本文介绍了一种基于事件的功率建模新方法,适用于没有性能监控单元 (PMU) 的嵌入式平台。该方法涉及将测量物理功率数据的目标硬件平台与另一个可以收集模型生成所需的 CPU 性能数据的平台进行补充。该方法用于为 Gaisler GR712RC 双核 LEON3 容错 SPARC 处理器生成准确的细粒度功率模型,该处理器带有板载功率传感器,但没有 PMU。Kintex UltraScale FPGA 用作支持平台,通过在 GR712RC 上运行双核 LEON3 的软核表示,但使用 PMU 实现,来获取所需的 CPU 性能数据。两个平台都执行相同的基准测试集,并使用每个样本的时间戳同步数据收集,以便 GR712RC 板的功率传感器数据可以与 FPGA 的 PMU 数据相匹配。然后,同步样本由稳健能量和功率预测器选择 (REPPS) 软件处理,以生成功率模型。在工业用例上验证后,这些模型的功率估计误差小于 2%,并且可以跟踪程序阶段,这使得它们适合在开发过程中进行运行时功率分析。
根据本办公室的通知,成立了负责开发和维护哈里亚纳邦工程门户网站 (HEWP) 的项目管理部门 (PMU)。编号 34424-52 HEWPi,日期 OTtO4t2O23(附有副本)。如上述信函所述,PMU 的指导委员会由哈里亚纳邦政府 pHE 部门的副首席秘书担任主席,各入职组织的工程主管担任成员,项目总监 HEWP 担任成员秘书。上述 pMU 指导委员会会议将于 20112t2023 中午 12:30 在哈里亚纳邦公共工程部门总工程师办公室会议厅举行,地址为 Panchkula,Bay No. 1 g-20,sector - 4。会议议程附后。我已受命请求您按照预定的日期和时间参加会议。\
报告期内取得了重大进展。项目管理部门 (PMU) 即将敲定医疗设施扩建和翻新合同,包括玛格丽特公主医院 (PMH)。此外,正在进行的活动包括采购 Starlink 服务、购买废物管理车辆、开展非传染性疾病 (NCD) 风险因素的 STEPS 调查,以及在富纳富提投资建立性别暴力 (GBV) 庇护所。PMU 还与其他项目和开发合作伙伴协调投资,以改进患者信息系统。
2019 年 7 月 项目启动任务:2019 年 7 月 1 日至 5 日 2019 年 10 月 监督任务:2019 年 10 月 14 日至 21 日 2019 年 12 月 拜访新任秘书长介绍项目状态:2019 年 12 月 16 日至 17 日 2020 年 1 月 重点关注社会问题的技术任务:2020 年 1 月 20 日至 23 日 2020 年 3 月 新冠疫情封锁期间,科伦坡银行工作人员和当地顾问多次访问 PMU 和现场。 2020 年 7 月 2020 年 7 月 3 日、9 日和 10 日的虚拟任务 2020 年 10 月 新冠疫情封锁期间,科伦坡银行工作人员和当地顾问多次访问 PMU 和现场。 2021 年 7 月 2021 年 7 月 5 日、6 日虚拟任务(2021 年 7 月 12 日结束任务) 2021 年 9 月 9 月 3 日高层虚拟会议 2021 年 11 月 多次虚拟会议,以跟进 9 月高层会议上商定的行动 2022 年 2 月 专门针对第 1 部分下持续实施的虚拟会议。虚拟
输电系统中的组件,随着自动化的不断发展,正变得越来越数字化。这些数字系统容易受到漏洞/攻击,利用这些漏洞可能会对电网性能造成重大影响。控制中心报告的多个警报可能是由于保护系统中的故障(预期操作)或故障(异常/意外操作)造成的。通过相量测量单元 (PMU) 等传感器获得的态势感知和通过网络系统获取的数据为开发系统的持续网络物理监控提供了机会。请注意,控制中心不会连续报告继电器数据。本文介绍了一种基于网络物理数据分析的技术来监控输电保护系统并检测恶意活动。首先,使用长短期记忆 (LSTM) 对 PMU 数据进行持续监控以检测数据异常,包括坏数据或缺失数据。然后,使用半监督深度自动编码器模型,利用感兴趣的 PMU 数据进行故障诊断。在本研究中,通过操纵保护设备的设置/逻辑设计来建模网络异常,并使用基于岭回归的分类器和特征工程管道来检测网络异常。然后利用深度自动编码器模型和基于岭回归的分类器的结果进行详细调查,以找出观察的根本原因
