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公开(公告)号:CN102934095A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201080067271.9
申请日:2010-06-10
Applicant: 富士通株式会社
IPC: G06F12/08
CPC classification number: G06F12/0842 , G06F9/5088 , G06F12/0831 , G06F12/0875 , G06F12/126 , G06F2209/507 , G06F2212/1016 , G06F2212/452
Abstract: 本发明涉及多核处理器系统、控制程序以及控制方法。其中,OS(141)从多核处理器计算分配到各CPU的任务的指令代码大小的合计值,确定与储存有执行代码(502)的主CPU(101)相比计算结果小的CPU。确定协CPU(103)。监测控制器(105)将执行代码(502)从协CPU(103)的指令高速缓存(111)移动到协CPU(103)的指令高速缓存(113)。OS(143)在将执行代码(502)移动到协CPU(103)的指令高速缓存(113)后,将指令高速缓存(113)中储存了执行代码的区域设定为写入禁止区域,从而使执行代码(502)常驻于指令高速缓存(113)。
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公开(公告)号:CN102822802A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201080065900.4
申请日:2010-03-30
Applicant: 富士通株式会社
IPC: G06F9/48
CPC classification number: G06F9/4812 , G06F13/24
Abstract: 管理程序(112)监控处理器间通信,当检测到软件中断请求时,判断检测到的软件中断请求的软件中断处理程序是否是优先级高的处理。管理程序(112)在判断为软件中断处理程序是优先级高的处理时,(5)使从属CPU(102)产生伪硬件中断请求。从属OS(122)(6)使执行中的任务B退避到就绪队列(142)的前端,(7)优先于任务B而执行软件中断处理程序。
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公开(公告)号:CN109155957B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN201680085755.3
申请日:2016-06-09
Applicant: 富士通株式会社
Abstract: 高效地运用散布了利用二次电池进行驱动的传感器设备的传感器网络系统。服务器装置具备以下述的方式控制包含多个传感器设备的传感器网络中的传感器设备的动作的控制部。控制部与传感器设备所包含的传感器器件的传感数据一起,获取设置在传感器器件的温度传感器的输出值、和驱动传感器设备的二次电池的状态信息。然后,控制部基于二次电池的状态信息、和温度传感器的输出值,控制传感器网络中的传感器设备的连接关系。
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公开(公告)号:CN106576281B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201480081236.0
申请日:2014-08-20
Applicant: 富士通株式会社
IPC: H04W40/02 , H04W40/22 , H04L12/703 , H04L12/721 , H04W4/30 , H04W24/04 , H04W84/18
Abstract: 本实施例所涉及的节点(100)在检测到下属的汇节点的故障的情况下,通过对各子节点发送附近探查委托信息,从各子节点接收附近探查报告信息。节点(100)基于从子节点获取的附近探查报告信息,确定成为故障的汇节点的替代的最佳的子节点。节点(100)对确定出的子节点发送汇节点化指示信息,使其汇节点化,来重新构建网络。
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公开(公告)号:CN102934086B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201080067340.6
申请日:2010-06-10
Applicant: 富士通株式会社
IPC: G06F9/50
CPC classification number: G06F1/3287 , G06F1/3228 , G06F1/324 , G06F1/329 , G06F1/3293 , G06F1/3296 , G06F9/45533 , G06F9/4856 , G06F9/4893 , G06F9/5088 , G06F9/5094 , G06F17/303 , Y02D10/122 , Y02D10/126 , Y02D10/171 , Y02D10/172 , Y02D10/22 , Y02D10/24 , Y02D10/26 , Y02D10/28 , Y02D10/32
Abstract: 本发明涉及多核处理器系统、电力控制方法及电力控制程序,当作为转移对象的软件是OS时,CPU(#0)与CPU(#2)利用在超级管理器(204)中执行的转移部(304),使特定的软件从CPU(#0)向CPU(#2)转移。CPU(#2)利用检测部(302)检测特定的软件从CPU(#0)向最大的处理能力值比CPU(#0)低的CPU(#2)转移的转移状态。检测后,在通过检测部(302)检测到转移状态时,CPU(#2)利用设定部(303)将CPU(#0)的检测时刻的处理能力值设定为比转移前低的处理能力值。
