Conception de circuits numériques approximatifs sur des technologies à semi-conducteurs avancées

  • Cybersécurité : hardware et software,
  • Doctorat
  • Grenoble
  • BAC+5
  • 2024-02-22
  • VALEA Emanuele (DRT/DSCIN/LFIM)
Candidater

À lapos;ère de la digitalisation, notre dépendance envers les systèmes numériques, voraces en énergie, ne cesse de croître. Ce développement insatiable, conjugué à la menace du réchauffement climatique, exige des solutions innovantes. Le calcul approximatif (AxC) est une technique de conception offrant un compromis attrayant entre la précision de calcul et une réduction substantielle de la consommation dapos;énergie. Cette proposition de thèse vise à pousser lapos;AxC vers de nouveaux horizons en faisant appel à des technologies à semi-conducteurs avancées, dont les mémoires résistives, pour concevoir des circuits approximatifs probabilistes destinés à des applications cryptographiques. Le projet de thèse comprendra des expérimentations pratiques avec des circuits intégrés, fabriqués au CEA, afin de caractériser et modéliser leur comportement probabiliste. Ensuite, le candidat proposera de nouvelles techniques dapos;AxC et réalisera une puce pour la validation expérimentale des solutions proposées. Lapos;objectif ultime du projet est dapos;intégrer ces solutions de circuits approximatifs dans des applications cryptographiques. Au-delà des passionnants défis scientifiques, cette thèse se déroulera à Grenoble, une ville pittoresque au milieu des Alpes françaises. La recherche se déroulera sur le site du CEA LIST, en collaboration avec le laboratoire TIMA, entourée dapos;une communauté dynamique dapos;experts en logiciel embarqué, cybersécurité, IoT, conception numérique et apprentissage automatique. Ensemble, nous aspirons à redéfinir le paysage de la conception numérique, contribuant à un avenir durable tout en profitant des splendides environs et de lapos;esprit collaboratif de Grenoble. Rejoignez-nous pour être pionniers dans la prochaine frontière de la cryptographie économe en énergie !

Master 2, ou équivalent, en microélectronique

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