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Implementation and Translation of Major OpenMP Directives for Chip Multiprocessor without using OS
단일 칩 다중 프로세서의 경우 표준화된 병렬 프로그래밍 방법이 없는데 OpenMP를 사용하면
병렬 프로그래밍이 쉬우므로 OpenMP는 단일 칩 다중 프로세서를 위한 매력적인 병렬 프로그래밍 모델이
다. 그런데 단일 칩 다중 프로세서 시스템의 구조는 대상 응용 프로그램에 따라 다양할 수 있다. 따라서
각 시스템마다 다른 방식으로 OpenMP를 구현해야 할 필요가 있다. 본 논문에서는 운영체제를 사용하지
않는 단일 칩 다중 프로세서를 위한 OpenMP 구현과 주요 디렉티브의 효과적인 변환을 제안하여 특수한
하드웨어에 의존하지 않고 OpenMP 디렉티브의 추가적인 확장 없이 성능을 향상 시킬 수 있게 한다. 실
험은 대상 플랫폼인 CT3400에서 수행하고 그 결과를 제시한다.본 연구는 두뇌한국 21 프로젝트, SystemIC 2010 프로젝트, 정보통신
선도기반기술개발사업, IT-SoC 핵심설계인력양성사업에 의해 지원되었
으며, 이 연구를 위해 연구장비를 지원하고 공간을 제공한 서울대학교
컴퓨터연구소, 서울대학교 반도체공동연구소, 반도체설계 교육센터에
감사드립니다
Theoretical Study on Enhancement of Sensing Capability of Plasmonic Dimer Au Nanoparticles with Amphiphilic Polymer Brushes
Au nanoparticle (Au-NP) sensors need a high surface plasmon resonance intensity and a low steric effect for efficient labeling in sensors. Since dimers meet these requirements,we have theoretically studied the self-assembly of monomer and dimer Au-NPs by considering influential factors such as Au-NP size, polymer thickness, and gap distancebetween dimer Au-NPs. In order to control the monomerization and dimerization of spherical Au-NPs and their sizes via self-assembly, two polymers (hydrophilic PEG and hydrophobic PMMA) were grafted on the Au-NPs as amphiphilic brushes. Computational methods of dissipative particle dynamics and discrete dipole approximation were employed for virtual selfassembly and theoretical analyses of plasmons related to sensing properties, respectively. We found that the bigger Au-NPs were obtained when the amounts of each polymer were roughly identical and the gap distance between Au-NPs in the dimer was shorter when the amount of PMMA was reduced within the condition of dimerization. This theoretical study revealed an optimal near-contact distance for Au-NPs@PMMA/PEG, where the electron tunneling effect was minimized, and reported unseen roles of polymers and plasmons, which consequently allowed achieving a highly efficient Au-NP dimer senso
