クリシュナ・V・パレム | |
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| 生まれる | 1963年(62~63歳) |
| 母校 | テキサス大学オースティン校国立工科大学、ティルチラーパッリ |
| 受賞歴 | W. ウォレス マクドウェル賞、AAAS、ACM、IEEEフェロー、グッゲンハイム フェロー、Caltech ムーア スカラー。 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | アルゴリズム、応用数学、コンピュータアーキテクチャ、回路、コンパイラ、デバイス 、 組み込みコンピューティング、物理学 |
| 機関 | ライス大学、米国ニューヨーク 大学、米国ジョージア工科大学、米国南洋理工大学、シンガポール |
クリシュナ・V・パレムはインド出身のコンピュータ科学者兼エンジニアであり、ライス大学のケネス・アンド・オードリー・ケネディ・コンピューティング教授[ 1 ]であり、南洋理工大学(NTU)の持続可能なナノエレクトロニクス研究所(ISNE)所長でもある[ 2 ]。彼は2009年のウォレス・マクドウェル賞の受賞理由に「組み込みコンピューティングのアルゴリズム、コンパイル、アーキテクチャ基盤への先駆的な貢献」が認められたと記されている[ 3 ]。この賞は「 IEEEコンピュータ学会が単独で授与する最高の技術賞」である[ 4 ] 。
クリシュナ・V・パレム博士は、 1979年にティルチラーパッリ地域工科大学(現ティルチラーパッリ国立工科大学)で電子通信工学の学士号を取得しました。[ 5 ]彼はテキサス大学オースティン校で電気・コンピュータ工学の理学修士号と博士号を取得しました。[ 6 ]
パレムは1986年にIBMのトーマス・J・ワトソン研究所の研究員としてキャリアをスタートさせ、1994年まで確率アルゴリズム[ 7 ]と最適化コンパイラ[ 8 ]の研究に従事しました。1994年以降、ニューヨーク大学クーラント数学研究所(1994~1999年)とジョージア工科大学(1999~2006年)で終身在職権を持つ教授職を務めました。2007年以降、ライス大学でコンピュータサイエンス、電気・コンピュータ工学、統計学の兼任教授を務めています。[ 1 ]
2000年、パレムはアトランタに拠点を置くベンチャー企業であるProceler Inc.を共同設立し、最高技術責任者を務めた。[ 9 ] [ 10 ]
2006年から2007年にかけて、シンガポールの南洋理工大学のキヤノン客員教授とカリフォルニア工科大学のムーア特別研究員を兼任した。[ 11 ]
2007年にはシンガポールの南洋理工大学に持続可能なナノエレクトロニクス研究所(ISNE)を設立し、2013年まで所長を務めた。[ 12 ]
1998年にGuang Gao氏とともに、組み込みシステムのためのコンパイラ、アーキテクチャ、合成に関する国際会議(CASES)ワークショップシリーズを設立しました[ 13 ]。これはその後、 ACM / IEEEが後援するCASESシンポジウムに成長し、組み込みシステムウィーク(ESWeek)の3つのアンカーカンファレンスの1つになりました。[ 14 ]
1994年にニューヨーク大学に移った後、パレムはクーラント数学研究所内に、組み込みコンピューティングをテーマとした学術界で最も初期のコンピュータサイエンス研究所の一つ、リアルタイムコンパイル技術と命令レベル並列性(ReaCT-ILP)を設立し、その責任者を務めた。[ 15 ] 1996年に彼が表明した「C言語などの標準的で広く使用されている言語で実装されたアルゴリズムをハードウェアプラットフォームにコンパイルするためのプログラミングツールとソフトウェアサポートの必要性」[ 16 ]という見解は、この研究所のミッションステートメントであった。彼の博士課程の指導教員であったスレン・タラのこのテーマに関する博士論文「適応型EPICアーキテクチャとそのコンパイラ」は、ジャネット・ファブリ賞を受賞した。[ 17 ]
パレムは、Proceler Inc. [ 19 ]を通じて「アーキテクチャアセンブリ」[ 18 ]を通じてこの概念を完全に開発しました。 アーキテクチャアセンブリ[ 20 ] は、Proceler Inc. が提供する製品の基礎であり、Proceler Inc. が2002年に申請した特許で初めて文書化されました。[ 21 ]アーキテクチャアセンブリは、事前に合成されたコンピューティング要素をすぐに利用できるカスタムハードウェアを生成し、コンパイラを使用して、アプリケーション固有の動的可変命令セットアーキテクチャ (DVAITA) を迅速に選択してアセンブルします。[ 10 ] [ 21 ]アナリストチョイスアワードは、この技術を2001年の優れた技術部門の4つの候補のうちの1つとして認めました。[ 18 ] この賞のノミネートについて、マイクロプロセッサレポートの編集長であるマックスバロンは、この技術は「コンフィギュラブルプロセッサ、命令セットの拡張、ハードウェアインタープリタ、およびアプリケーション固有のアクセラレータに対する私たちの見方を変えるような変種に発展するか、生まれ変わる可能性がある」と述べています。[ 18 ]
パレムの指揮の下、React-ILP研究所はTRIMARANシステム[ 22 ] [ 23 ]を開発しました。これはHP研究所のCARグループおよびイリノイ大学のImpactプロジェクト[ 24 ]と共同開発され、当時台頭しつつあったItaniumプロセッサに組み込まれたEPIC技術に関する研究を大学が行うのを支援することを目的としていました。[ 25 ]
2002年以来、パレムは計算精度を犠牲にしてエネルギー消費量を削減するという課題に、根本的に新しいアプローチで取り組むための熱力学的基礎[ 26 ] [ 27 ]を開発してきました。この原理をCMOSデバイスに実装することで、確率的CMOS( PCMOS)と呼ばれる広く知られる特許技術が発明されました。[ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]この技術は、 MITが発行するテクノロジーレビュー誌で2008年に「私たちの生活を最も変える可能性の高い10の技術」の1つに選ばれました。[ 31 ] PCMOSは、彼のグループによってエネルギー効率と電力効率に優れたアーキテクチャの設計に有用であることが示されました。[ 32 ]論理と算術はこのようなアーキテクチャの構成要素であり、PCMOSは新しい確率的ブール論理(PBL)[ 33 ]とその算術[ 34 ]を生み出した。パレムはこれを博士課程の指導教員であるラクシュミ・チャクラパニと共同で開発し、チャクラパニの論文はシグマ・サイ最優秀博士論文賞を受賞した。[ 35 ] PCMOS技術は最近、マスコミでも好意的に評価されており[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] 、 2009年2月に国際固体回路会議で、エネルギー効率が30倍高い暗号化チップが発表された。[ 39 ]
パレムは2008年以来、ベイカー研究所ライス奨学生でもあり、組み込みコンピューティングとPCMOS技術に基づく社会貢献型のアプリケーション、特に資源制約社会のための教育ツールとしてのI-Slateの開発に取り組んでいます。このプロジェクトは、南インドにおいて、ハイデラバードの国際情報技術研究所および南洋理工大学のISNEと共同で進められています。[ 40 ] IEEEは創立125周年を記念し、I-Slateを「人間と機械、世界、そして人間同士の関わり方を変える7つの技術」の1つに選出しました。[ 41 ] 2015年以降、彼の研究は、古典コンピューティングと量子コンピューティングにおける基本的な複雑性問題の解決に焦点を当てています。[ 42 ]