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      KCI등재

      SCM 기반 인스턴트 부팅 성능 분석 = Performance Evaluation of Instant Booting based on SCM

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      https://www.riss.kr/link?id=A82626806

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      국문 초록 (Abstract)

      본 논문에서는 SCM(Storage Class Memory)의 바이트 단위 임의 접근 특징과 비휘발성 특징을 활용한 인스턴트 부팅이라는 새로운 기법을 제안한다. 이 기법은 시스템 전원 차단과 전원 인가 이후 CPU...

      본 논문에서는 SCM(Storage Class Memory)의 바이트 단위 임의 접근 특징과 비휘발성 특징을 활용한 인스턴트 부팅이라는 새로운 기법을 제안한다. 이 기법은 시스템 전원 차단과 전원 인가 이후 CPU 문맥, 메모리 문맥, 장치 문맥 등으로 구성된 시스템 문맥을 효율적으로 복구할 수 있어 시스템 초기화를 빠르게 수행할 수 있다. 또한 갑작스러운 전원 결함 경우에도 시스템의 일관성을 유지할 수 있다. 실제 구현 실험 결과 제안된 인스턴트 부팅이 기존의 전통적인 부팅 기법에 비해 시스템 초기화 시간을 26초에서 0.34초로 단축시킬 수 있음을 보였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In this paper, we propose a novel instant booting scheme that makes use of both the byte-unit random access and non-volatile characteristics of SCM(Storage Class Memory). The proposed scheme can initialize a system instantly by restoring system contex...

      In this paper, we propose a novel instant booting scheme that makes use of both the byte-unit random access and non-volatile characteristics of SCM(Storage Class Memory). The proposed scheme can initialize a system instantly by restoring system contexts including CPU, memory and device context lightweightly after a system turns off and on. In addition, it can maintain the system integrity even under a sudden power failure. Real implementation based performance evaluations have shown that the instant booting reduces the system initialization time up to 0.34 second while the time takes around 26 seconds in the conventional booting.

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 관련 연구
      • 3. 인스턴트 부팅
      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 관련 연구
      • 3. 인스턴트 부팅
      • 4. 성능 평가
      • 5. 결론 및 향후 연구
      • 참고문헌
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      참고문헌 (Reference)

      1 I. Doh, "Towards Greener Data Centers with Storage Class Memory: Minimizing Idle Power Waste through Coarse-Grain Management in Fine-Grain Scale" 309-318, 2010

      2 R. Freitas, "Storage-class memory: the next storage system technology" 52 (52): 439-447, 2008

      3 M. Qureshi, "Scalable high performance main memory system using phase-change memory technology" 24-33, 2009

      4 G. Dhiman, "Rdram:a hybrid pram and dram main memory system" 664-669, 2009

      5 H. Park, "Performance and Energy Efficiency Tradeoffs of Storage Class Memory" E93-D (E93-D): 3112-3115, 2010

      6 G. Burr, "Overview of candidate device technologies for storage-class memory" 52 (52): 449-464, 2008

      7 Joowan Lee, "Outlook for Non-volatile Memory Devices and Solid State Drives"

      8 A. Caulfield, "Moneta: A high-performance storage array architecture for next-generation, non-volatile memories" 44-55, 2010

      9 A. Wang, "Conquest: Better performance through a disk/persistent-ram hybrid file system" 15-28, 2002

      10 J. Condit, "Better i/o through byte-addressable, persistent memory" 133-146, 2009

      1 I. Doh, "Towards Greener Data Centers with Storage Class Memory: Minimizing Idle Power Waste through Coarse-Grain Management in Fine-Grain Scale" 309-318, 2010

      2 R. Freitas, "Storage-class memory: the next storage system technology" 52 (52): 439-447, 2008

      3 M. Qureshi, "Scalable high performance main memory system using phase-change memory technology" 24-33, 2009

      4 G. Dhiman, "Rdram:a hybrid pram and dram main memory system" 664-669, 2009

      5 H. Park, "Performance and Energy Efficiency Tradeoffs of Storage Class Memory" E93-D (E93-D): 3112-3115, 2010

      6 G. Burr, "Overview of candidate device technologies for storage-class memory" 52 (52): 449-464, 2008

      7 Joowan Lee, "Outlook for Non-volatile Memory Devices and Solid State Drives"

      8 A. Caulfield, "Moneta: A high-performance storage array architecture for next-generation, non-volatile memories" 44-55, 2010

      9 A. Wang, "Conquest: Better performance through a disk/persistent-ram hybrid file system" 15-28, 2002

      10 J. Condit, "Better i/o through byte-addressable, persistent memory" 133-146, 2009

      11 B. Lee, "Architecturing phase change memory as a scalable dram alternative" 2-13, 2009

      12 P. Zhou, "A durable and energy efficient main memory using phase change memory technology" 14-23, 2009

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      2019-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2016-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2014-09-16 학술지명변경 한글명 : 정보과학회논문지 : 컴퓨팅의 실제 및 레터 -> 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지
      외국어명 : Journal of KIISE : Computing Practices and Letters -> KIISE Transactions on Computing Practices
      KCI등재
      2013-04-26 학술지명변경 외국어명 : Journal of KISS : Computing Practices and Letters -> Journal of KIISE : Computing Practices and Letters KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-10-02 학술지명변경 한글명 : 정보과학회논문지 : 컴퓨팅의 실제 -> 정보과학회논문지 : 컴퓨팅의 실제 및 레터
      외국어명 : Journal of KISS : Computing Practices -> Journal of KISS : Computing Practices and Letters
      KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2002-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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      학술지 인용정보

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.29 0.29 0.27
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.24 0.21 0.503 0.04
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