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A Quantitative Method to Data Reuse Patterns of SIMT Applications

机译:SIMT应用程序的数据重用模式的定量方法

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摘要

Understanding data reuse patterns of a computing system is crucial to effective design optimization. The emerging Single Instruction Multiple Threads (SIMT) processor adopts a programming model that is fundamentally disparate from conventional scalar processors. There is a lack of analytical approaches to quantify the data reuse of SIMT applications. This paper presents a quantitative method to study the data reuse inherent to SIMT applications. A metric, Data Reuse Degree, is defined to measure the amount of reused data between memory references, and associate each data reuse degree to a temporal distance representing the virtual time of the execution process. The experiments are performed on an abstracted SIMT processor that considers the programming model and runtime specifics. The experiments illustrate diverse data reuse patterns of SIMT applications and explore the impacts of architectural limitations.
机译:了解计算系统的数据重用模式对于有效的设计优化至关重要。新兴的单指令多线程(SIMT)处理器采用的编程模型与传统的标量处理器根本不同。缺乏分析方法来量化SIMT应用程序的数据重用。本文提出了一种定量方法来研究SIMT应用程序固有的数据重用。定义了一个数据重用度度量,以测量内存引用之间的重用数据量,并将每个数据重用度与代表执行过程的虚拟时间的时间距离相关联。实验是在抽象的SIMT处理器上进行的,该处理器考虑了编程模型和运行时的特定要求。实验说明了SIMT应用程序的各种数据重用模式,并探讨了体系结构限制的影响。

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