論文の概要: Dynamic Rowhammer Threshold Management:Temperature-Aware Threshold Degradation for In-DRAM Defenses
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.10392v2
- Date: Tue, 14 Jul 2026 03:34:04 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-15 12:51:44.588427
- Title: Dynamic Rowhammer Threshold Management:Temperature-Aware Threshold Degradation for In-DRAM Defenses
- Title(参考訳): Dynamic Rowhammer Threshold Management:温度を考慮したDRAM防御用閾値劣化
- Authors: Aziz Alajmi, Hoeseok Yang,
- Abstract要約: In-DRAM Rowhammerディフェンスは製造時の緩和しきい値を示すが、真のRowhammer Threshold(TRHD)は実行温度によって異なる。
本研究では, 各防衛のしきい値を1時間毎に観測温度から再資源化する防衛非依存型ランタイム層であるDynamic Rowhammer Threshold Managementを提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.253312107729806
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In-DRAM Rowhammer defenses pin the mitigation threshold at manufacture time, yet the true Rowhammer Threshold (TRHD) varies with runtime temperature. We propose Dynamic Rowhammer Threshold Management, a defense-agnostic runtime layer that re-sources each defense's threshold from the observed temperature once per epoch via a linear-$T$ model with a VRD-motivated guardband $g$, projecting the result onto SALT-C, PRAC, and TRR through each defense's threshold parameter. A decoupled oracle that scales physical TRHD per-DIMM by $δ\sim \mathrm{N}(1, σ)$ breaks model self-consistency. The layer drives PRAC's 72 staleness breaches at 85$^\circ$C to zero; at $σ{=}0.10$, sweeping $g$ collapses PRAC breaches from 38.4 ($g{=}1.0$) to 9.6 ($g{=}0.9$). SALT-C drops from 10 nominal-static breaches to 2 (Dynamic) to 0 (bootstrap), at $\leq$5.1\% latency. TRR is capacity-limited; the layer acts as a diagnostic.
- Abstract(参考訳): In-DRAM Rowhammerディフェンスは製造時の緩和しきい値を示すが、真のRowhammer Threshold(TRHD)は実行温度によって異なる。
防衛非依存のランタイム層であるDynamic Rowhammer Threshold Managementを提案する。このレイヤは,各防衛のしきい値パラメータを通して,SALT-C,PRAC,TRRに出力するVRD駆動ガードバンド$g$の線形T$モデルを介して,各防衛のしきい値から各防衛のしきい値を再資源化する。
物理的 TRHD per-DIMM を $δ\sim \mathrm{N}(1, σ)$ でスケールする分離オラクルはモデル自己整合性を破る。
この層はPRACの72ステールネス違反を85$^\circ$Cでゼロに、$σ{=}0.10$で、$g$が38.4(g{=}1.0$)から9.6(g{=}0.9$)に崩壊させる。
SALT-Cは10の名目上の静的な違反から2(Dynamic)から0(bootstrap)に、$\leq$5.1\%のレイテンシでダウンする。
TRRは容量に制限があり、層は診断として機能する。
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