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最小タスクの融合によるタスクの粒度調整手法の提案

机译:最小任务融合的任务粒度调整方法的提议

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摘要

マルチプロセッサシステムは、かつて高速処理を目的として、3次元画像処理、回路シミュレーション·分子構造モデル等の各種シミュレーション計算べの適用が試みられた。 これらはプロセッサ間の通信の少ない閉じた計算処理の並列化を基本としていることから、並列処理システムへの実装とその高速化が容易に得られるものであった。 近年では、OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 復調部の多数ポイントFFT (Fast Fourier Transform) 処理、電力系統解析等の大規模演算·実時間処理実現の要求が高くなり、あらためてマルチプロセッサシステムの利用が注目されている。 しかしながら、この電力系統解析に代表されるようなMIMD (Multi Instruction Stream Muiti Data stream) 型処理ではプロセッサ間通信が必須となり、これまでの並列処理に比べて、その実施が難しいものとなっている。 すなわち、並列処理実施の際に、汎用のスケジューリングシステムが存在ぜず、ユーザに多大の負担を強いることとなる。 また、これがマルチプロセッサシステムの構築とその積極的利用の促進につながらない原因ともなっている。 したがって、高性能、かつ汎用性に優れたスケジューリングシステムの開発が望まれており、この実現により並列処理技術は閉じたものではなく、広く一般に開放されることとなる。
机译:多处理器系统试图应用用于高速处理的三维图像处理,电路模拟和分子结构模型的各种仿真计算。由于这些基于闭合计算过程的并行化,因此处理器之间的通信较少,因此可以容易地获得并行处理系统的实现及其速度。近年来,对大规模操作的需求和OFDM(正交频分复用)解调单元,电力系统分析以及实现实时处理等需求等,以及实时处理等的实时处理使用多处理器系统正在引起关注。它已经完成了。然而,在由该电力系统分析所示的MIMD(多指令流MUITI数据流)类型过程中,处理器间通信是必不可少的,并且与先前的并行处理相比,其实现困难。也就是说,在并行处理时,通用调度系统对用户具有很强的负担。这也会导致它构建多处理器系统并促进其积极使用。因此,期望开发高性能和多功能调度系统,并且根据该实现,并行处理技术未关闭但是广泛打开。

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