JP5688462B2 - 処理ノードの動的パフォーマンス制御 - Google Patents
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Description
図1は、メモリに連結された集積回路(IC)の一実施形態のブロック図である。IC2およびメモリ6、さらにディスプレイ3およびディスプレイメモリ300は、この例において、コンピュータシステム10の少なくとも一部を形成する。示される実施形態において、IC2は、いくつかの処理ノード11を有するプロセッサである。処理ノード11は、この特定の例ではプロセッサコアであり、このため、コア#1、コア#2等とも指定される。本明細書に記載される方法論は、個別の専用のICダイ上に複数のプロセッサ(シングルコアまたはマルチコアプロセッサの場合がある)を実装するマルチプロセッサコンピュータシステムのような他の配置に適用されてもよい。その上、単一の処理ノード11だけを有する実施形態も可能であり、検討される。
図2は、処理ノード11の一実施形態のブロック図である。処理ノード11は、システムメモリ200に記憶される場合がある命令を実行するように構成されている。これらの命令の多くは、これもシステムメモリ200上に記憶されるデータ上で作動する。システムメモリ200は、コンピュータシステム全体に物理的に分散されてもよく、および/または1つ以上のプロセッサ100によってアクセスされてもよい。
図3は、アプリケーションの活動に関して、電力管理ユニットの一実施形態の動作を例示するブロック図である。示される例では、グラフは、「アイドル」と低閾値の間の領域、低閾値と高閾値との間の領域、および高閾値より上の領域、の3つの領域に分割される。
図4は、電力管理ユニットの一実施形態を例示するブロック図である。示される実施形態において、電力管理ユニット20は、以下に詳細を記載する、活動モニタ202、1秒あたりに実行される命令数(CIPS)ユニット204、1サイクルあたりの命令数(IPC)ユニット206を使用して、1つ以上の処理ノードの各々の活動レベルを監視するように構成されている。これらの多様なユニットは、判定ユニット208に情報を提供してもよい。この情報は、処理ノード11の各々の動作点を設定するために、判定ユニット208によって使用されてもよい。判定ユニット208は、処理ノード11の各々のための動作点を判定するために、これらのユニットのうちの選択された1つから、または各々から提供される情報を検討してもよい。判定ユニット208はまた、処理ノード11の各々の現在の動作点を示す情報を受信するように連結される。
図8および9は、上記の電力管理ユニット20の多様な実施形態が動作されてもよい方法を例示する。方法の実施形態は、本明細書では単一の処理ノードを参照して記載される。しかしながら、上記に準じて、電力管理ユニット20は、いくつかの異なる処理ノードと同時に本明細書に記載の方法の多様な実施形態を実施してもよいことに注意されたい。
次に図10を参照すると、システム10のデータベース405表現を含むコンピュータアクセス可能記憶媒体400のブロック図が示される。一般的に、コンピュータアクセス可能記憶媒体400として、使用中にコンピュータに命令および/またはデータを提供するように、コンピュータによってアクセス可能な任意の非一時的記憶媒体が挙げられてもよい。例えば、コンピュータアクセス可能記憶媒体400には、磁気または光学媒体、例えば、ディスク(固定された、もしくは取り外し可能な)、テープ、CD−ROM、またはDVD−ROM、CD−R、CD−RW、DVD−R、DVD−RW、あるいはブルーレイ等の記憶媒体が挙げられる。記憶媒体には、RAM(例えば、シンクロナスダイナミックRAM(SDRAM)、ダブルデータレート(DDR、DDR2、DDR3等)SDRAM、低パワーDDR(LPDDR2等)SDRAM、Rambus DRAM(RDRAM)、スタティックRAM(SRAM)等)、ROM、フラッシュメモリ、ユニバーサルシリアルバス(USB)インターフェース等の周辺インターフェースを介してアクセス可能である不揮発性メモリ(例えば、フラッシュメモリ)等の揮発性または不揮発性メモリ媒体がさらに挙げられる。記憶媒体には、微小電気機械システム(MEMS)、ならびにネットワークおよび/または無線リンク等の通信媒体を介してアクセス可能な記憶媒体が挙げられる。
Claims (15)
- 処理ノードと、
複数の第1の時間間隔の各々に対して、前記処理ノードの活動レベルを監視するように構成された電力管理回路とを備え、
前記電力管理回路は、
所与の第1の時間間隔内の前記活動レベルが高活動閾値を超える場合、少なくとも1つの連続する第1の時間間隔の間、複数の動作点のうちの所定の高動作点で、オペレーティングシステムソフトウェアとは独立して、前記処理ノードを動作させ、
前記所与の第1の時間間隔内の前記活動レベルが低活動閾値未満である場合、前記少なくとも1つの連続する第1の時間間隔に対して、前記複数の動作点のうちの所定の低動作点で、オペレーティングシステムソフトウェアとは独立して、前記処理ノードを動作させ、
前記活動レベルが前記低活動閾値と前記高活動閾値との間にある場合、オペレーティングシステムソフトウェアが、前記少なくとも1つの連続する第1の時間間隔に対して、前記複数の動作点のうちの1つ以上の所定の中間動作点のうちの1つで前記処理ノードを動作させることを可能にするように、さらに構成されている、
システム。 - 前記第1の時間間隔の各々の第1の継続時間は、前記処理ノードの前記活動レベルを監視するように前記オペレーティングシステムソフトウェアによって使用される複数の第2の時間間隔であって、前記監視された活動レベルが前記高活動閾値未満であり、かつ前記低活動閾値を超える場合に、前記処理ノードの前記動作点を変更するように前記オペレーティングシステムソフトウェアによってさらに使用される複数の第2の時間間隔の各々の第2の継続時間未満である、請求項1に記載のシステム。