现代 4G 智能手机内置高速多核处理器、千兆字节闪存、高分辨率彩色显示屏、3G/4G 和蓝牙无线通信设备 [1]。因此,智能手机的静态功耗与笔记本电脑或手持平板电脑相当。此外,实时视频流等新的现代应用需要不断使用 LED 背光显示屏或云计算服务,这无疑将大幅增加总功耗 [2]。4G 智能手机的上述所有增强功能将增加电池寿命的压力,并加剧了对更高效电源管理系统的紧迫性 [3]。然而,广泛用于提供电源的镍镉/镍氢电池和锂离子电池在满足智能手机中各种应用的能量和功率需求方面非常有限。最近的一项研究支持了这一观点,该研究表明,在过去十年中,其能量密度仅翻了一番,从 300 Whr/升增加到 600 Whr/升 [ 4 ]。因此,可行的解决方案是通过提高智能手机中电源管理单元 (PMU) 的电源效率来降低整体电池功耗。过去几年中,有许多有趣的研究工作 [ 5 , 6 ],它们提出了 3G/4G 智能手机的各种功耗使用模型。智能手机中的现代电源管理系统 [ 7 ] 用于从具有宽输入范围变化的电池源产生恒定或可变的输出电压电源,例如 NiCd/NiMH,1.1-2 V,或 Li-Ion,2.5-4.2 V [ 8 , 9 ]。电源转换器(降压/升压)是智能手机电源管理单元 (PMU) 中不可或缺的组成部分,如图 1 所示。其目的是为智能手机中的不同组核心模块 [ 1 ] 提供良好调节的电源电压。智能手机 PMU 的完整图示可在此处找到 [ 10 ]。
Collect historical SE data (Load, generation, system model) Probability distribution function fitting Monte Carlo sampling and PF/OPF solution Embed noise functions to mimic instrumentation errors: “Synthetic Measurements” Identify dominant topologies Train DNN hyperparameters for base topologies and specific PMU placement
摘要:紧凑,能量功能和自主无线传感器节点在不同环境之间具有令人难以置信的多功能性。尽管这些设备发送和接收实时数据,但有效的能量存储(ES)对于它们的操作至关重要,尤其是在远程或难以到达的位置。可充电电池通常使用,尽管存储容量通常有限。为了解决这个问题,可以实施超低功率设计技术(ULPDT),以降低能源消耗并延长电池寿命。能量收集技术(EHT)可以以环保的方式实现永久操作,但由于其间歇性的性质和有限的发电,可能无法完全替代电池。为了确保不间断的电源,需要ES和电源管理单元(PMU)等设备。本综述着重于最大程度地减少功耗和最大化能量效率以提高这些传感器节点的自主性和寿命的重要性。它检查了ULPDT,ES,PMU,无线通信协议和EHT的当前进步,挑战和未来的方向,以开发和实施在现实情况下实用和持续使用的强大而环保的技术解决方案。
1 波美拉尼亚医科大学 (PMU) 生物化学科学系,70-204 什切青,波兰;koulaou@yahoo.co.uk 2 西里西亚医科大学心脏病学和结构性心脏病科,40-551 卡托维兹,波兰;tomasz.jadczyk@gmail.com 3 布尔诺圣安妮大学医院国际临床研究中心,656 91 布尔诺,捷克共和国 4 色萨利大学计算机科学和生物医学信息学系,40500 拉米亚,希腊; diakovidis@uth.gr 5 波美拉尼亚医科大学(PMU)社会医学与公共卫生系,70-204 Szczecin,波兰 6 OUH Svendborg Sygehus 医学系,5700 Svendborg,丹麦 7 奥登斯大学医院外科研究部,5000 Odense,丹麦 8 南丹麦大学(SDU)临床研究系,5000 Odense,丹麦 9 心脏病学研究与科学进步,UVA Research,多伦多,ON L3R 3Z3,加拿大;marc.bisnaire@uvaresearch.com 10 先天性心脏病学术中心,6500 HB Nijmegen,荷兰; dafnithess@yahoo.com 11 Amalia 儿童医院,Radboud 大学医学中心,6525 GA Nijmegen,荷兰 * 通讯地址:akoulaouzidis@hotmail.com