C++ 関数のパフォーマンス最適化における MPI 並列プログラミング手法
C 関数のパフォーマンスの最適化で MPI 並列プログラミングを使用すると、他の部分に依存しないコード セグメントを並列化できます。具体的な手順には、MPI 補助プロセスの作成と識別子の取得、タスク データのさまざまなプロセスへの分散、結果の収集とマージが含まれます。 MPI は行列の乗算などの関数を並列化することにより、大規模なデータ処理のパフォーマンスを大幅に向上させることができます。
#C 関数パフォーマンス最適化における MPI 並列プログラミング スキル
はじめに
C コードでは、特にアプリケーションが大量のデータを処理する必要がある場合、関数のパフォーマンスを最適化することが重要です。 MPI (メッセージ パッシング インターフェイス) は、マルチコア マシン、クラスター、または分散システム上で計算を分散するために使用できる強力な並列プログラミング ライブラリです。このチュートリアルでは、MPI を使用して C 関数のパフォーマンスを最適化するための実践的なテクニックと実践的なケースについて説明します。MPI の基本
MPI は、並列プログラムを作成するための業界標準です。これは、プロセスがデータを交換し、操作を同期できるようにするメッセージ受け渡しメカニズムを提供します。 MPI アプリケーションは通常、マスター/スレーブ モデルに従い、マスター プロセスがワーカー プロセスのセットを作成し、タスクを分散します。関数の並列化
C 関数を並列化するには、次のことを行う必要があります。- 並列化できるコードの部分を特定する: 他の部分に依存せずに同時に実行できるコード セグメントを特定します。
- MPI プロセスの作成: MPI_Init()
および
MPI_Comm_rank()を使用して、セカンダリ プロセスを作成し、その一意の識別子を取得します。
- 分散タスク: MPI_Scatter()
を使用して、データを小さなチャンクに分割し、個々のプロセスに分散します。
- 並列タスクの実行: 各プロセスは、割り当てられたタスクを独立して実行します。
- 結果の収集: MPI_Gather()
を使用して、結果をメイン プロセスに収集します。
実際のケース: 行列乗算の並列化
次の 3x3 行列乗算を考えてみましょう:void matrix_multiplication(int n, float A[3][3], float B[3][3], float C[3][3]) { for (int i = 0; i < n; i++) { for (int j = 0; j < n; j++) { for (int k = 0; k < n; k++) { C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]; } } } }
void parallel_matrix_multiplication(int n, float A[3][3], float B[3][3], float C[3][3]) { int rank, num_procs; MPI_Init(NULL, NULL); MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &num_procs); int rows_per_proc = n / num_procs; float sub_A[rows_per_proc][3], sub_B[rows_per_proc][3]; MPI_Scatter(A, rows_per_proc * 3, MPI_FLOAT, sub_A, rows_per_proc * 3, MPI_FLOAT, 0, MPI_COMM_WORLD); MPI_Scatter(B, rows_per_proc * 3, MPI_FLOAT, sub_B, rows_per_proc * 3, MPI_FLOAT, 0, MPI_COMM_WORLD); for (int i = 0; i < rows_per_proc; i++) { for (int j = 0; j < n; j++) { for (int k = 0; k < n; k++) { C[i][j] += sub_A[i][k] * sub_B[k][j]; } } } MPI_Gather(C, rows_per_proc * 3, MPI_FLOAT, C, rows_per_proc * 3, MPI_FLOAT, 0, MPI_COMM_WORLD); MPI_Finalize(); }
- MPI プロセスを作成し、プロセス識別子を取得します。
- 入力行列
- A
と
Bを補助プロセスに展開します。
各プロセスは、行列乗算の割り当てられた部分を計算します。 - 結果は、
- MPI_Gather()
を使用してメイン プロセスに収集されます。
すべてのプロセスが計算を完了した後、 - MPI_Finalize()
は MPI 環境を閉じます。
以上がC++ 関数のパフォーマンス最適化における MPI 並列プログラミング手法の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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C#とCの歴史と進化はユニークであり、将来の見通しも異なります。 1.Cは、1983年にBjarnestrostrupによって発明され、オブジェクト指向のプログラミングをC言語に導入しました。その進化プロセスには、C 11の自動キーワードとラムダ式の導入など、複数の標準化が含まれます。C20概念とコルーチンの導入、将来のパフォーマンスとシステムレベルのプログラミングに焦点を当てます。 2.C#は2000年にMicrosoftによってリリースされました。CとJavaの利点を組み合わせて、その進化はシンプルさと生産性に焦点を当てています。たとえば、C#2.0はジェネリックを導入し、C#5.0は非同期プログラミングを導入しました。これは、将来の開発者の生産性とクラウドコンピューティングに焦点を当てます。

Visual Studioコード(VSCODE)でコードを作成するのはシンプルで使いやすいです。 VSCODEをインストールし、プロジェクトの作成、言語の選択、ファイルの作成、コードの書き込み、保存して実行します。 VSCODEの利点には、クロスプラットフォーム、フリーおよびオープンソース、強力な機能、リッチエクステンション、軽量で高速が含まれます。

Golangは並行性がCよりも優れていますが、Cは生の速度ではGolangよりも優れています。 1)Golangは、GoroutineとChannelを通じて効率的な並行性を達成します。これは、多数の同時タスクの処理に適しています。 2)Cコンパイラの最適化と標準ライブラリを介して、極端な最適化を必要とするアプリケーションに適したハードウェアに近い高性能を提供します。

GolangとCにはそれぞれパフォーマンス競争において独自の利点があります。1)Golangは、高い並行性と迅速な発展に適しており、2)Cはより高いパフォーマンスと微細な制御を提供します。選択は、プロジェクトの要件とチームテクノロジースタックに基づいている必要があります。

GolangとCのパフォーマンスの違いは、主にメモリ管理、コンピレーションの最適化、ランタイム効率に反映されています。 1)Golangのゴミ収集メカニズムは便利ですが、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。

Pythonは学習と使用が簡単ですが、Cはより強力ですが複雑です。 1。Python構文は簡潔で初心者に適しています。動的なタイピングと自動メモリ管理により、使いやすくなりますが、ランタイムエラーを引き起こす可能性があります。 2.Cは、高性能アプリケーションに適した低レベルの制御と高度な機能を提供しますが、学習しきい値が高く、手動メモリとタイプの安全管理が必要です。

コードでコードを実行すると、コードが6つしか必要ありません。1。プロジェクトを開きます。 2。コードファイルを作成して書き込みます。 3.端子を開きます。 4.プロジェクトディレクトリに移動します。 5。適切なコマンドを使用してコードを実行します。 6。出力を表示します。

Golangは迅速な発展と同時シナリオに適しており、Cは極端なパフォーマンスと低レベルの制御が必要なシナリオに適しています。 1)Golangは、ごみ収集と並行機関のメカニズムを通じてパフォーマンスを向上させ、高配列Webサービス開発に適しています。 2)Cは、手動のメモリ管理とコンパイラの最適化を通じて究極のパフォーマンスを実現し、埋め込みシステム開発に適しています。