- 前記複数の第1の時間間隔の各々は、100マイクロ秒以下の継続時間を有し、前記複数の第2の時間間隔の各々は、30ミリ秒以上の継続時間を有する、請求項2に記載のシステム。
- 前記所定の高動作点は、前記複数の動作点のうちの最高の動作点であり、前記所定の低動作点は、前記複数の動作点のうちの最低の非アイドル動作点であり、前記1つ以上の中間動作点は、前記所定の高動作点よりも低く、かつ前記所定の低動作点よりも高い、請求項1に記載のシステム。
- 前記電力管理回路は、2つ以上の処理ノードの各々に対して、前記それぞれの活動レベルを前記高活動閾値および前記低活動閾値と比較するようにさらに構成され、前記2つ以上の処理ノードは各々、相互に独立してそれぞれの動作点で動作するように構成されている、請求項1に記載のシステム。
- 前記電力管理回路は、前記少なくとも1つの処理ノードの前記動作点を変更する際に、クロック信号のクロック周波数を変更するように構成されている、請求項1に記載のシステム。
- 最高動作点で動作するときの前記クロック周波数は、前記複数の動作点のうちの他の動作点のうちのいずれかで動作するときのクロック周波数を超え、最低の非アイドル動作点で動作するときの前記クロック周波数は、前記複数の動作点のうちの他の動作点のうちのいずれか1つで動作するときのクロック周波数未満であり、前記最低の非アイドル動作点での前記クロック周波数はゼロを超える、請求項6に記載のシステム。
- 前記複数の動作点の各々は動作電圧をさらに含み、
前記電力管理回路は、前記処理ノードの前記動作点を変更するときに、前記処理ノードに提供される前記動作電圧を変更するように構成されている、請求項5に記載のシステム。 - 前記電力管理回路は、
前記複数の第1の時間間隔のうちの所与の間隔内に受信されるリタイアされた命令の各指示に応答して、カウンタを増加させ、
前記複数の第1の時間間隔のうちの前記所与の間隔に対する命令リタイア数が、予測された命令リタイア数以下であると判定することに応答して、カウンタを減少させ、
前記複数の第1の時間間隔のうちの前記所与の間隔の終了時に前記カウンタによって提供されるカウンタ値を、前記高活動閾値および低活動閾値と比較するように構成されている、請求項1に記載のシステム。 - 前記電力管理回路は、前記カウンタを増加させる時に第1の重み係数を適用し、前記カウンタを減少させる時に第2の重み係数を適用するようにさらに構成されている、請求項9に記載のシステム。
- 複数の第1の時間間隔の各々に対して、処理ノードの活動レベルを判定することと、
前記活動レベルが高活動閾値を超える場合、電力管理回路が、少なくとも1つの連続する第1の時間間隔に複数の動作点のうちの所定の高動作点で、オペレーティングシステムソフトウェアとは独立して、前記処理ノードを動作させることと、
前記活動レベルが低活動閾値未満である場合、前記電力管理回路が、前記少なくとも1つの連続する第1の時間間隔に前記複数の動作点のうちの所定の低動作点で、オペレーティングシステムソフトウェアとは独立して、前記処理ノードを動作させることと、
前記活動レベルが前記低活動閾値と前記高活動閾値との間である場合、オペレーティングシステムソフトウェアが、前記複数の動作点のうちの1つ以上の中間動作点のうちの1つで前記処理ノードを動作させることと、を含む、
方法。 - 前記オペレーティングシステムソフトウェアが、複数の第2の時間間隔にわたって前記活動レベルを監視することをさらに含み、前記第1の時間間隔の各々の第1の継続時間は、前記第2の時間間隔の各々の第2の継続時間未満である、請求項11に記載の方法。
- 前記所定の高動作点は、前記複数の動作点のうちの最高の動作点であり、前記所定の低動作点は、前記複数の動作点のうちの最低の非アイドル動作点であり、前記1つ以上の中間動作点の各々は、前記所定の高動作点より低く、かつ前記所定の低動作点より高い、請求項11に記載の方法。
- 前記複数の第1の時間間隔の各々に対して、2つ以上の処理ノードのそれぞれの活動レベルを高活動閾値および低活動閾値と比較することと、
それぞれの活動レベルの前記比較に基づいて、前記2つ以上の処理ノードのうちの第1のノードの動作点を設定することと、
それぞれの活動レベルの前記比較に基づいて、前記2つ以上の処理ノードのうちの第2のノードの動作点を設定することと、をさらに含み、
前記2つ以上の処理ノードのうちの前記第2のノードの前記動作点は、前記2つ以上の処理ノードのうちの前記第1のノードの前記動作点を設定することとは独立して設定される、請求項11に記載の方法。 - 前記処理ノードの前記動作点を変更することは、前記処理ノードに提供されるクロック信号の周波数を変更することを含む、請求項11に記載の方法。
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|---|---|---|---|---|
| US9411390B2 (en) | 2008-02-11 | 2016-08-09 | Nvidia Corporation | Integrated circuit device having power domains and partitions based on use case power optimization |
| US8484498B2 (en) * | 2010-08-26 | 2013-07-09 | Advanced Micro Devices | Method and apparatus for demand-based control of processing node performance |
| US8572421B2 (en) * | 2011-04-05 | 2013-10-29 | Apple Inc. | Adjusting device performance based on processing profiles |
