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- W78879268 abstract "Une idee centrale en ingenierie des systemes est de construire les systemes complexes par assemblage de composants. Chaque composant a ses propres caracteristiques, suivant differents points de vue, chacun mettant en evidence differentes dimensions d'un systeme. Un probleme central est de definir le sens la composition de composants heterogenes afin d'assurer leur interoperabilite correcte. Une source fondamentale d'heterogeneite est la composition de sous-systemes qui ont des differentes semantiques d'execution et d' interaction. A un extreme du spectre semantique on trouve des composants parfaitement synchronises par une horloge globale, qui interagissent par transactions atomiques. A l'autre extreme, on a des composants completement asynchrones, qui s'executent a des vitesses independantes et interagissent nonatomiquement. Entre ces deux extremes, il existe une variete de modeles intermediaires (par exemple, les modeles globalement asynchrones et localement synchrones). Dans ce travail, on etudie la combinaison des systemes synchrones et asynchrones. A ce fin, on utilise BIP (Behavior-Interaction-Priority), un cadre general a base de composants permettant la conception rigoureuse de systemes. On definit une extension de BIP, appelee BIP synchrone, destine a modeliser les systemes flot de donnees synchrones. Les pas d'execution sont decrites par des reseaux de Petri acycliquemunis de donnees et des priorites. Ces reseaux de Petri sont utilises pour modeliser des flux concurrents de calcul. Les priorites permettent d'assurer la terminaison de chaque pas d'execution. Nous etudions une classe des systemes synchrones ``well-triggered'' qui sont sans blocage par construction et le calcul de chaque pas est confluent. Dans cette classe, le comportement des composants est modelise par des `graphes de flux modaux''. Ce sont des graphes acycliques representant trois differents types de dependances entre deux evenements p et q: forte dependance (p doit suivre q), dependance faible (p peut suivre q) et dependance conditionnelle (si p et q se produisent alors p doit suivre q). On propose une transformation de modeles LUSTRE et MATLAB/Simulink discret a temps discret vers des systemes synchrones ``well-triggered''. Ces transformations sont modulaires et explicitent les connexions entre composants sous forme de flux de donnees ainsi que leur synchronisation en utilisant des horloges. Cela permet d'integrer des modeles synchrones dans les modeles BIP heterogenes. On peut ensuite utiliser la validation et l'implantation automatique deja disponible pour BIP. Ces deux traductions sont actuellement implementees et des resultats experimentaux sont fournis. Pour les modeles BIP synchrones nous parvenons a generer du code efficace. Nous proposons deux methodes: une implementation sequentielle et une implementation distribues. L'implementation sequentielle consiste en une boucle infinie. L'implementation distribuee transforme les graphes de flux modaux vers une classe particulieere de reseaux de Petri, que l'on peut transformer en reseaux de processus de Kahn. Enfin, on etudie la theorie de la conception de modeeles insensibles a la latence (latency-insensitive design, LID) qui traite le probleme de latence des interconnexionsdans les systemes synchrones. En utilisant la conception LID, les systemes synchrones peuvent etre «desynchronises» en des reseaux de processus synchrones qui peuvent fonctionner a plus haute frequence. Nous proposons un modele permettant de construire des modeles insensibles a la latence en BIP synchrone, en representant les mecanismes specifiques d'interconnexion par des composants BIP synchrone." @default.
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