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Plan du cours

Fondamentaux de l’architecture RISC-V et vue d’ensemble de l’écosystème

Paysage de l’ISA RISC-V et adoption industrielle

  • Philosophie open source de l’ISA et paysage de standardisation par RISC-V International
  • Modèle mental de RISC-V : architecture charge-stockage, fichier de registres, ordonnancement des octets
  • Comparaison avec ARM, x86 et POWER : compromis pour les architectures de calcul hétérogènes
  • Évaluation de la maturité de l’écosystème : SiFive, T-Head, Western Digital et la communauté silicium open source en croissance
  • Interfaces standardisées : ISA privilégiée RISC-V, couche d’abstraction logicielle machine (MSBL)

Modèles mémoire et conformité ABI

  • Spécification de l’architecture non privilégiée : carte CSR, gestion des exceptions et hiérarchies mémoire
  • Jets d’instructions RV32I / RV64I et conformité ABI pour la portabilité binaire multiplateforme
  • Conventions d’ordonnancement mémoire et instructions de barrière pour les systèmes multiprocesseurs

Programmation assembleur RISC-V et chaîne d’outils de compilation

Programmation des instructions basse niveau

  • Instructions entières de base (I), extensions Multiplication/Division (M), opérations atomiques (A)
  • Stratégies de programmation tenant compte de la bitness pour les cibles RISC-V 32 et 64 bits
  • Conventions d’appel et gestion du cadre de pile pour les systèmes logiciels embarqués et temps réel

Maîtrise de la chaîne d’outils de compilation

  • Chaîne d’outils de compilation basée sur LLVM : Clang, LLVM, Binutils pour la compilation croisée RISC-V
  • Scripts de liaison, sections et configuration de la disposition mémoire pour les environnements bare-metal et RTOS
  • Functions intrinsèques de compilateur, niveaux d’optimisation et ajustement du code par profilage
  • Flux de travail de développement d’outils open source : construction, test et packaging de chaînes d’outils GCC/Clang personnalisées

Développement de systèmes embarqués et systèmes d’exploitation temps réel

Programmation bare-metal et RTOS

  • Programmation système Rust pour RISC-V : abstractions à coût nul, gestion mémoire non sûre et développement bare-metal
  • Environnements No-Std : liens personnalisés, développement de pilotes de périphériques et E/S mémoire mappée
  • Développement de RTOS Zephyr et BSP Buildroot pour les cibles RISC-V
  • Interfaçage des périphériques : programmation des contrôleurs GPIO, I2C, SPI, UART et DMA

Optimisation de l’alimentation et des performances

  • Portage d’horloge (clock gating), gestion des domaines d’alimentation et optimisation des modes basse consommation
  • Analyse des performances exacte au cycle près avec profilers de simulation et compteurs de performances matérielles
  • Ajustement de la latence d’interruption en temps réel pour les applications critiques en sécurité

Développement du noyau Linux et des chargeurs de démarrage pour RISC-V

Écosystème du firmware de démarrage et des chargeurs

  • OpenSBI (implémentation de la spécification SBI) : développement du firmware de chargeur
  • UEFI/EDK II sur RISC-V : développement de la pile de démarrage firmware moderne
  • Portage de Coreboot et U-Boot pour les ordinateurs à carte simple RISC-V

Intégration du noyau Linux

  • Contributions au noyau RISC-V principal (mainline) : superpositions de l’arbre des périphériques (device tree), topologie CPU et développement de pilotes de contrôleur d’interruption (AIA)
  • Développement de BSP fournisseurs et configuration du noyau pour les plateformes SoC personnalisées
  • Prise en charge du système de fichiers, de la pile réseau et de la conteneurisation (Docker, Kubernetes) sur les systèmes hôtes RISC-V

Conception SoC RISC-V et prototypage FPGA

Architecture et intégration SoC multi-cœur

  • Méthodologies de conception de réseau sur puce (NoC) pour les processeurs multi-cœur RISC-V
  • Cohérence de cache Axi4/CHI et protocoles de communication inter-processeurs
  • Intégration de IP open source : OpenCores, framework ChIPS et composants RTL fournisseurs
  • Conception de matrice de bus et intégration de contrôleurs mémoire (DDR, SRAM, eMMC, PCIe)

Prototypage de processeurs sur FPGA

  • Synthèse et implémentation FPGA du cœur RISC-V (par ex., BOOM, VexRiscv, PULP)
  • Assertions SystemVerilog (SVA) et méthodologie de validation fonctionnelle basée sur UVM
  • Outils de validation formelle et tests basés sur les propriétés pour la validation du cœur RISC-V

Extensions vectorielles RISC-V et accélération spécifique à un domaine

Approfondissement de l’extension RVV (Vector RISC-V)

  • Charge/stockage vectoriel, multiplication-accumulation vectorielle fusionnée (VFMA) et accélération du calcul matriciel
  • Opérations vectorielles de longueur variable (VL, VLEN) pour l’exécution SIMD optimisée selon la charge de travail
  • Opérations de masques vectoriels, contrôle de segments et flexibilité des types de données pour les charges de travail DSP et IA

