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【24h】

Scalable Parallel I/O on a Blue Gene/Q Supercomputer Using Compression, Topology-Aware Data Aggregation, and Subfiling

机译:使用压缩,拓扑信息感知数据聚合和子细胞在蓝色基因/ Q超级计算机上可扩展并行I / O.

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摘要

In this paper, we propose an approach to improving the I/O performance of an IBM Blue Gene/Q supercomputing system using a novel framework that can be integrated into high performance applications. We take advantage of the system's tremendous computing resources and high interconnection bandwidth among compute nodes to efficiently exploit I/O bandwidth. This approach focuses on lossless data compression, topology-aware data movement, and subfiling. The efficacy of this solution is demonstrated using microbenchmarks and an application-level benchmark.
机译:在本文中,我们提出了一种使用可以集成到高性能应用中的新型框架来提高IBM Blue Gene / Q超级计算系统的I / O性能的方法。我们利用该系统的巨大计算资源和计算节点中的高互连带宽,以有效地利用I / O带宽。这种方法侧重于无损数据压缩,拓扑知识数据移动和子组件。使用微型掩模和应用级基准证明该解决方案的功效。

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