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半導體工業的不斷發展,促進了多核技術普遍應用,尤其是以Cell處理器為代表的異構多核,在專用計算方面表現出明顯的優勢。同時,隨著實際應用的日益複雜,不確定邊界的循環(如while循環)、遞歸調用(如斐波那契)等非規則、非結構化問題在分子動力學、油藏數值模擬、圖形圖像處理等應用中普遍存在。為了有效地提高這類應用的並行效率,2008年5月發佈的OpenMP3.O新規範引入了task編譯指導語句,即任務模型,該任務模型使得上述非規則、非結構化應用的並行成為可能。如何利用現有的編程模型和編譯優化技術降低異構多核處理器的編程難度,提高非規則、非結構化並行應用的執行效率,充分利用異構多核處理器的並行能力成為軟件行業面晦的一個重要問題。《異構多核任務模型優化技術》結合Cell異構多核架構的特點及OpenMt任務模型的規範,研究了Cell異構多核處理器下OpenMP3.0任務模型的實現及優化技術。
《異構多核任務模型優化技術》組織結構如下:第一篇為基礎知識篇,著重介紹了多核處理器及其分類;第二篇重點介紹了OpenMP、MPI、CUDA、OpenCL等並行編程模型,同時對並行構件技術特別是CCA並行構件編程環境作了詳細闡述;第三篇在分析了Cell異構多核處理器上支持任務模型的關鍵技術及國內外研究現狀之後,分別闡述了Cell異構多核上OpenMP3.0的混合任務調度策略、Cell異構多核上優化非規則訪存的軟件Cache模型以及Cell異構多核上優化任務粒度的自適應任務生成控制策略。同時,為了提高並行程序的複用性,提出了基於CCA的構件程序設計方案。
《異構多核任務模型優化技術》組織結構如下:第一篇為基礎知識篇,著重介紹了多核處理器及其分類;第二篇重點介紹了OpenMP、MPI、CUDA、OpenCL等並行編程模型,同時對並行構件技術特別是CCA並行構件編程環境作了詳細闡述;第三篇在分析了Cell異構多核處理器上支持任務模型的關鍵技術及國內外研究現狀之後,分別闡述了Cell異構多核上OpenMP3.0的混合任務調度策略、Cell異構多核上優化非規則訪存的軟件Cache模型以及Cell異構多核上優化任務粒度的自適應任務生成控制策略。同時,為了提高並行程序的複用性,提出了基於CCA的構件程序設計方案。
目次
第一篇 多核處理器
第1章 多核處理器概述
1.1 多核處理器的概念
1.2 多核處理器的關鍵技術
1.2.1 核心結構的選擇
1.2.2 片上通信技術
1.2.3 多核與I/0結構
1.2.4 存儲結構設計
1.2.5 程序執行模型
1.2.6 功率和熱管理
1.2.7 操作系統設計
1.3 多核處理器的發展趨勢
第2章 多核處理器的分類
2.1 同構多核處理器與編譯技術
2.1.1 同構多核處理
……
第1章 多核處理器概述
1.1 多核處理器的概念
1.2 多核處理器的關鍵技術
1.2.1 核心結構的選擇
1.2.2 片上通信技術
1.2.3 多核與I/0結構
1.2.4 存儲結構設計
1.2.5 程序執行模型
1.2.6 功率和熱管理
1.2.7 操作系統設計
1.3 多核處理器的發展趨勢
第2章 多核處理器的分類
2.1 同構多核處理器與編譯技術
2.1.1 同構多核處理
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