Bashir Mohammed Ali Al-Hashimi[1] (né le 5 janvier 1961[réf. nécessaire]) est doyen de la faculté des sciences naturelles et mathématiques[2] et professeur sur la chaire ARM de génie informatique au King's College de Londres au Royaume-Uni. Il est également professeur invité à l'École d'électronique et d'informatique (ECS) de l'Université de Southampton[3],[4]. Dans cette École, il est le codirecteur du centre de recherche ARM-ECS associant l'entreprise ARM et l'Université de Southampton[5]. Il a été membre du panel du UK Research Excellence Framework (REF) en 2014[6] et est également membre du Research Excellence Framework 2021 Engineering Panel[7].
Ses recherches portent sur la compréhension de l'interaction entre le matériel et les logiciels dans les systèmes informatiques contraints dans les applications mobiles et embarquées et sur la façon dont ces interactions peuvent être utilisées par une approche théorique et l'expérimentation pour obtenir une efficacité énergétique et améliorer la fiabilité du matériel. Il a apporté des contributions fondamentales au domaine de la conception simultanée entre matériel et logiciel[8],[9], des tests de faible puissance[10] et de la compression des données de test des circuits intégrés numériques[11],[12] et au domaine émergent de informatique de récupération d'énergie[13],[14]
Al-Hashimi a été directeur principal du programme PRiME, un programme quinquennal au budget de 5,6 millions de livres sterling financé par l'Engineering and Physical Sciences Research Council (2013-2018) dans les domaines de l'informatique de faible consommation, hautement parallèle, reconfigurable et fiable et de la conception de logiciels vérifiés[15]
Il est également directeur de projet et chercheur principal pour un projet visant à développer des systèmes électroniques ultra-économes en énergie pour des applications émergentes, notamment la santé numérique mobile et la surveillance sans fil autonome dans des environnements naturels et industriels[16]. Ce projet a joué un rôle important dans le programme de recherche universitaire sur l'alimentation des appareils de l'internet des objets de manière durable[17]
En 2012, il a reçu le prix du service exceptionnel du IEEE Council on Electronic Design Automation (CEDA) pour avoir occupé le poste de président général[19].
DATE Fellow de la Design, Automation and Test in Europe, en 2012 pour son leadership et ses contributions exceptionnelles à la conception, à l'automatisation et aux tests électroniques[24].
↑Marcus Schmitz, Bashir Al-Hashimi et Petru Eles, System-Level Design Techniques for Energy-Efficient Embedded Systems, Norwell, MA, USA, Kluwer Academic Publishers, , 194 p. (ISBN978-1-4020-7750-0, lire en ligne)
↑Andrei, Schmitz, Eles et Peng, « Overhead-conscious voltage selection for dynamic and leakage energy reduction of time-constrained systems », IEE Proceedings - Computers and Digital Techniques, vol. 152, no 1, , p. 28–38 (DOI10.1049/ip-cdt:20045055, lire en ligne, consulté le ).
↑Rosinger, Al-Hashimi et Nicolici, « Scan architecture with mutually exclusive scan segment activation for shift- and capture-power reduction », IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol. 23, no 7, , p. 1142–1153 (DOI10.1109/TCAD.2004.829797, lire en ligne)
↑Gonciari, Al-Hashimi et Nicolici, « Variable-length input Huffman coding for system-on-a-chip test », IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol. 22, no 6, , p. 783–796 (DOI10.1109/TCAD.2003.811451)
↑Gonciari, Al-Hashimi et Nicolici, « Improving compression ratio, area overhead, and test application time for system-on-a-chip test data compression/decompression », Proceedings 2002 Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition, , p. 604–611 (ISBN978-0-7695-1471-0, DOI10.1109/DATE.2002.998363)
↑Weddell, Merrett, Kazmierski et Al-Hashimi, « Accurate Supercapacitor Modeling for Energy Harvesting Wireless Sensor Nodes », IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 58, no 12, , p. 911–915 (DOI10.1109/TCSII.2011.2172712, lire en ligne)
↑Balsamo, Weddell, Merrett et Al-Hashimi, « Hibernus: Sustaining Computation During Intermittent Supply for Energy-Harvesting Systems », IEEE Embedded Systems Letters, vol. 7, no 1, , p. 15–18 (DOI10.1109/LES.2014.2371494, lire en ligne)