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Co-OLAP:CPU&GPU混合平台上面向星形模型基准的协同OLAP(英文)
1
作者
张宇
张延松
+2 位作者
张兵
陈红
王珊
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第5期240-251,共12页
当前GPU(图形处理器),即使是中端服务器配置的中端GPU也拥有强大的并行计算能力.不同于近期的研究成果,中端服务器可能配置有几块高端CPU和一块中端GPU,GPU能够提供额外的计算能力而不是提供比CPU更加强大的计算能力.本文以中端工作站上...
当前GPU(图形处理器),即使是中端服务器配置的中端GPU也拥有强大的并行计算能力.不同于近期的研究成果,中端服务器可能配置有几块高端CPU和一块中端GPU,GPU能够提供额外的计算能力而不是提供比CPU更加强大的计算能力.本文以中端工作站上的CoOLAP(协同OLAP)为中心,描述如何使中端GPU与强大的CPU协同以及如何在计算均衡的异构平台上分布数据和计算以使Co-OLAP模型简单而高效.根据实际的配置,基于内存容量,GPU显存容量,数据集模式和订制的AIR(数组地址引用)算法提出了最大高性能数据分布模型.CoOLAP模型将数据划分为驻留于内存和GPU显存的数据集,OLAP计算也划分为CPU和GPU端的自适应计算负载来最小化CPU和GPU内存之间的数据传输代价.实验结果显示,在SF=20的SSB(星形模型基准)测试中,两块至强六核处理器的性能略优于一块NVIDA Quadra 5 000GPU(352个cuda核心)的处理性能,Co-OLAP模型可以将负载均衡分布在异构计算平台并使每个平台简单而高效.
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关键词
GPU(图形处理器)
OLAP(联机分析处理)
Co-OLAP(协同OLAP)
air
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职称材料
题名
Co-OLAP:CPU&GPU混合平台上面向星形模型基准的协同OLAP(英文)
1
作者
张宇
张延松
张兵
陈红
王珊
机构
中国人民大学DEKE实验室
中国人民大学信息学院
中国人民大学中国调查与数据中心
出处
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第5期240-251,共12页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金(12XNQ072,13XNLF01)
文摘
当前GPU(图形处理器),即使是中端服务器配置的中端GPU也拥有强大的并行计算能力.不同于近期的研究成果,中端服务器可能配置有几块高端CPU和一块中端GPU,GPU能够提供额外的计算能力而不是提供比CPU更加强大的计算能力.本文以中端工作站上的CoOLAP(协同OLAP)为中心,描述如何使中端GPU与强大的CPU协同以及如何在计算均衡的异构平台上分布数据和计算以使Co-OLAP模型简单而高效.根据实际的配置,基于内存容量,GPU显存容量,数据集模式和订制的AIR(数组地址引用)算法提出了最大高性能数据分布模型.CoOLAP模型将数据划分为驻留于内存和GPU显存的数据集,OLAP计算也划分为CPU和GPU端的自适应计算负载来最小化CPU和GPU内存之间的数据传输代价.实验结果显示,在SF=20的SSB(星形模型基准)测试中,两块至强六核处理器的性能略优于一块NVIDA Quadra 5 000GPU(352个cuda核心)的处理性能,Co-OLAP模型可以将负载均衡分布在异构计算平台并使每个平台简单而高效.
关键词
GPU(图形处理器)
OLAP(联机分析处理)
Co-OLAP(协同OLAP)
air
(
数组
地址
引用
)
Keywords
GPU
OLAP
Co-OLAP
air
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Co-OLAP:CPU&GPU混合平台上面向星形模型基准的协同OLAP(英文)
张宇
张延松
张兵
陈红
王珊
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014
0
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