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面向科学计算应用的多核处理器Cache划分策略研究

摘要第1-13页
Abstract第13-15页
第一章 绪论第15-31页
   ·研究背景第15-18页
     ·多核处理器在高性能计算领域的广泛应用第15-16页
     ·Cache 成为限制多核处理器性能的重要因素第16-17页
     ·并行程序的多样性第17-18页
   ·相关工作第18-26页
     ·Cache 组织和管理第18-19页
     ·Cache 性能分析模型第19页
     ·线程调度第19-20页
     ·共享Cache 划分第20-21页
     ·Cache 划分基础第21-26页
   ·课题研究内容第26-27页
   ·主要创新点第27-29页
   ·论文结构第29-31页
第二章 SCCM:共享Cache 的空间冲突模型第31-75页
   ·研究背景第31-37页
     ·LRU 策略分析第31-33页
     ·需求分析第33-34页
     ·相关工作第34-37页
   ·SCCM 模型构建第37-52页
     ·模型假设第37-38页
     ·LRU 栈距离图第38-39页
     ·共享Cache 的空间冲突模型第39-48页
     ·状态压缩第48-52页
   ·SCCM 模型评测第52-63页
     ·试验环境和方法第52-53页
     ·Cache 共享对性能影响第53-54页
     ·SCCM 模型验证第54-60页
     ·状态压缩算法分析第60-61页
     ·关键参数分析第61-63页
   ·SCCM 模型应用:MPI 程序的共享Cache 访问特性分析第63-72页
     ·理想MPI 程序Cache 访问特性分析第63-68页
     ·进程数为2 的MPI 程序的特性分析第68-70页
     ·进程数为4 的MPI 程序的特性分析第70-72页
   ·本章小结第72-75页
第三章 面向负载均衡的MPI 程序的共享Cache 划分第75-103页
   ·研究背景第75-76页
   ·SLCP:共享Cache 空间划分技术第76-88页
     ·性能最优的共享Cache 划分第77-78页
     ·Cache 失效率监控器第78-79页
     ·基于失效率的IPC 预测模型第79-80页
     ·基于SLCP 的Cache 划分模型第80-88页
   ·TLCP:共享Cache 时间划分技术第88-91页
   ·Cache 划分实现第91-96页
     ·软件实现第91-94页
     ·硬件支持第94-96页
   ·试验和结果分析第96-101页
     ·试验平台和测试用例第96页
     ·试验结果和分析第96-101页
   ·本章小结第101-103页
第四章 面向多道多线程程序集合的加权共享Cache 划分第103-119页
   ·研究背景第103-104页
     ·研究背景第103-104页
     ·相关工作第104页
   ·加权共享Cache 划分第104-111页
     ·框架介绍第105页
     ·AMRM第105-108页
     ·Cache 划分算法第108-111页
   ·试验和结果分析第111-117页
     ·试验平台介绍第111页
     ·度量指标第111-112页
     ·测试用例介绍第112-113页
     ·试验结果和分析第113-117页
     ·开销分析第117页
   ·本章小结第117-119页
第五章 基于Cache 划分的两级负载均衡第119-145页
   ·研究背景第119-122页
     ·负载不均衡的原因第119-120页
     ·应用级负载均衡第120-121页
     ·系统级负载均衡第121-122页
   ·两级负载均衡框架第122-139页
     ·负载均衡的度量第123-125页
     ·负载均衡基本框架第125-126页
     ·局部负载均衡模型第126-129页
     ·全局负载均衡模型第129-134页
     ·两级负载均衡框架实现第134-139页
   ·试验和结果分析第139-143页
     ·试验平台第139页
     ·微测试用例试验结果第139-141页
     ·BT-MZ 试验结果第141-143页
   ·本章小结第143-145页
第六章 结论与展望第145-149页
   ·工作总结第145-146页
   ·工作展望第146-149页
致谢第149-151页
参考文献第151-161页
作者在学期间取得的学术成果第161-163页
作者在学期间参加的科研项目第163页

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