Este artículo propone tomar en cuenta la relación entre el retraso y la carga de trabajo en la optimización de energía de microprocesadores en sistemas embebidos móviles. Dado que los componentes fuera de un dispositivo cambian continuamente sus valores o propiedades, la carga de trabajo que debe ser manejada por los sistemas se vuelve dinámica y variable. Esta carga de trabajo variable se formula como una función de escalera del retraso tomado en la iteración previa en este artículo y se aplica a la optimización de energía de DVFS (escalamiento dinámico de voltaje-frecuencia). Para lograrlo, se propone una representación gráfica de todos los posibles cambios de carga de trabajo/modo durante la vida útil de un dispositivo, el Grafo de Transición de Carga de Trabajo (WTG, por sus siglas en inglés). Luego, el problema de optimización de energía se transforma en encontrar un ciclo (paseo cerrado) en el WTG que minimice el consumo promedio de energía sobre él. A partir del ciclo óptimo obtenido del WTG, se puede derivar la política óptima de gestión de energía del dispositivo objetivo. Se demuestra que la política propuesta es válida tanto para modelos continuos como discretos de DVFS. La efectividad de la política de optimización de energía propuesta se demuestra con los resultados de simulación de ejemplos sintéticos y de la vida real.
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