Conception d’instructions spécifiques à un domaine et d’accélérateurs DSP

  • Conception d’accélérateurs spécifiques à un domaine via des extensions personnalisées et des interfaces d’opérandes basées sur CBAR
  • Modifications de l’interface avant du compilateur pour la génération d’instructions personnalisées et l’émission de code
  • Stratégies de partitionnement matériel-logiciel pour l’intégration d’accélérateurs dans les SoC de production

Accélération IA et apprentissage automatique à la périphérie sur RISC-V

Conception et intégration de NPU pour processeurs RISC-V

  • Architecture de l’unité de traitement neuronal (NPU) : tableaux systoliques, cœurs tensoriels et compression des poids pour l’accélération IA sur puce
  • Techniques de quantification de modèles (INT8, INT4, FP8) pour le déploiement à la périphérie sur RISC-V
  • Compatibilité des frameworks : TensorFlow Lite Micro, ONNX Runtime et PyTorch Edge sur les cibles RISC-V

Calcul hétérogène pour les charges de travail IA

  • Conception conjointe du CPU hôte RISC-V et de l’accélérateur IA NPU pour des pipelines d’inférence en temps réel
  • Optimisation du sous-système mémoire : gestion de la bande passante HBM/DDR pour les poids et les activations des modèles IA
  • Budget thermique et énergétique pour les systèmes d’inférence IA à la périphérie

Sécurité matérielle et calcul confidentiel sur RISC-V

Protection de la mémoire physique et exécution de confiance

  • Protection de la mémoire physique (PMP) et mécanismes de sécurité du marcheur de tables de pages (Page Table walker)
  • Architectures Secure Enclave/TEE pour RISC-V : intégration OP-TEE, environnements d’exécution de confiance de classe SEV
  • Sécurité de la chaîne de démarrage : racine de confiance, démarrage sécurisé et attestation de lancement mesurée

Accélération cryptographique

  • Extensions cryptographiques RISC-V (Zk, Zkr, extensions K) : accélération de SHA, AES, RSA, RSA-PSS et ECC
  • Intégration de la cryptographie post-quantique (PQC) pour les processeurs RISC-V de nouvelle génération
  • Techniques d’atténuation des attaques par canaux auxiliaires : programmation en temps constant, masquage et générateurs de nombres aléatoires matériels

Architecture personnalisée avancée et conception d’extensions ISA

Architecture spécifique à un domaine et extensions d’instructions personnalisées

  • Méthodologie de conception d’extensions ISA : codage, tables de codage, analyse de l’impact ABI et processus de soumission de spécification auprès de RISC-V International
  • Conception de fichiers de registres personnalisés avec CBAR (Registres d’adresse de base personnalisés) pour le dispatch d’opérandes
  • Pipelinage d’instructions, détection de conflits (hazards) et modifications du pipeline pour les extensions personnalisées

Validation et approbation des modifications d’architecture personnalisées

  • Conception de bancs d’essai pour les extensions personnalisées : génération de stimulus dirigés vs aléatoires contraints
  • Frameworks de tests de régression et validation basée sur la couverture pour les modifications architecturales
  • Tests d’interopérabilité : garantir le fonctionnement des instructions personnalisées dans le cadre des contraintes ABI établies

Applications RISC-V critiques en sécurité et automobiles

Conformité aux normes de sécurité fonctionnelle et automobile

  • Conformité à la sécurité fonctionnelle ISO 26262 pour les processeurs RISC-V automobiles
  • Classification ASIL-Q et développement de manuels de sécurité pour l’IP silicium RISC-V
  • Gestion déterministe des interruptions, paires de cœurs lockstep et protection mémoire pour les systèmes RISC-V critiques en sécurité

Applications industrielles temps réel et de calcul à la périphérie

  • Conformité SIL IEC 61508 et planification déterministe sur les plateformes multi-cœur RISC-V
  • Développement de passerelles IoT industrielles avec RISC-V : connectivité, analyse à la périphérie et systèmes de mise à jour firmware OTA

Projet de fin de cours : Développement de système RISC-V de bout en bout

Projet du cycle de vie complet

  • Spécification d’architecture : conception des extensions ISA et de la configuration du cœur pour un cas d’usage défini
  • Implémentation RTL en SystemVerilog avec bancs d’essai UVM et couverture de validation formelle
  • Prototypage FPGA, développement du firmware de démarrage et intégration de la pile de pilotes bare-metal
  • Personnalisation du BSP Linux et de la chaîne d’outils pour le cœur RISC-V personnalisé
  • Déploiement de charges de travail IA : intégration NPU, quantification des modèles et benchmark de performances
  • Validation de la sécurité : application de PMP, démarrage sécurisé et benchmark d’accélération cryptographique
  • Documentation de l’architecture technique, analyse de la stratégie IP et présentation inter-fonctionnelle en équipe

Pré requis

Aucun.

 21 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

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