| US8799698B2 (en) * | 2011-05-31 | 2014-08-05 | Ericsson Modems Sa | Control of digital voltage and frequency scaling operating points |
| TW201314433A (zh) * | 2011-09-28 | 2013-04-01 | Inventec Corp | 伺服器系統及其電源管理方法 |
| US9196013B2 (en) * | 2011-10-31 | 2015-11-24 | Apple Inc. | GPU workload prediction and management |
| US8856566B1 (en) | 2011-12-15 | 2014-10-07 | Apple Inc. | Power management scheme that accumulates additional off time for device when no work is available and permits additional power consumption by device when awakened |
| US9773344B2 (en) * | 2012-01-11 | 2017-09-26 | Nvidia Corporation | Graphics processor clock scaling based on idle time |
| US8954764B2 (en) * | 2012-03-05 | 2015-02-10 | Csr Technology Inc. | Method and apparatus for dynamic power management |
| US9390461B1 (en) | 2012-05-08 | 2016-07-12 | Apple Inc. | Graphics hardware mode controls |
| TWI597599B (zh) * | 2012-06-05 | 2017-09-01 | 威盛電子股份有限公司 | 圖形處理單元與其管理方法 |
| US9250665B2 (en) | 2012-06-07 | 2016-02-02 | Apple Inc. | GPU with dynamic performance adjustment |
| US9471395B2 (en) | 2012-08-23 | 2016-10-18 | Nvidia Corporation | Processor cluster migration techniques |
| US20140062561A1 (en) | 2012-09-05 | 2014-03-06 | Nvidia Corporation | Schmitt receiver systems and methods for high-voltage input signals |
| US20140157026A1 (en) * | 2012-12-05 | 2014-06-05 | Advanced Micro Devices, Inc. | Methods and apparatus for dynamically adjusting a power level of an electronic device |
| DE102012222428A1 (de) * | 2012-12-06 | 2014-06-12 | Robert Bosch Gmbh | Systemtaktanpassung |
| US9939883B2 (en) | 2012-12-27 | 2018-04-10 | Nvidia Corporation | Supply-voltage control for device power management |
| US9811874B2 (en) | 2012-12-31 | 2017-11-07 | Nvidia Corporation | Frame times by dynamically adjusting frame buffer resolution |
| US9766678B2 (en) * | 2013-02-04 | 2017-09-19 | Intel Corporation | Multiple voltage identification (VID) power architecture, a digital synthesizable low dropout regulator, and apparatus for improving reliability of power gates |
| US9195291B2 (en) | 2013-06-21 | 2015-11-24 | Apple Inc. | Digital power estimator to control processor power consumption |
| US9304573B2 (en) * | 2013-06-21 | 2016-04-05 | Apple Inc. | Dynamic voltage and frequency management based on active processors |
| US9602083B2 (en) | 2013-07-03 | 2017-03-21 | Nvidia Corporation | Clock generation circuit that tracks critical path across process, voltage and temperature variation |
| US9766649B2 (en) | 2013-07-22 | 2017-09-19 | Nvidia Corporation | Closed loop dynamic voltage and frequency scaling |
