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멀티 코어 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 장치 및 방법

  • 기술번호 : KST2019021058
  • 담당센터 : 경기기술혁신센터
  • 전화번호 : 031-8006-1570
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 멀티 코어 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 장치 및 방법이 개시되며, 본원의 일 실시예에 따른 멀티 코어 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 방법은, 마이크로 프로세서의 평균 고장 수명이 최대가 되도록 하는 상기 마이크로 프로세서의 최적 온도를 결정하는 단계 및 상기 마이크로 프로세서의 온도가 상기 최적 온도의 이상이 되도록 상기 마이크로 프로세서의 동작 주파수 또는 상기 마이크로 프로세서의 프로세서 이용률 중 적어도 하나를 증가시키는 단계를 포함할 수 있다.
Int. CL G06F 9/50 (2018.01.01) G06F 1/20 (2006.01.01)
CPC G06F 9/5094(2013.01) G06F 9/5094(2013.01) G06F 9/5094(2013.01) G06F 9/5094(2013.01)
출원번호/일자 1020190064663 (2019.05.31)
출원인 아주대학교산학협력단
등록번호/일자 10-2042494-0000 (2019.11.04)
공개번호/일자
공고번호/일자 (20191108) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2019.05.31)
심사청구항수 14

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 아주대학교산학협력단 대한민국 경기도 수원시 영통구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 양회석 경기도 수원시 팔달구
2 김범식 충청남도 천안시 동남구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 유민규 대한민국 서울특별시 강남구 논현로 *** , *층 ***호 (역삼동, 여산빌딩)(온유특허법률사무소)
2 한선희 대한민국 서울시 강남구 논현로 *** 여산빌딩 *층 ***호(온유특허법률사무소)
3 박기갑 대한민국 서울특별시 강남구 논현로 ***(역삼동) 여산빌딩 *층 ***호(온유특허법률사무소)
4 안병규 대한민국 서울특별시 강남구 논현로 ***, 여산빌딩 *층 ***호(온유특허법률사무소)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 아주대학교산학협력단 경기도 수원시 영통구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2019.05.31 수리 (Accepted) 1-1-2019-0562861-79
2 [우선심사신청]심사청구(우선심사신청)서
[Request for Preferential Examination] Request for Examination (Request for Preferential Examination)
2019.06.04 수리 (Accepted) 1-1-2019-0574096-83
3 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2019.06.11 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
4 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2019.07.02 수리 (Accepted) 9-1-2019-0030043-13
5 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2019.07.24 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2019-0532979-56
6 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2019.08.29 수리 (Accepted) 1-1-2019-0889193-13
7 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2019.08.29 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2019-0889198-30
8 등록결정서
Decision to grant
2019.10.29 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2019-0783199-70
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번호 청구항
