RU2538289C2 - Способ оценки энергопотребления вычислителя - Google Patents
Способ оценки энергопотребления вычислителя Download PDFInfo
- Publication number
- RU2538289C2 RU2538289C2 RU2012151345/08A RU2012151345A RU2538289C2 RU 2538289 C2 RU2538289 C2 RU 2538289C2 RU 2012151345/08 A RU2012151345/08 A RU 2012151345/08A RU 2012151345 A RU2012151345 A RU 2012151345A RU 2538289 C2 RU2538289 C2 RU 2538289C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- architecture
- old
- new
- type
- processor
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D10/00—Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management
Landscapes
- Debugging And Monitoring (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области определения количества потребляемой электроэнергии нового разрабатываемого вычислителя. Техническим результатом является повышение эффективности определения энергопотребления разрабатываемого вычислителя за счет определения энергопотребления вычислительно-интенсивных участков выполнения программы. Способ оценки энергопотребления вычислителя содержит запуск программного обеспечения на вычислителе со старой процессорной архитектурой; выделение профилировщиком в программном оборудовании наиболее вычислительно-интенсивных участков (ВИУ) выполнения программы, при этом во время каждого ВИУ выполнения программы синхронно замеряют точное энергопотребление вычислительного кластера старой архитектуры и/или узлов, задействованных в ходе расчета; определение для каждого ВИУ процессорных инструкций каждого типа; запуск этого же программного обеспечения на симуляторе, симулирующем запуск и работу программного обеспечения на кластере, имеющем новую процессорную архитектуру; проведение вычислений в части ВИУ в симуляторе; определение при помощи симулятора новой архитектуры для каждого ВИУ точного числа процессорных инструкций каждого типа; и пропорциональный пересчет энергопотребления старой архитектуры на новую архитектуру, используя соотношение между числом процессорных инструкций, потребовавшихся для выполнения ВИУ на старой и новой архитектуре. 1 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к способу определения количества потребленной электроэнергии нового разрабатываемого вычислителя.
Известен способ определения количества потребленной электроэнергии компьютера, описанный в патенте RU 2436144 C2, от 10.11.2011. В данном патенте предлагается определять текущее количество потребляемой электроэнергии для перевода компьютера в наиболее оптимальный сберегающий режим. Данный способ направлен на определение потребляемой энергии всего компьютера и не позволяет применять его для новых, разрабатываемых вычислителей компьютера.
Предлагаемое техническое решение направлено на создание способа оценки энергопотребления нового разрабатываемого вычислителя, содержащего вычислительный кластер (процессоры) с новой архитектурой.
Технический результат предлагаемого технического решения - определение энергопотребления вычислителя на стадии его разработки.
Технический результат достигается тем, что способ оценки энергопотребления вычислителя включает:
- запуск прикладного программного обеспечения на вычислителе, имеющего вычислительный кластер со старой процессорной архитектурой;
- выделение профилировщиком в прикладном программном оборудовании наиболее вычислительно-интенсивных участков (ВИУ) выполнения программы, при этом во время каждого ВИУ выполнения программы синхронно замеряют точное энергопотребление вычислительного кластера старой архитектуры и/или узлов, задействованных в ходе расчета;
- определение для каждого ВИУ процессорных инструкций каждого типа;
- запуск этого же прикладного программного обеспечения на симуляторе, симулирующего запуск и работу программного обеспечения на кластере, имеющего новую процессорную архитектуру;
- проведение вычислений в части ВИУ в симуляторе;
- определение при помощи симулятора новой архитектуры для каждого ВИУ точного числа процессорных инструкций каждого типа;
и пропорциональном пересчете энергопотребления старой архитектуры на новую архитектуру, используя соотношение между числом процессорных инструкций, потребовавшейся для выполнения ВИУ на старой и новой архитектуре, вычисляют энергопотребление на новой архитектуре из формулы:
где
P(HA) - оценка общего энергопотребления для новой архитектуры в ходе выполнения программного обеспечения,
n(HA)i - число выполненных инструкций с номером i, тип инструкций поддерживается как на старой, так и на новой архитектуре,
αi - поправочный коэффициент для энерговыделения при выполнении одной процессорной инструкции i-го типа, поддержанного как в старой, так и в новой архитектуре, который определяется разработчиком новой архитектуры,
К - число процессорных инструкций старой архитектуры,
p(СА)i - энерговыделение при выполнении инструкции типа i на старой архитектуре,
N - число процессорных инструкций новой архитектуры,
n(HA)j - число инструкций с номером j, тип j поддерживается только на новой архитектуре вычислителя,
p(HA)j - энерговыделение при выполнении инструкции типа j на новой архитектуре, тип j поддерживается только на новой архитектуре вычислителя;
при этом энерговыделение при выполнении инструкции типа i на старой архитектуре - p(CA)i определяется путем решения системы линейных алгебраических уравнений вида
где
n(CA)i(t) - число выполненных инструкций в момент времени t, для старой архитектуры,
P(CA)(t) - общее энергопотребление системы к моменту времени t.
Основные термины
Процессор (микропроцессор) - микроэлектронное устройство с набором команд (инструкций).