| US9594560B2 (en) | 2013-09-27 | 2017-03-14 | Intel Corporation | Estimating scalability value for a specific domain of a multicore processor based on active state residency of the domain, stall duration of the domain, memory bandwidth of the domain, and a plurality of coefficients based on a workload to execute on the domain |
| US10466763B2 (en) | 2013-12-02 | 2019-11-05 | Nvidia Corporation | Dynamic voltage-frequency scaling to limit power transients |
| DE102013225882A1 (de) * | 2013-12-13 | 2015-06-18 | Robert Bosch Gmbh | Master-Slave-Kommunikationssystem mit Standbybetrieb |
| US9696999B2 (en) * | 2013-12-17 | 2017-07-04 | Intel Corporation | Local closed loop efficiency control using IP metrics |
| US20150212569A1 (en) * | 2014-01-30 | 2015-07-30 | Nvidia Corporation | User space based performance state switching of a processor of a data processing device |
| JP6221792B2 (ja) * | 2014-02-05 | 2017-11-01 | 富士通株式会社 | 情報処理装置、情報処理システム、および情報処理システムの制御方法 |
| US9606605B2 (en) | 2014-03-07 | 2017-03-28 | Apple Inc. | Dynamic voltage margin recovery |
| US9477289B2 (en) | 2014-03-25 | 2016-10-25 | Advanced Micro Devices, Inc. | Dynamic power allocation based on PHY power estimation |
| US9829957B2 (en) * | 2014-03-26 | 2017-11-28 | Intel Corporation | Performance scalability prediction |
| US10409350B2 (en) | 2014-04-04 | 2019-09-10 | Empire Technology Development Llc | Instruction optimization using voltage-based functional performance variation |
| US9501299B2 (en) * | 2014-06-16 | 2016-11-22 | Intel Corporation | Minimizing performance loss on workloads that exhibit frequent core wake-up activity |
| US20160116954A1 (en) * | 2014-10-28 | 2016-04-28 | Linkedln Corporation | Dynamic adjustment of cpu operating frequency |
| US9696787B2 (en) * | 2014-12-10 | 2017-07-04 | Qualcomm Innovation Center, Inc. | Dynamic control of processors to reduce thermal and power costs |
| US9829902B2 (en) * | 2014-12-23 | 2017-11-28 | Intel Corporation | Systems and methods for dynamic temporal power steering |
| US11399344B2 (en) * | 2015-01-26 | 2022-07-26 | Apple Inc. | System and method for SoC idle power state control based on I/O operation characterization |
| WO2017014786A1 (en) * | 2015-07-23 | 2017-01-26 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Power management for electronic devices |
| AU2016297843A1 (en) * | 2015-07-24 | 2018-07-26 | Power It Perfect, Inc. | Systems and methods of controlling a power supply signal delivered to an electronic device |
| US10108564B2 (en) * | 2016-03-28 | 2018-10-23 | Qualcomm Incorporated | Active and stall cycle based dynamic scaling of processor frequency and bus bandwidth |
