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Investigadores/as Institucionales

Quintana-Orti, Enrique SAutor o Coautor

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16 de octubre de 2024
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Artículo
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Evaluating fault tolerance on asymmetric multicore systems-on-chip using iso-metrics

Publicado en: IET Computers and Digital Techniques. 10 (2): 85-92 - 2016-03-01 10(2), DOI: 10.1049/iet-cdt.2015.0056

Autores:

Chalios, Charalampos; Nikolopoulos, Dimitrios S; Catalan, Sandra; Quintana-Orti, Enrique S
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Afiliaciones

Queens Univ Belfast, Sch EEECS, Belfast BT7 1NN, Antrim, North Ireland - Autor o Coautor
Univ Jaume 1, Dept Ingn & Ciencia Comp, Castellon De La Plana, Spain - Autor o Coautor

Resumen

The end of Dennard scaling has promoted low power consumption into a first-order concern for computing systems. However, conventional power conservation schemes such as voltage and frequency scaling are reaching their limits when used in performance-constrained environments. New technologies are required to break the power wall while sustaining performance on future processors. Low-power embedded processors and near-threshold voltage computing (NTVC) have been proposed as viable solutions to tackle the power wall in future computing systems. Unfortunately, these technologies may also compromise per-core performance and, in the case of NTVC, reliability. These limitations would make them unsuitable for HPC systems and datacenters. To demonstrate that emerging low-power processing technologies can effectively replace conventional technologies, this study relies on ARM's big.LITTLE processors as both an actual and emulation platform, and state-of-the-art implementations of the CG solver. For NTVC in particular, the study describes how efficient algorithm-based fault tolerance schemes preserve the power and energy benefits of very low voltage operation.
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Palabras clave

Asymmetric multicore systems-on-chipCg solverComputing systemsDennard scalingEmbedded processorsEnergyFault tolerance evaluationFault tolerant computingFrequency scalingHpc systemsIntegrated circuit reliabilityIsometricsLow power consumptionMultiprocessing systemsNear-threshold voltage computingNtvcPerformancPerformance-constrained environmentsPower conservation schemesSocSystem-on-chipVery low voltage operatioVoltage scaling

Indicios de calidad

Impacto bibliométrico. Análisis de la aportación y canal de difusión

El trabajo ha sido publicado en la revista IET Computers and Digital Techniques, y aunque la revista se encuentra clasificada en el cuartil Q4 (Agencia WoS (JCR)), su enfoque regional y su especialización en Computer Science, Hardware & Architecture, le otorgan un reconocimiento lo suficientemente significativo en un nicho concreto del conocimiento científico a nivel internacional.

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Impacto y visibilidad social

Desde la dimensión de Influencia o adopción social, y tomando como base las métricas asociadas a las menciones e interacciones proporcionadas por agencias especializadas en el cálculo de las denominadas “Métricas Alternativas o Sociales”, podemos destacar a fecha 2026-04-04:

  • El uso, desde el ámbito académico evidenciado por el indicador de la agencia Altmetric referido como agregaciones realizadas por el gestor bibliográfico personal Mendeley, nos da un total de: 15.
  • La utilización de esta aportación en marcadores, bifurcaciones de código, añadidos a listas de favoritos para una lectura recurrente, así como visualizaciones generales, indica que alguien está usando la publicación como base de su trabajo actual. Esto puede ser un indicador destacado de futuras citas más formales y académicas. Tal afirmación es avalada por el resultado del indicador “Capture” que arroja un total de: 15 (PlumX).
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Análisis de liderazgo de los autores institucionales

Este trabajo se ha realizado con colaboración internacional, concretamente con investigadores de: United Kingdom.

Existe un liderazgo significativo ya que algunos de los autores pertenecientes a la institución aparecen como primer o último firmante, se puede apreciar en el detalle: Último Autor (Quintana Ortí, Enrique Salvador).

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Reconocimientos ligados al ítem

We thank F. D. Igual, from Universidad Complutense de Madrid, for his help with the Odroid board. Sandra Catalan and Enrique S. Quintana-Orti were supported by projects TIN2011-23283 and TIN2014-53495-R of the MINECO and FEDER, and the EU project FP7 318793 'EXA2GREEN'. This work was partially conducted while this author was visiting Queen's University of Belfast. This research has also been supported in part by the European Commission under grant agreements FP7-323872 (ScoRPiO), FP6-610509 (NanoStreams) and by the UK Engineering and Physical Sciences Research Council under grant agreements EP/L000055/1 (ALEA), EP/L004232/1 (ENPOWER) and EP/K017594/1 (GEMSCLAIM)
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