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公开(公告)号:CN105930289A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610236777.7
申请日:2010-07-30
Applicant: 富士通株式会社
CPC classification number: G06F13/24 , G06F1/324 , G06F1/329 , G06F9/4812 , G06F9/5033 , G06F13/26 , G06F13/34
Abstract: CPU#0检测进程1的分配指示。CPU#0取得残余时间,该残余时间是从作为对CPU#1分配的中断处理的句柄B的事件的产生时刻到句柄B的执行期限为止的时间(句柄B的Dt)减去句柄A的处理时间即句柄B的CP后的时间。CPU#0判断所取得的残余时间是否为进程1的被定义禁止中断的处理的处理时间(进程1的CP)以上。即,在对CPU#1分配了进程1的情况下,即使在进程1的执行中产生句柄B的事件,也判断是否能够遵守句柄B的Dt。若在进程1的执行中产生句柄B的事件,则判断为能够遵守句柄B的Dt。因此,CPU#0将进程1向CPU#1分配。
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公开(公告)号:CN105917683A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201480073376.3
申请日:2014-01-20
Applicant: 富士通株式会社
CPC classification number: H04W56/001 , H04W4/70 , H04W52/0216 , H04W52/0219 , H04W52/0229 , H04W52/028 , H04W84/18 , Y02D70/00
Abstract: 本发明涉及通信节点、系统以及同步方法。各传感器节点(102)在传感器节点(102)所搭载的电池的容量成为规定量以上的情况下,控制传感器节点(102)的状态和接受部,以便接收部的状态第一状态变为第二状态,第一状态是传感器节点(102)的接收部的消耗电力为第一电力的状态,第二状态是传感器节点(102)的接收部的消耗电力为高于第一电力的状态。传感器节点(102)发送请求用于获取多跳通信的同步的同步信号(S2)的发送的同步请求信号(S1)。传感器节点(102)接收针对同步请求信号(S1)的同步信号(S2)。传感器节点(102)在接收部接收到同步信号(S2)后再从本传感器节点(102)以外的传感器节点(102)接收到同步请求信号(S1)的情况下,发送针对接收到的同步请求信号(S1)的同步信号(S2)、且基于接收到的同步信号(S2)的同步信号(S2)。
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公开(公告)号:CN103210377B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201080070129.X
申请日:2010-11-15
Applicant: 富士通株式会社
CPC classification number: G06F1/3275 , G06F1/3225 , G06F1/3237 , G06F13/1668 , G06F13/32 , G06F13/364 , Y02D10/128 , Y02D10/13 , Y02D10/14
Abstract: 本发明涉及信息处理系统,抑制信息处理系统(100)的消耗电力,同时消除共享资源(106)的访问冲突。总线控制器(108)利用高速缓存缺失检测部(119),来检测表示CPU(101)、CPU(102)的高速缓存命中或者高速缓存缺失的第1信息。另外,总线控制器(108)利用高速I/O检测部(120),来检测表示DMA控制器(103)、DMA控制器(104)的激活状态或者非激活状态的第2信息。总线控制器(108)利用生成部(123),基于第1信息和第2信息生成设定信号。
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公开(公告)号:CN103154893B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201080069414.X
申请日:2010-10-05
Applicant: 富士通株式会社
IPC: G06F9/48
CPC classification number: G06F9/30043 , G06F9/3009 , G06F9/3842 , G06F11/0724 , G06F11/1407 , G06F11/1438 , G06F11/3017 , G06F17/40 , G06F2201/865 , G06F2209/5018
Abstract: 本发明涉及多核处理器系统、监视控制方法以及监视控制程序。在特定的CPU保存状态信息期间,其他的CPU持续处理,实现无停止动作。CPU(#0)利用检测部(301)来检测进程(210)执行的情况。检测后,CPU(#0)利用生成部(302)来生成对表示进程(210)的执行状态和进程(210)内成为各监视对象线程的线程(212)的执行状态的状态信息(215)进行保存的监视线程(211)。由此,在CPU(#0)正在保存状态信息(215)的期间,CPU(#1)能够执行与进程(210)没有依赖关系的进程(220),能够实现无停止动作。
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