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Reuse-based Online Models for Caches

机译:基于重用的高速缓存在线模型

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摘要

We develop a reuse distance/stack distance based analytical modeling framework for efficient, online prediction of cache performance for a range of cache configurations and replacement policies LRU, PLRU, RANDOM, NMRU. Our framework unifies existing cache miss rate prediction techniques such as Smith's associativity model, Poisson variants, and hardware way-counter based schemes. We also show how to adapt LRU way-counters to work when the number of sets in the cache changes. As an example application, we demonstrate how results from our models can be used to select, based on workload access characteristics, last-level cache configurations that aim to minimize energy-delay product.
机译:我们开发了基于重用距离/堆栈距离的分析建模框架,可针对一系列缓存配置和替换策略LRU,PLRU,RANDOM,NMRU进行有效的在线缓存性能在线预测。我们的框架统一了现有的缓存未命中率预测技术,例如Smith的关联性模型,Poisson变体和基于硬件路数计数器的方案。我们还展示了当缓存中的集合数发生变化时,如何使LRU路径计数器工作。作为一个示例应用程序,我们演示了如何使用模型的结果基于工作负载访问特性来选择旨在最大程度减少能耗产品的最后一级缓存配置。

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