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二维Mesh网上消息传递软件的分析与实现

第一章 概述第1-15页
   ·大型科学计算问题与并行处理第7-8页
   ·并行处理中的两种体系结构和通信机制第8-11页
   ·Logp模型第11-13页
   ·消息传递对应用程序性能的影响第13-14页
   ·本文的贡献第14-15页
第二章 曙光1000概述第15-21页
   ·曙光1000的硬件系统第15-18页
     ·系统总体框图第15-16页
     ·二维Mesh网第16-17页
     ·计算结点第17页
     ·系统服务结点第17页
     ·I/O结点第17-18页
     ·系统控制台第18页
     ·前端机网络系统第18页
   ·曙光1000的软件系统第18-19页
     ·操作系统第18-19页
     ·并行优化编译器及工具第19页
     ·并行编程和调试工具环境第19页
     ·并行文件系统PFS第19页
   ·曙光1000的使用模式第19-21页
第三章 NX消息传递库的性能分析第21-33页
   ·NX消息传递库概述第21-23页
     ·关于进程的特征的调用第21-22页
     ·取得当前要接收的消息的信息第22页
     ·同步发送和接收第22-23页
     ·异步发送和接收第23页
   ·NX消息传递原语性能的外部分析第23-27页
     ·NX消息发送的开销第24-25页
     ·NX消息接收的开销第25页
     ·NX消息传递的延迟第25-27页
   ·NX消息传递原语性能的内部分析第27-31页
     ·NX消息发送原语开销的内部分析第28-30页
     ·NX消息接收原语开销的内部分析第30-31页
   ·小结第31-33页
第四章 DAM—Active Message在曙光1000上的实现第33-42页
   ·Active Message—一种新思路第33-34页
   ·DAM消息传递软件的设计第34-38页
     ·处理函数的激活第35页
     ·消息包的长度第35-37页
     ·死锁的防止第37-38页
     ·Active Message的安全性第38页
   ·DAM的实现第38-41页
     ·消息头的计算第40页
     ·Mesh中断状态的记录第40页
     ·DAM的实现情况第40-41页
   ·DAM的性能第41页
   ·小结第41-42页
第五章 结论第42-43页
附录第43-50页
 A.NX消息传递性能测试的实验数据第43-48页
  get_timer(?)系统调用的开销(单位:微秒)第43页
  NX 1000次csend和crecv的延迟第43-46页
  NX 一次csend和crecv的延迟第46页
  NX 一次csend的开销第46-47页
  NX 一次crecv的开销第47-48页
 B.参考文献第48-50页
作者简历第50页

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