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1、在處理器集成度和性能日益飆升的今天,應(yīng)用多核處理器的產(chǎn)品已經(jīng)越來(lái)越廣泛的出現(xiàn)在人們的日常生活中。人們?cè)趯?duì)產(chǎn)品性能需求不斷提升的同時(shí),也對(duì)其發(fā)熱量和功耗提出了更高層次的要求,而處理器作為系統(tǒng)中主要的發(fā)熱源和功率消耗單元,首當(dāng)其沖成為當(dāng)前研究的熱點(diǎn)。
本文首先對(duì)目前處理器上溫度功耗相關(guān)的主要研究技術(shù)進(jìn)行分類討論,在對(duì)它們?cè)敿?xì)分析的基礎(chǔ)上,著重從操作系統(tǒng)的角度,尤其是從時(shí)下運(yùn)用非常廣泛的Linux系統(tǒng)著手來(lái)研究多核處理器上的溫度功耗
2、均衡模型。首先利用處理器上的硬件性能計(jì)數(shù)器計(jì)算出各核的溫度情況和任務(wù)的冷熱特性,以此為依據(jù),在各核間進(jìn)行任務(wù)分配或遷移,并對(duì)核上的進(jìn)程調(diào)度算法提出改進(jìn)措施。在任務(wù)分配策略選取上,提出了最冷核和歷史溫度走向相結(jié)合的分配方式,在線程遷移策略上,提出了最冷進(jìn)程遷移,并對(duì)核上Linux默認(rèn)調(diào)度器CFS提出了改進(jìn)的TBCFS算法來(lái)動(dòng)態(tài)調(diào)整隊(duì)列中的就緒進(jìn)程。該模型的研究目標(biāo),就是在不降低處理器性能的前提下,通過(guò)操作系統(tǒng)調(diào)度策略的改進(jìn),使得處理器的溫
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