| US10423209B2 (en) | 2017-02-13 | 2019-09-24 | Apple Inc. | Systems and methods for coherent power management |
| CN107622232B (zh) * | 2017-09-08 | 2020-01-14 | Oppo广东移动通信有限公司 | 解锁控制方法及相关产品 |
| US11054887B2 (en) * | 2017-12-28 | 2021-07-06 | Advanced Micro Devices, Inc. | System-wide low power management |
| US12287717B2 (en) * | 2018-06-06 | 2025-04-29 | Canaan Creative Co., Ltd. | Chip frequency modulation method and apparatus of computing device, hash board, computing device and storage medium |
| CN109086130B (zh) * | 2018-06-06 | 2022-06-10 | 北京嘉楠捷思信息技术有限公司 | 计算设备的芯片调频方法、装置、算力板、计算设备及存储介质 |
| US11106261B2 (en) | 2018-11-02 | 2021-08-31 | Nvidia Corporation | Optimal operating point estimator for hardware operating under a shared power/thermal constraint |
| US11157329B2 (en) * | 2019-07-26 | 2021-10-26 | Intel Corporation | Technology for managing per-core performance states |
| US10948957B1 (en) | 2019-09-26 | 2021-03-16 | Apple Inc. | Adaptive on-chip digital power estimator |
| US11513842B2 (en) * | 2019-10-03 | 2022-11-29 | International Business Machines Corporation | Performance biased resource scheduling based on runtime performance |
| KR102902896B1 (ko) * | 2020-12-04 | 2025-12-19 | 삼성전자 주식회사 | Dvfs 동작을 수행하는 집적 회로 및 이의 동작 방법 |
| US11960338B2 (en) * | 2021-02-23 | 2024-04-16 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Activity smoothener circuit controlling rates of change of localized processing activity in an integrated circuit (IC), and related methods |
| US12524059B2 (en) | 2022-01-06 | 2026-01-13 | Nvidia Corporation | Techniques for controlling computing performance for power-constrained multi-processor computing systems |
Family Cites Families (25)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0727728A1 (en) * | 1995-02-15 | 1996-08-21 | International Business Machines Corporation | Computer system power management |
| US7596709B2 (en) * | 2000-12-30 | 2009-09-29 | Intel Corporation | CPU power management based on utilization with lowest performance mode at the mid-utilization range |
| US7254721B1 (en) | 2001-05-01 | 2007-08-07 | Advanced Micro Devices, Inc. | System and method for controlling an intergrated circuit to enter a predetermined performance state by skipping all intermediate states based on the determined utilization of the intergrated circuit |
| JP2002366252A (ja) * | 2001-06-11 | 2002-12-20 | Kenwood Corp | 動作周波数制御システム、携帯情報処理端末、動作周波数制御方法及びプログラム |
| US7111179B1 (en) | 2001-10-11 | 2006-09-19 | In-Hand Electronics, Inc. | Method and apparatus for optimizing performance and battery life of electronic devices based on system and application parameters |
