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Self-optimizing MPI Applications: A Simulation-Based Approach

机译:自我优化的MPI应用程序:基于仿真的方法

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摘要

Historically, high performance systems use schedulers and intelligent resource managers in order to optimize system usage and application performance. Most of the times, applications just issue requests of resources to the central system. This centralized approach is an unnecessary constraint for a class of potentially flexible applications, whose resource usage may be modulated as a function of the system status. In this paper we propose a tool which, in a way essentially transparent to final users, lets the application to self-tune in function of the status of the target execution environment. The approach hinges on the use of the MetaPL/HeSSE methodology, i.e., on the use of simulation to predict execution times and skeletal descriptions of the application to describe run-time resource usage.
机译:从历史上看,高性能系统使用调度程序和智能资源管理器来优化系统使用率和应用程序性能。在大多数情况下,应用程序只是向中央系统发出资源请求。对于一类潜在的灵活应用程序,此集中式方法是不必要的约束,其资源使用情况可以根据系统状态进行调整。在本文中,我们提出了一种工具,该工具对于最终用户基本上是透明的,它使应用程序能够根据目标执行环境的状态进行自我调整。该方法取决于MetaPL / HeSSE方法的使用,即,使用仿真来预测执行时间,并使用应用程序的骨架描述来描述运行时资源的使用。

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