{“状态”:“确定”,“消息类型”:“工作”,“信息版本”:“1.0.0”,“邮件”:{“索引”:{“日期-部件”:[[2024,3,13]],“日期-时间”:“2024-03-13T21:36:02Z”,“时间戳”:1710365762132},“参考-计数”:23,“出版商”:“Springer Science and Business Media LLC”,“问题”:“1”,“许可证”:[{“开始”:{“日期-零件”:[2021,3,5]],”日期-时间“:“2021-03-05T00:00:00Z”,“timestamp”:161490240000},“content-version”:“tdm”,“delay-in-days”:0,“URL”:“https:\\/www.springernature.com//gp\/researters\/text-and-data-mining”},{“start”:{“date-parts”:[[2021,3,5]],“date-time”:“2021-03-05T00:00:00Z”,“timetamp”:614902400000}:“https:\/\/wspringernature.com\/gp\/researchers\/text and data mining”}],“资助者”:[{“DOI”:“10.13039\/100000001”,“名称”:“国家科学基金会”,“DOI断言者”:“出版商”,“奖项”:[“CCF-1138996”,“XPS-1337174”]}],“内容域”:{“域”:[“link.springer.com”],“交叉标记限制”:false},“短容器标题”:[“Form Methods Syst Des”],“published-print”:{“date-parts”:[[2022,2]]},“DOI”:“10.1007\/s10703-021-00362-8”,“type”:“journal-article”,“created”:{“date-ports”:[2021,3,5]],“date-time”:“2021-03-05T11:02:56Z”,“timestamp”:1614942176000},”page:“1-32”,“update-policy”:”http://\/dx.DOI.org \/10.1007\/springer_crossmark_policy“,”source“:”Crossref“,“is-referenced-by-count”:2,“title”:[“静态检测GPU程序中的未缓冲访问”],“prefix”:“10.1007”,“volume”:“60”,“author”:[{“given”:”Rajeev“,”family“:”Alur“,“sequence”:“first”,“affiliation”:[]},{“fixed”:“Joseph”,“family”:“Devietti”,“segment”:“additional”,“filiance”:[]},“givent”:“Omar S.Navarro”,“家族”:“Lei”ja“,”序列“:“additional”,“affiliation”:[]},{“ORCID”:“http://\/ORCID.org\/00000-0003-1345-0505”,“authenticated-ORCID”:false,“given”:”Nimit“,”family“:”Singhania“,”sequence“:”additional“,”affiliance“:[]2],”member“:”297“,”published-online“:{”date-parts“:[2021,3,5]]}”,“reference”:[{“key“:”362_CR1“,”doi-asserted-by“:“publisher”,“unstructured”:“Allen JR,Kennedy K,Porterfield C,Warren J(1983)控制依赖到数据依赖的转换。摘自:第十届ACM SIGACT-SIGPLAN编程语言原理研讨会论文集,POPL\u201983。ACM,美国纽约州纽约市,第177\u2013189页。https:\/\/doi.org\/10.1145\/567067.567085“,”doi“:”10.1145\/5670567085”},{“key”:“362_CR2”,“doi-asserted-by”:“publisher”,“unstructured”:“Amilkanthwar M,Balachandran,S(2013)CUPL:CUDA的编译时非缓冲内存访问模式定位器。摘自:第27届国际ACM会议关于超级计算国际会议的会议记录,ICS\u201913。美国纽约州纽约市ACM,第459\u2013460页。https:\/\/doi.org\/10.1145\/2464996.2467288“,”doi“:”10.1145\/24649 96.24672“},{”key“:”362_CR3“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”unstructured“:”Baskaran MM,Bondhugula U,Krishnamoorthy S,Ramanujam J,Rountev A,Sadayappan P(2008)一种用于优化GPGPU仿射循环嵌套的编译器框架。摘自:第22届超级计算国际年会论文集,ICS\u201908。ACM,美国纽约州纽约市,第225\u2013234页。https:\/\/doi.org\/10.1145\/1375527.1375562“,”doi“:”10.1145\/137527.1375562“},{”issue“:”10“,”key“:”362_CR4“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”first page“:“113”,“doi”:“10.1145\/2398857.2384625”,“volume”:“47”,“author”:“A Betts”,“year”:“2012”,“unstructured”:“Betts A,Chong N,Donaldson A,Qa Deer S、Thomson P(2012)GPU验证:GPU内核的验证程序。SIGPLAN通知47(10):113\u2013132。https:\/\/doi.org\/10.1145\/2398857.2384625“,”journal-title“:”SIGPLAN通知“},{”issue“:”3“,”key“:”362_CR5“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”first page“:“10:1”,“doi”:“10.1145\/2743017”,“volume”:“37”,“author”:“A Betts”,“year”:“2015”,“unstructured”:“Betts A,Chong N,Donaldson AF,Ketema J,Qadeer S、汤姆森·P、威克森·J(2015)GPU内核验证技术的设计与实现。