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멀티 코어 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 장치에 의해 수행되는 멀티 코어 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 방법에 있어서,마이크로 프로세서에서 수행될 복수의 태스크를 포함하는 다음 태스크 집합에 기초하여 다음 매핑 정책을 결정하고, 상기 다음 매핑 정책에 기초하여 마이크로 프로세서의 평균 고장 수명이 최대가 되도록 하는 상기 마이크로 프로세서의 최적 온도를 결정하는 단계; 및상기 마이크로 프로세서의 온도가 상기 최적 온도의 이상이 되도록 상기 마이크로 프로세서의 동작 주파수 또는 상기 마이크로 프로세서의 프로세서 이용률 중 적어도 하나를 증가시키는 단계,를 포함하고,상기 다음 매핑 정책은, 상기 복수의 태스크의 각각을 상기 코어 각각에 대하여 할당하는 할당 정책 정보 및 할당된 태스크를 수행할 상기 코어 각각의 다음 동작 주파수 정보를 포함하는 것인, 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 방법
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멀티 코어 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 장치에 의해 수행되는 멀티 코어 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 방법에 있어서,마이크로 프로세서에서 수행될 복수의 태스크를 포함하는 다음 태스크 집합을 획득하는 단계;상기 다음 태스크 집합에 기초하여, 상기 마이크로 프로세서의 코어 간의 온도 표준 편차가 최소가 되도록 하는 다음 매핑 정책을 결정하는 단계;상기 결정된 다음 매핑 정책에 기초하여, 상기 마이크로 프로세서의 초기 온도를 계산하는 단계;상기 초기 온도, 상기 마이크로 프로세서의 최소 동작 온도 및 최대 동작 온도에 기초하여, 상기 마이크로 프로세서의 최적 온도 경로를 결정하는 단계; 및상기 최적 온도 경로와 상기 마이크로 프로세서의 온도의 차이가 미리 설정된 임계값 이하가 되도록 상기 마이크로 프로세서의 코어별 동작 주파수 또는 상기 마이크로 프로세서의 프로세서 이용률 중 적어도 하나를 조정하는 단계,를 포함하고,상기 다음 매핑 정책은, 상기 복수의 태스크의 각각을 상기 코어 각각에 대하여 할당하는 할당 정책 정보 및 할당된 태스크를 수행할 상기 코어 각각의 다음 동작 주파수 정보를 포함하는 것인, 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 방법
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삭제
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제2항에 있어서,상기 다음 매핑 정책을 결정하는 단계는,(a) 상기 복수의 태스크 중 어느 하나의 태스크를 멀티 코어 중 어느 하나의 코어에 할당하는 단계;(b) 실시간성 제약 조건 및 전력 최소화 조건에 기초하여 상기 어느 하나의 태스크를 할당 받은 코어의 상기 다음 동작 주파수 정보를 결정하는 단계;(c) 모든 코어의 온도를 계산하는 단계;(d) 상기 계산된 모든 코어의 온도에 기초하여 코어 간의 온도 표준 편차를 계산하는 단계;(e) 상기 어느 하나의 태스크를 상기 멀티 코어 중 나머지 코어에 대하여 상기 (a) 내지 상기 (d) 단계를 반복하는 단계; 및(f) 상기 코어 간의 온도 표준 편차가 최소가 되게 하는 코어가 상기 어느 하나의 태스크를 수행하도록 상기 할당 정책 정보를 결정하는 단계,를 포함하는 것인, 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 방법
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제4항에 있어서,상기 다음 매핑 정책을 결정하는 단계는,상기 복수의 태스크 전체에 대한 상기 할당 정책 정보 및 상기 코어 전체의 다음 동작 주파수 정보가 결정될 때까지 반복 수행되는 것인, 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 방법
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제5항에 있어서,상기 다음 매핑 정책을 결정하는 단계는,상기 복수의 태스크 중 실행 시간이 가장 긴 태스크에서부터 실행 시간이 가장 짧은 태스크까지 반복하여 수행되는 것인, 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 방법
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제2항에 있어서,상기 최적 온도 경로를 결정하는 단계는,상기 최소 동작 온도 및 상기 초기 온도에 기초하여, 최소 온도 경로를 결정하는 단계;상기 최대 동작 온도 및 상기 초기 온도에 기초하여, 최대 온도 경로를 결정하는 단계;상기 최소 온도 경로 및 상기 최대 온도 경로에서의 상기 마이크로 프로세서의 평균 고장 수명을 예측하는 단계; 및상기 평균 고장 수명에 기초하여, 상기 최소 온도 경로와 상기 최대 온도 경로 사이의 범위 내에서 상기 최적 온도 경로를 결정하는 단계,를 포함하는 것인, 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 방법
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제7항에 있어서,상기 평균 고장 수명을 예측하는 단계는,Monte Carlo 시뮬레이터에 기초하여 상기 평균 고장 수명을 예측하는 것인, 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 방법
