$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

K-Hypervisor: 실시간 임베디드 시스템을 위한 ARM 기반의 하이퍼바이저 설계 및 구현
K-Hypervisor: Design and Implementation of ARM Hypervisor for Real-Time Embedded Systems

정보과학회. 컴퓨팅의 실제 논문지 = KIISE transactions on computing practices, v.23 no.4, 2017년, pp.199 - 209  

고원석 (국민대학교 컴퓨터공학부) ,  유정우 (국민대학교 컴퓨터공학부) ,  강인구 (국민대학교 컴퓨터공학부) ,  전진우 (국민대학교 컴퓨터공학부) ,  황인기 (국민대학교 컴퓨터공학부) ,  임성수 (국민대학교 컴퓨터공학부)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

최근 실시간 임베디드 시스템 분야에서 가상화를 이용한 시스템 통합에 대한 관심이 꾸준히 증가하고 있다. 가상화 기술하이퍼바이저의 개입으로 인한 오버헤드를 수반하며 이는 가상 머신 상에서 구동되는 프로그램의 수행시간을 증가시킨다. 수행시간이 증가함에 따라 가상 머신 상에 있는 소프트웨어의 성능이 하락하며, 실시간성을 유지하기 어려워진다. 본 논문에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 가상머신 상의 프로그램이 하이퍼바이저의 개입 없이 직접 물리적인 자원에 접근할 수 있도록 하이퍼바이저를 설계하고 구현하였으며 이를 K-Hypervisor라 부른다. 실험 결과에 따르면 K-Hypervisor 상에서 구동되는 프로그램들의 수행시간은 네이티브 환경에서 측정된 결과와 비교하여 평균적으로 약 3% 정도 증가한다. 또한 성능 저하가 태스크가 접근하는 자원의 종류나 빈도와 관계없이 항상 일정하여 소프트웨어의 실시간성을 유지하기에 적합하다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, there has been growing interest in workload consolidation via virtualization for real-time systems. Meanwhile, due to virtualization, additional overhead from intervention of hypervisor increases the execution time of applications running on virtual machine. The increase in execution time ...

주제어

참고문헌 (16)

  1. R. Obermaisser, C. El Salloum, B. Huber, and H. Kopetz, "From a Federated to an Integrated Automotive Architecture," IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 28, No. 7, pp. 956-965, Jul. 2009. 

  2. C. B. Watkins, and R. Walter, "Transitioning from federated avionics architectures to Integrated Modular Avionics," IEEE/AIAA 26th Digital Avionics Systems Conference, pp. 2.A.1-1-2.A.1-10, Oct. 2007. 

  3. I, Shin, and I. Lee, "Compositional real-time scheduling framework," IEEE 25th Real-Time Systems Symposium, pp. 57-67, Dec. 2004. 

  4. J. Lee, S. Xi, S. Chen, L. Phan, C. Gill, I. Lee and C. Lu, "Realizing Compositional Scheduling through Virtualization," IEEE 18th Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium, pp. 13-22, Apr. 2012. 

  5. M. Xu, L. Phan, I Lee, O. Sokolsky, S. Xi, C. Lu and C. Gill, "Cache-Aware Compositional Analysis of Real-Time Multicore Virtualization Platforms," IEEE 34th Real-Time Systems Symposium, pp. 1-10, Dec. 2013. 

  6. L. Phan, M. Xu, J. Lee, I. Lee and O. Sokolsky, "Overhead-aware compositional analysis of real-time systems," IEEE 19th Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS), pp. 237-246, Apr. 2013. 

  7. J. Hwang, S. Suh, S. Heo, C. Park, J, Ryu, S. Park, and C. Kim, "Xen on ARM: System Virtualization Using Xen Hypervisor for ARM-Based Secure Mobile Phones," IEEE Consumer Communications and Networking Conference, pp. 257-261, Jan. 2008. 

  8. G. Heiser, and B. Leslie, "The OKL4 microvisor: convergence point of microkernels and hypervisors," Proc. of the first ACM asia-pacific workshop on Workshop on systems, Aug. 2010. 

  9. E. Carrascosa, J. Coronel, M. Masmano, P. Balbastre, and A. Crespo, "XtratuM hypervisor redesign for LEON4 multicore processor," SIGBED Rev. 11, 2, Sep. 2014. 

  10. N. Li, Y. Kinebuchi, H. Mitake, H. Shimada, T. H. Lin, and T. Nakajima, "A Light-Weighted Virtualization Layer for Multicore Processor-Based Rich Functional Embedded Systems," IEEE 15th International Symposium on Object/Component/Service-Oriented Real-Time Distributed Computing, pp. 144-153, Apr. 2012. 

  11. K. Sandstrom, A. Vulgarakis, M. Lindgren, and T. Nolte, "Virtualization technologies in embedded realtime systems," IEEE 18th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA), pp. 1-8, Sep. 2013. 

  12. H. Kim, S. Wang and R. Rajkumar, "Responsive and Enforced Interrupt Handling for Real-Time System Virtualization," IEEE 21st International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications, pp. 90-99, Aug. 2015. 

  13. ARM. (2012). ARM Architecture Reference Manual ARMv7-A and ARMv7-R edition [Online]. Available: http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0406c/index.html 

  14. ARM. (2013). Cortex-a15 mpcore processor technical reference manual [Online]. Available: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic/com.arm.doc.ddi0438i/index.html 

  15. ARM. (2012). High Performance or Cycle Accuracy [Online], Available: https://developer.arm.com/products/system-design/cycle-models/resources?hsCtaTracking1dbbc330-0c5d-4f8c-81c5-72ae13a2d8a2%7C1f3952c3-cb81-410d-971a-edf5b747cf15 

  16. T. Broomhead, L. Cremean, J. Ridoux, and D. Veitch, "Virtualize Everything but Time," OSDI, Vol. 10, pp. 1-6, Oct. 2010. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로