基于Stencil算法的NVIDIA Kepler架構(gòu)下的性能分析與調(diào)優(yōu).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在很多計算密集的應(yīng)用中,Stencil算法(模板計算)是耗時最多和最為重要的計算核心。隨著GPU通用計算加速卡出色的計算能力、功耗控制和編程的簡化,GPU加速卡在科學(xué)研究中的工作站和超級計算機中得到普遍使用,如何在GPU這樣的異構(gòu)設(shè)備上將Stencil算法進行性能優(yōu)化和提高效率便成了一個亟待解決的關(guān)鍵問題。在本文中,我們選取了3D7P這個典型應(yīng)用進行研究。通過對這個典型應(yīng)用在Kepler架構(gòu)GPU上的優(yōu)化和分析,我們探討了不同優(yōu)化手段對

2、于計算性能產(chǎn)生的影響。NVIDIA Kepler架構(gòu)是Tesla系列服務(wù)器級GPU中最新的架構(gòu),我們研究了Tesla K20、K40、K80,基本涵蓋了Kepler架構(gòu)的絕大部分核心。并借助性能分析工具——nvprof,通過收集程序執(zhí)行中的硬件指標(biāo)和性能事件,對Stencil計算在不同優(yōu)化手段下性能的差異進行了比較和分析。對于訪存受限類型的3D7P程序在不同的Tesla GPU上,經(jīng)過性能調(diào)優(yōu)后訪存帶寬基本達(dá)到了對應(yīng)的實際帶寬峰值。本文

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