Кластер - вычислительный комплекс, состоящий их нескольких компьютеров (узлов), оснащенных процессорами.
Набор инструкций - набор команд, которые может выполнять процессор.
Старая архитектура - архитектура, которая уже создана и доступна.
Новая архитектура - создаваемая микропроцессорная архитектура, характеристики которой (в т.ч. энергопотребление) требуется определить. Набор инструкций новой архитектуры расширен по сравнению с набором старой архитектуры. В свою очередь, все процессорные инструкции, доступные на старой архитектуре, доступны и на новой.
Симулятор - программное обеспечение, позволяющее выполнять ПО для новой архитектуры на старой архитектуре (симуляция новых инструкций).
На фиг.1 показана схема устройства, реализующая данный способ. Так для каждого компьютера, используемого в кластере, используется цифровой блок питания, благодаря которому измеряется его точное энерговыделение, и, соответственно, легко можно вычислить точное энергопотребление вычислительного кластера старой архитектуры и/или узлов, задействованных в ходе расчета. Благодаря этому можно оценить энергопотребление вычислителя, выполняя операции способа:
- запуск прикладного программного обеспечения на вычислителе, имеющем вычислительный кластер со старой процессорной архитектурой; данное программное обеспечение представляет собой специализированную программу максимально загружающего вычислитель,
- выделение профилировщиком в данном запущенном прикладном программном оборудовании наиболее вычислительно-интенсивных участков (ВИУ) выполнения программы, при этом во время каждого ВИУ выполнения программы синхронно замеряют точное энергопотребление вычислительного кластера старой архитектуры и/или узлов, задействованных в ходе расчета:
- определение для каждого ВИУ процессорных инструкций каждого типа;
- запуск этого же прикладного программного обеспечения на симуляторе, симулирующем запуск и работу программного обеспечения на кластере, имеющем новую процессорную архитектуру; по сути это программа позволяющая выполнять ПО для новой архитектуры на старой архитектуре (т.е. в ходе выполнения программы ей принудительно осуществляется симуляция новых инструкций),
- проведение вычислений в части ВИУ в симуляторе;
- определение при помощи симулятора новой архитектуры для каждого ВИУ точного числа процессорных инструкций каждого типа;
и пропорциональный пересчет энергопотребления старой архитектуры на новую архитектуру, используя соотношение между числом процессорных инструкций, потребовавшейся для выполнения ВИУ на старой и новой архитектуре, вычисляют энергопотребление на новой архитектуре по формуле:
где
P(HA) - оценка общего энергопотребления для новой архитектуры в ходе выполнения программного обеспечения.
n(HA)i - число выполненных инструкций с номером i, тип инструкций поддерживается как на старой, так и на новой архитектуре,
αi - поправочный коэффициент для энерговыделения при выполнении одной процессорной инструкции i-го типа, поддержанного старой, так и в новой архитектуре, который определяется разработчиком новой архитектуры,
К - число процессорных инструкций старой архитектуры,
p(CA)j - энерговыделение при выполнении инструкции типа i на старой архитектуре,
N - число процессорных инструкций новой архитектуры,
n(HA)j - число инструкций с номером j, тип j поддерживается только на новой архитектуре вычислителя,
p(HA)j - энерговыделение при выполнении инструкции типа j на новой архитектуре, тип j поддерживается только на новой архитектуре вычислителя;
при этом энерговыделение при выполнении инструкции типа i на старой архитектуре - p(CA)i определяется путем решения системы линейных алгебраических уравнений вида
где
n(CA)i(t) - число выполненных инструкций в момент времени t, для старой архитектуры,
P(CA)(t) - общее энергопотребление системы к моменту времени t.
Выше были раскрыты основные особенности способа оценки энергопотребления вычислителя, но любому специалисту в данной области техники очевидно, что на основе раскрытых данных можно создать вариации способов оценки энергопотребления.