ACM Trans Program Lang Syst 37(3):10:1-10:49。https:\/\/doi.org\/10.1145\/2743017“,”journal-title“:”ACM Trans Program Lang Syst“},{”key“:”362_CR6“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”unstructured“:”Boyer RS,Elspa B,Levitt KN(1975)SELECT\u2013是一个通过符号执行测试和调试程序的正式系统。摘自:可靠软件国际会议论文集。ACM,美国纽约州纽约市,第234\u2013245页。https:\/\/doi.org\/10.1145\/800027.808445“,”doi“:”10.1145\/800027.808445“},{”key“:”362_CR7“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”unstructured“:”Che S,Boyer M,Meng J,Tarjan D,Sheaffer JW,Lee SH,Skadron K(2009)Rodinia:异构计算的基准套件。摘自:2009年IEEE工作负荷特性国际研讨会论文集,IISWC\u201909。IEEE计算机学会,美国华盛顿特区,第44\u201354页。https:\/\/doi.org\/10.109\/IISWC.2009.5306797“,”doi“:”10.1109\/IISVC.2009.5506797“},{“key”:“362_CR8”,“doi-asserted-by”:“publisher”,“unstructured”:“Cousot P,Cousot R(1977)抽象解释:通过构造或近似不动点对程序进行静态分析的统一格模型。摘自:第四届ACM SIGACT-SIGPLAN编程语言原理研讨会论文集,POPL\u201977。美国纽约州纽约市ACM,第238\u2013252页。https:\/\/doi.org\/10.1145\/512950.512973“,”doi“:”10.1145\/512950.512973“},{”key“:”362_CR9“,”doi-asserted-by“:”crossref“,”unstructured“:”Fauzia N,Pouchet LN,Sadayappan P(2015)描述和增强GPU上的全局内存数据合并。摘自:第13届IEEE/ACM代码生成和优化国际研讨会论文集,CGO\u201915。IEEE计算机学会,美国华盛顿特区,第12\u201322页。http://\/dl.acm.org\/citation.cfm?id=2738600.2738603“,”DOI“:”10.1109\/CGO.2015.7054183“},{“key”:“362_CR10”,“DOI-asserted-by”:“publisher”,“DOI”:“10.1007\/978-3658-10113-8”,“volume-title”:“基于SSA的控制流图的自动SIMD矢量化”,“author”:“R Karrenberg”,“year”:“2015”,“unstructured”:“Karrenberg R(2015)基于SSA的控制流图的自动SIMD矢量化。Springer,Berlin“},{“key”:“362_CR11”,“doi-asserted-by”:“publisher”,“unstructured”:“Kim Y,Shrivastava A(2011)CuMAPz:分析CUDA内存访问模式的工具。收录:第48届设计自动化会议论文集,DAC\u201911。美国纽约州纽约市ACM,第128\u2013133页。https:\/\/doi.org\/10.1145\/2024724.2024754“,”doi“:”10.1145\/202472024754“},{”key“:”362_CR12“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”unstructured“:”King JC(1975)《程序测试的新方法》。摘自:《可靠软件国际会议论文集》。美国纽约州纽约市ACM,第228\u2013233页。https:\/\/doi.org\/10.1145\/800027.808444“,”doi“:”10.1145\/800027.808444“},{”key“:”362_CR13“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”unstructured“:”Li G,Gopalakrishnan G(2010)基于可伸缩SMT的GPU内核函数验证。摘自:第十八届ACM SIGSOFT软件工程基础国际研讨会论文集,FSE\u201910。ACM,美国纽约州纽约市,第187\u2013196页。https:\/\/doi.org\/10.1145\/1882291.1882320“,“doi”:“10.1145\/188291.1882320”},{“key”:“362_CR14”,“doi-asserted-by”:“publisher”,“unstructured”:“Li G,Li P,Sawaya G,Gopalakrishnan G,Ghosh I,Rajan SP(2012)GKLEE:GPU的Concolic验证和测试生成。摘自:第17届ACM SIGPLAN并行编程原理与实践研讨会论文集,PPoPP\u201912。ACM,美国纽约州纽约市,第215页\u2013224。https:\/\/doi.org\/10.1145\/2145816.2145844“,”doi“:”10.1145\/21458216.2145844“},{”key“:”362_CR15“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”unstructured“:”Moll S,Hack S(2018)Partial control-flow linearization。摘自:第39届ACM SIGPLAN编程语言设计与实现会议论文集,PLDI 2018。美国纽约州纽约市ACM,第543\u2013556页。https:\/\/doi.org\/10.1145\/3192366.3192413“,”doi“:”10.1145\/319266.3192413“},{”key“:”362_CR16“,”volume-title“:”程序分析原理“,”author“:”F Nielson“,”year“:”2010“,”unstructured“:”Nielson F,Nielson HR,Hankin C(2010)程序分析原理。Springer,Cham“}英伟达:CUDA C编程指南v9.0。