| US20050050310A1 (en) * | 2003-07-15 | 2005-03-03 | Bailey Daniel W. | Method, system, and apparatus for improving multi-core processor performance |
| US7979699B2 (en) | 2004-05-19 | 2011-07-12 | Intel Corporation | Processing capacity on demand |
| US7451333B2 (en) * | 2004-09-03 | 2008-11-11 | Intel Corporation | Coordinating idle state transitions in multi-core processors |
| KR101108397B1 (ko) * | 2005-06-10 | 2012-01-30 | 엘지전자 주식회사 | 멀티-코어 프로세서의 전원 제어 장치 및 방법 |
| US7516342B2 (en) | 2005-12-30 | 2009-04-07 | Intel Corporation | Method, apparatus and system to dynamically choose an optimum power state |
| US7861068B2 (en) * | 2006-03-07 | 2010-12-28 | Intel Corporation | Method and apparatus for using dynamic workload characteristics to control CPU frequency and voltage scaling |
| JP4887251B2 (ja) | 2007-09-13 | 2012-02-29 | 浜松ホトニクス株式会社 | 分光モジュール |
| US8024590B2 (en) * | 2007-12-10 | 2011-09-20 | Intel Corporation | Predicting future power level states for processor cores |
| US7966506B2 (en) | 2007-12-12 | 2011-06-21 | Intel Corporation | Saving power in a computer system |
| US8001394B2 (en) * | 2008-01-31 | 2011-08-16 | International Business Machines Corporation | Method and system of multi-core microprocessor power management and control via per-chiplet, programmable power modes |
| US20090235108A1 (en) | 2008-03-11 | 2009-09-17 | Gold Spencer M | Automatic processor overclocking |
| US8010822B2 (en) * | 2008-03-28 | 2011-08-30 | Microsoft Corporation | Power-aware thread scheduling and dynamic use of processors |
| US20090271646A1 (en) * | 2008-04-24 | 2009-10-29 | Vanish Talwar | Power Management Using Clustering In A Multicore System |
| JP5428267B2 (ja) * | 2008-09-26 | 2014-02-26 | 富士通株式会社 | 電源制御システム、および電源制御方法 |
| US20100153763A1 (en) * | 2008-12-11 | 2010-06-17 | Kapil Sood | Method and apparatus to modulate multi-core usage for energy efficient platform operations |
| US8458498B2 (en) * | 2008-12-23 | 2013-06-04 | Intel Corporation | Method and apparatus of power management of processor |
| US8347119B2 (en) * | 2009-06-26 | 2013-01-01 | Intel Corporation | System and method for processor utilization adjustment to improve deep C-state use |
| GB2473195B (en) * | 2009-09-02 | 2012-01-11 | 1E Ltd | Controlling the power state of a computer |
| US8484498B2 (en) * | 2010-08-26 | 2013-07-09 | Advanced Micro Devices | Method and apparatus for demand-based control of processing node performance |
| US8495395B2 (en) * | 2010-09-14 | 2013-07-23 | Advanced Micro Devices | Mechanism for controlling power consumption in a processing node |
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