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제2항에 있어서,상기 마이크로 프로세서의 코어별 동작 주파수 또는 상기 마이크로 프로세서의 프로세서 이용률 중 적어도 하나를 조정하는 단계는,상기 최적 온도 경로와 상기 마이크로 프로세서의 온도의 차이를 계산하는 단계; 및상기 온도의 차이가 미리 설정된 임계값을 초과하는 경우, 상기 마이크로 프로세서의 코어별 동작 주파수 또는 상기 마이크로 프로세서의 프로세서 이용률 중 적어도 하나를 증가시키는 단계,를 포함하는 것인, 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 방법
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제9항에 있어서,상기 마이크로 프로세서의 코어별 동작 주파수 또는 상기 마이크로 프로세서의 프로세서 이용률 중 적어도 하나를 증가시키는 단계는,상기 마이크로 프로세서의 프로세서 이용률을 증가시키는 경우, 프로세서 이용률을 증가시키려는 코어에 가상 태스크를 할당하는 것을 특징으로 하는, 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 방법
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제2항에 있어서,상기 마이크로 프로세서 및 상기 마이크로 프로세서가 장착된 인쇄 회로 기판은 위성탑재체 내장형 시스템에 구비되는 것을 특징으로 하는, 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 방법
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멀티 코어 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 장치에 있어서,마이크로 프로세서에서 수행될 복수의 태스크에 관한 다음 매핑 정책을 결정하고, 상기 다음 매핑 정책에 기초하여 상기 마이크로 프로세서의 초기 온도를 출력하는 이니셜 매핑부;상기 초기 온도, 상기 마이크로 프로세서의 최소 동작 온도 및 최대 동작 온도에 기초하여, 상기 마이크로 프로세서의 최적 온도 경로를 결정하는 최적 경로 탐색부; 및상기 최적 온도 경로와 상기 마이크로 프로세서의 온도의 차이에 기초하여 상기 마이크로 프로세서의 코어별 동작 주파수 또는 상기 마이크로 프로세서의 프로세서 이용률 중 적어도 하나를 조정하는 런타임 매핑부,를 포함하고,상기 다음 매핑 정책은, 상기 복수의 태스크의 각각을 상기 코어 각각에 대하여 할당하는 할당 정책 정보 및 할당된 태스크를 수행할 상기 코어 각각의 다음 동작 주파수 정보를 포함하는 것인, 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 장치
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제12항에 있어서,상기 이니셜 매핑부는,(a) 상기 복수의 태스크 중 어느 하나의 태스크를 멀티 코어 중 어느 하나의 코어에 할당하고,(b) 실시간성 제약 조건 및 전력 최소화 조건에 기초하여 상기 어느 하나의 태스크를 할당 받은 코어의 상기 다음 동작 주파수 정보를 결정하고,(c) 모든 코어의 온도를 계산하고,(d) 상기 계산된 모든 코어의 온도에 기초하여 코어 간의 온도 표준 편차를 계산하고,(e) 상기 어느 하나의 태스크를 상기 멀티 코어 중 나머지 코어에 대하여 상기 (a) 내지 상기 (d) 단계를 반복하고,(f) 상기 코어 간의 온도 표준 편차가 최소가 되게 하는 코어가 상기 어느 하나의 태스크를 수행하도록 상기 할당 정책 정보를 결정하고,(g) 상기 복수의 태스크 전체에 대한 상기 할당 정책 정보 및 상기 코어 전체의 다음 동작 주파수 정보가 결정될 때까지 상기 (a) 내지 상기 (f) 단계를 반복하는 것인, 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 장치
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제12항에 있어서,상기 최적 경로 탐색부는,상기 최소 동작 온도 및 상기 초기 온도에 기초하여, 최소 온도 경로를 결정하고, 상기 최대 동작 온도 및 상기 초기 온도에 기초하여, 최대 온도 경로를 결정하는 경로 범위 결정부; 및마이크로 프로세서의 평균 고장 수명에 기초하여, 상기 최소 온도 경로와 상기 최대 온도 경로 사이의 범위 내에서 상기 최적 온도 경로를 결정하는 평균 수명 연산부,를 포함하는 것인, 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 장치
15 15
제12항에 있어서,상기 런타임 매핑부는,상기 최적 온도 경로와 상기 마이크로 프로세서의 온도의 차이를 계산하고, 상기 온도의 차이가 미리 설정된 임계값을 초과하는 경우, 상기 마이크로 프로세서의 코어별 동작 주파수 또는 상기 마이크로 프로세서의 프로세서 이용률 중 적어도 하나를 증가시키는 것인, 마이크로 프로세서의 열주기 안정성 향상 장치
지정국 정보가 없습니다
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