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rtos_llm_opt/项目框架1-基于RTOS的五类场景AI实时性研究/10-研究框架/参考文件/08-标准与工程资料参考.md
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#	10-研究框架/README.md
#	项目框架1-基于RTOS的五类场景AI实时性研究/20-实验与规划/03-实验设计.md
#	项目框架1-基于RTOS的五类场景AI实时性研究/20-实验与规划/metric.md
2026-09-22 15:50:56 +08:00

3.7 KiB

标准与工程资料参考

1. 文档定位

本文件列出论文方向可能涉及但不应与学术论文混为一谈的标准、官方工程文档和安全边界资料。标准是否适用取决于最终行业场景、系统边界和认证目标。

2. 功能安全与任务关键系统

标准/资料 适用范围 本项目可能的关系
IEC 61508, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems 通用功能安全 定义安全生命周期、SIL 和证据要求;本项目不应在未认证时宣称合规
ISO 26262, Road vehicles — Functional safety 道路车辆 若落到车载控制与 AI 辅助功能,可用于场景和安全目标分解
ISO/PAS 8800, Road vehicles — Safety and artificial intelligence 车载 AI 安全 用于 AI 输出不确定性、数据和安全论证背景
DO-178C 航空机载软件 若研究航空部署,可参考软件保证等级和验证独立性
ARINC 653 航空综合模块化系统分区 支撑时间/空间分区的相邻工程背景
IEC 62443 系列 工业自动化与控制系统安全 涉及联网工业控制时补充网络安全边界

正式引用应从 IEC、ISO、RTCA、EUROCAE、SAE 或 ARINC 的标准目录核对版本与访问权限。标准通常受版权保护,本仓库只保存条目和适用性说明,不复制正文。

3. 实时通信与时间同步

标准/资料 作用 使用边界
IEEE 802.1AS 广义精确时间协议 跨设备单向时延需要同步精度证据
IEEE 802.1Qbv 时间感知整形 可用于 TSN 周期流量窗口规划
IEEE 802.1Qbu / IEEE 802.3br 帧抢占 分析关键流量受大帧阻塞的边界
IEEE 1588 精确时间协议 记录 grandmaster、硬件时间戳和误差
CAN/CAN FD、RS-485 对应规范 工业接口 固定波特率、帧长、总线负载和时间戳位置

4. 操作系统与处理器接口资料

  • Linux PREEMPT_RT 官方文档:Real-time preemption。
  • POSIX 实时扩展:线程调度、时钟、定时器、内存锁定和优先级协议;需按目标 OS 支持集核对。
  • Arm 架构、GIC、SMMU 和缓存一致性官方手册:用于解释中断路由、DMA 和共享内存边界。
  • PCIe、IOMMU、NVLink、NCCL 等规范或官方文档:用于多加速器/多节点通信路径。
  • SylixOS BSP/API/驱动资料:用于确认优先级、中断、内存、设备复位和追踪接口的实际能力。

5. 基准与测量规范

资料 可借鉴内容
MLPerf Inference 场景、负载发生、准确率约束、系统描述与结果合规
MLPerf Power 外部仪器、时间同步、测量窗口与功率记录
SPECpower_ssj2008 整机 AC 功率、多个负载档位与功效比
ACM Artifact Review and Badging 可用、可运行、可复用和结果复现证据

6. 论文中的合规表述

建议使用:

本研究借鉴相关标准中的任务关键性、时间/空间隔离和测量原则,但实验平台与研究原型未经过相应行业认证,因此结果不构成功能安全等级、适航或产品合规声明。

避免使用:

  • “满足 SIL2/SIL3”——除非完成规定流程并取得正式证据;
  • “达到航空级/车规级”——除非硬件、软件、流程和环境均符合对应标准;
  • “证明硬实时安全”——除非有完整时序模型、可信 WCET、可调度性证明和覆盖充分的验证证据。