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Objectifs Remplacer les cœurs «câblés» par des architectures physiques reconfigurables de nature et en nombre variés Projeter les architectures virtuelles associées à une exécution plutôt spatiale des algorithmes sur les architectures physiques reconfigurables Plusieurs cibles physiques pour un algorithme donné Gérer ces architectures virtuelles en temps réel comme des tâches logicielles Sélection de la cible fonction de contraintes temps réel, de la consommation, des tâches actives L implantation de l application s adapte au circuit

Architectures physiques et outils associés Cas des architectures physiques à grain fin Évolution des archi. (consommation, programmabilité, reconfiguration partielle, auto-configuration) Malléabilité des I P et automatisation de leur association pour mettre en œuvre parallélismes de données et de traitement paramétrable à l exécution Cas des architectures physiques à grain épais Conception des architectures physiques Méthodologie de compilation (difficulté liée à la grande multiplicité des ressources de calcul) Exploration d architectures virtuelles Métriques Mémoires et leurs gestions, E/ S et leurs gestions Structurel et fonctionnel, grain de communication

Contrôle de l exécution Intégration système des ARD Allocation spatiale et temporelle des tâches (statique, dynamique ), ordonnancement Métriques, formalisation des tâches Gestion des configurations Protocoles

Projets connexes ARDOISE (ARDP grain fin opérationnelle), DART, Systolic Ring RNTL EPICURE partitionnement statique de tâches sur archi. Hétérogène incluant des blocs reconfigurables RNTL OSGAR Outils de synthèse génériques pour différentes familles de circuits reconfigurables RNRT ASTURIES Développement de solutions intégrées pour les terminaux multistandards / multi-modes RNRT A3S Représentation virtuelle des systèmes reconfigurables hétérogènes pour la radio logicielle Action thématique radio logicielle (GDR ISIS) Système radio reconfigurable utilisant des archi. Hétérogènes dont des ARD Projet européen MORFISC Modular & Reconfigurable Image and Signal Computing,0(&67P&1563$&7/XFHQW8QLY.DUVUXKH8QLY(UODQJHQ&($78'HOI 8QLY/HLGHQ7KDOqV8QLY(GLQEXUJK

Participants à l EP 23 permanents, 12 thèses en cours A&S (univ. Bretagne Occidentale) (4) LIST (CEA) (3) ETIS (UMR 8051) (3) (1th) LE2I (UMR ) (3) (2th) LESTER (2) (2th) LIRMM (UMR ) (2) (3th) LIEN (univ. De Nancy) (2) (1th) R2D2 (IRISA) (4) (3th) Soutien de Thalès à l équipe projet

Rôles de l EP Produire des avancées scientifiques sur les points durs identifiés Fédérer la communauté ARD Pour la participation à MORFISC Pour une intégration des résultats scientifiques des projets connexes Pour une meilleure cohérence de la recherche sur les ARD Pour faciliter la veille scientifique sur les ARD 3RXUFRQFHYRLUXQHSODWHIRUPHYLUWXHOOHGHYDOLGDWLRQ 2UJDQLVDWLRQGHVpPLQDLUHVHWpYHQWXHOOHPHQWG XQHpFROHG pwp

Moyens demandés Frais de missions 10 K / an Invitation aux séminaires de personnalités extérieures 5 K Contribution à l organisation de séminaires et / ou école d été 10 K Achat de plates-formes matérielles 20 K Contribution des labos à 50% et aide du CNFM Financement équivalent à deux thèses 100 K Pouvant être répartis sur plusieurs thèses par co-financement Contribution des laboratoires : missions, congrès, 7 stages DEA / an, 1 post-doc (CEA) + accueil de stages (Thales) + possibilité de CIFRE à discuter (Thales)