Claims (1)
- Способ оценки энергопотребления вычислителя, заключающийся в:
- запуске прикладного программного обеспечения на вычислителе, имеющем вычислительный кластер со старой процессорной архитектурой;
- выделении профилировщиком в прикладном программном оборудовании наиболее вычислительно-интенсивных участков (ВИУ) выполнения программы, при этом во время каждого ВИУ выполнения программы синхронно замеряют точное энергопотребление вычислительного кластера старой архитектуры и/или узлов, задействованных в ходе расчета;
- определении для каждого ВИУ процессорных инструкций каждого типа;
- запуске этого же прикладного программного обеспечения на симуляторе, симулирующем запуск и работу программного обеспечения на кластере, имеющем новую процессорную архитектуру;
- проведении вычислений в части ВИУ в симуляторе;
- определении при помощи симулятора новой архитектуры для каждого ВИУ точного числа процессорных инструкций каждого типа;
и пропорциональном пересчете энергопотребления старой архитектуры на новую архитектуру, используя соотношение между числом процессорных инструкций, потребовавшихся для выполнения ВИУ на старой и новой архитектуре, вычисляют энергопотребление на новой архитектуре из формулы:
,
где
P(НА) - оценка общего энергопотребления для новой архитектуры в ходе выполнения программного обеспечения,
n(НА)i - число выполненных инструкций с номером i, тип инструкций поддерживается как на старой, так и на новой архитектуре,
αi - поправочный коэффициент для энерговыделения при выполнении одной процессорной инструкции i-го типа, поддерживаемого как в старой, так и в новой архитектуре, который определяется разработчиком новой архитектуры,
K - число процессорных инструкций старой архитектуры,
p(CA)i - энерговыделение при выполнении инструкции типа i на старой архитектуре,
N - число процессорных инструкций новой архитектуры,
n(HA)j - число инструкций с номером j, тип j поддерживается только на новой архитектуре вычислителя,
p(HA)j - энерговыделение при выполнении инструкции типа j на новой архитектуре, тип j поддерживается только на новой архитектуре вычислителя;
при этом энерговыделение при выполнении инструкции типа i на старой архитектуре - p(CA)i определяется путем решения системы линейных алгебраических уравнений вида
,
где
n(CA)i(t) - число выполненных инструкций в момент времени t, для старой архитектуры,
P(CA)(t) - общее энергопотребление системы к моменту времени t.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012151345/08A RU2538289C2 (ru) | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Способ оценки энергопотребления вычислителя |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012151345/08A RU2538289C2 (ru) | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Способ оценки энергопотребления вычислителя |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012151345A RU2012151345A (ru) | 2014-06-10 |
RU2538289C2 true RU2538289C2 (ru) | 2015-01-10 |
Family
ID=51214000
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012151345/08A RU2538289C2 (ru) | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Способ оценки энергопотребления вычислителя |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2538289C2 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2005122021A (ru) * | 2003-01-13 | 2006-01-20 | Арм Лимитед (Gb) | Управление производительностью обработки данных |
RU2324969C1 (ru) * | 2004-05-05 | 2008-05-20 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Система динамического масштабирования напряжения |
WO2010049787A1 (en) * | 2008-10-30 | 2010-05-06 | Nokia Corporation . | Methods, apparatuses, and computer program products for reducing power consumption in computing devices |
RU2436144C2 (ru) * | 2006-03-16 | 2011-12-10 | Майкрософт Корпорейшн | Адаптивное управление энергопотреблением |
-
2012
- 2012-11-30 RU RU2012151345/08A patent/RU2538289C2/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2005122021A (ru) * | 2003-01-13 | 2006-01-20 | Арм Лимитед (Gb) | Управление производительностью обработки данных |
RU2324969C1 (ru) * | 2004-05-05 | 2008-05-20 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Система динамического масштабирования напряжения |
RU2436144C2 (ru) * | 2006-03-16 | 2011-12-10 | Майкрософт Корпорейшн | Адаптивное управление энергопотреблением |
WO2010049787A1 (en) * | 2008-10-30 | 2010-05-06 | Nokia Corporation . | Methods, apparatuses, and computer program products for reducing power consumption in computing devices |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012151345A (ru) | 2014-06-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Neal et al. | A comparison of three parallelisation methods for 2D flood inundation models | |
Duan et al. | Is there a difference between the energy and CO2 emission performance for China’s thermal power industry? A bootstrapped directional distance function approach | |
Zheng et al. | Accurate phase-level cross-platform power and performance estimation | |
Guerreiro et al. | GPGPU power modeling for multi-domain voltage-frequency scaling | |
Burger et al. | Parallel flow routing in SWMM 5 | |
JP2014513853A5 (ru) | ||
Lang et al. | An execution time and energy model for an energy-aware execution of a conjugate gradient method with CPU/GPU collaboration | |
Herdt et al. | Towards early validation of firmware-based power management using virtual prototypes: A constrained random approach | |
Sagi et al. | A lightweight nonlinear methodology to accurately model multicore processor power | |
CN103246541A (zh) | 自动并行化多级并行代价评估方法 | |
Alavani et al. | Predicting execution time of CUDA kernel using static analysis | |
Böhme et al. | Characterizing load and communication imbalance in large-scale parallel applications | |
Hasan et al. | Performance prediction model and analysis for compute-intensive tasks on GPUs | |
Carrington et al. | Inferring large-scale computation behavior via trace extrapolation | |
Suda | Investigation on the power efficiency of multi-core and gpu processing element in large scale simd computation with cuda | |
Drozdowski et al. | Energy trade-offs analysis using equal-energy maps | |
CN102841881A (zh) | 一种基于众核处理器的多重积分计算方法 | |
Reda et al. | Blind identification of power sources in processors | |
RU2538289C2 (ru) | Способ оценки энергопотребления вычислителя | |
CN102880785A (zh) | 针对gpu程序的源码级数据传输能耗估算方法 | |
CN101894067B (zh) | 一种基于arm指令集的嵌入式软件能耗统计方法 | |
Tran et al. | RTHpower: Accurate fine-grained power models for predicting race-to-halt effect on ultra-low power embedded systems | |
Rudenko et al. | Application of balanced scorecard for managing university development projects | |
CN101882103A (zh) | 一种嵌入式设备i/o接口的软件能耗统计方法 | |
Scanniello et al. | Using the gpu to green an intensive and massive computation system |