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A distributed chunk calculation approach for self-scheduling of parallel applications on distributed-memory systems

机译:分布式块计算方法,用于自行调度分布式内存系统上的并行应用程序

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摘要

Loop scheduling techniques aim to achieve load-balanced executions of scientific applications. Dynamic loop self-scheduling (DLS) libraries for distributed-memory systems are typically MPI-based and employ a centralized chunk calculation approach (CCA) to assign variably-sized chunks of loop iterations. We present a distributed chunk calculation approach (DCA) that supports various types of DLS techniques. Using both CCA and DCA, twelve DLS techniques are implemented and evaluated in different CPU slowdown scenarios. The results show that the DLS techniques implemented using DCA outperform their corresponding ones implemented with CCA, especially in extreme system slowdown scenarios.
机译:循环调度技术旨在实现科学应用的负载平衡执行。 用于分布式存储系统的动态循环自调度(DLS)库通常是基于MPI的,并采用集中块计算方法(CCA)来分配循环迭代的可变大小的块。 我们提出了一种支持各种类型的DLS技术的分布式块计算方法(DCA)。 使用CCA和DCA,在不同的CPU放缓方案中实现并评估了12个DLS技术。 结果表明,使用DCA实现的DLS技术优于使用CCA实现的相应的技术,尤其是在极端系统放缓场景中。

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