http://\/docs.nvidia.com/cuda\/cuda-c-programming-guide//“},{“key”:“362_CR18”,“unstructured”:“nvidia:nvidia性能分析工具。http://\/developer.nvidia.com/Performance-Analysis-Tools//”},},“key“:”362_CR19“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”unstructure“:”Pharr M,Mark WR(2012)ispc:用于高性能cpu编程的spmd编译器。2012年创新并行计算(InPar),第1\u201313页。https:\/\/doi.org\/10.109\/InPar.2012.6339601“,”doi“:”10.1109\/InPar.2012.63339601“},{“key”:“362_CR20”,“doi-asserted-by”:“publisher”,“unstructured”:“Sung IJ,Stratton JA,Hwu WMW(2010)数据布局转换利用结构化网格多核应用程序中的内存级并行性。摘自:第19届并行体系结构和编译技术国际会议论文集,PACT\u201910。美国纽约州纽约市ACM,第513\u2013522页。https:\/\/doi.org\/10.1145\/1854273.1854336“,”doi“:”10.1145\/18542873.18543“},{”key“:”362_CR21“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”unstructured“:”Ueng SZ,Lathara M,Baghsorkhi SS,Hwu WMW(2008)并行计算的语言和编译器。第CUDA-Lite章:降低GPU编程复杂性。柏林斯普林格,pp 1\u201315。https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-540-89740-8_1“,“doi”:“10.1007\/978-23-540-8940-8_1”},{“key”:“362_CR22”,“doi-asserted-by”:“publisher”,“unstructured”:“Wu J,Belevich A,Bendersky E,Heffernan M,Leary C,Pienaar J,Roune B,Springer R,Weng X,Hundt R(2016)Gpucc:一个开源GPGPU编译器。摘自:2016年代码生成与优化国际研讨会论文集,CGO\u201916。美国纽约州纽约市ACM,第105\u2013116页。https:\/\/doi.org\/10.1145\/2854038.2854041“,”doi“:”10.1145\/28540.382854041“},{”key“:”362_CR23“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”unstructured“:”Yang Y,Xiang P,Kong J,Zhou H(2010)用于内存优化和并行管理的GPGPU编译器。摘自:第31届ACM SIGPLAN编程语言设计与实现会议记录,PLDI\u201910。ACM,美国纽约州纽约市,第86页\u201397。https:\/\/doi.org\/10.1145\/1806596.1806606“,”doi“:”10.1145\/18065096.1806.606“}],”container-title“:[”系统设计中的形式方法“],”original-title”:[],”language“:”en“,”link“:[{”URL“:”https:\//link.springer.com\/content\/pdf\/10007\/s10703-021-00362-8.pdf“,”content-type“:”application\/pdf“,”content-version“:”vor“,”预期应用程序“:”text-mining“},{“URL”:“https:\/\/link.springer.com/article\/10.1007\/s10703-021-00362-8\/fulltext.html”,“内容类型”:“text\/html”,“content-version”:“vor”,“intended-application”:“text-mining”},}“URL“https:\\/link.stringer.com/content\/pdf\/10.10007\/s10703-021-003652-8.pdf”,“content-type”:“application\/pdf”,“content-vers”离子“:”vor“,”intended-application“:”similarity-checking“}],”deposed“:{”date-parts“:[[2023,2,8]],”date-time“:”2023-02-08T17:30:09Z“,”timestamp“:1675877409000},”score“:1,”resource“:{primary”:{“URL”:“https:\/\/link.springer.com\/10007\/s10703-021-00362-8”},“subtitle”:[],“shorttitle”:[],“issued”:{“date-part”:[[2021,3,5]]},“引用计数”:23,“日志问题“:{”问题“:“1”,“published-print”:{“date-parts”:[[2022,2]}},“alternative-id”:[“362”],“URL”:“http://\/dx.doi.org\/10.1007\/s10703-021-00362-8”,“relation”:{},”ISSN“:[”0925-9856“,”1572-8102“],”ISSN-type“:[{”value“:”0925-8856“”,“type”:“print”},{“value“:“1572-8102”,“type”:“electronic”}],“subject”:[],“published”:{“date-parts”:[2021,3,5]]},“断言“:[{”value“:”2018年11月18日“,”order“:1,”name“:”received“,”label“:”received“,“group”:{”name“:”Article History“,”table“:”Articles History”}},{“value”:“2021年2月10日”,“order”:2,“name”:“accepted”,“label”:“accepted first_online“,”标签“:”第一联机“,”组“:{“name”:“ArticleHistory”,“label”:“文章历史”}}]}}