最新十章依赖于机器的优化PPT课件.ppt
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1、第十章第十章 依赖于机器的优化依赖于机器的优化 本章内容本章内容 使用使用指令级并行指令级并行的基础问题的基础问题 提取并行的数据相关性分析提取并行的数据相关性分析 代码调度的基本概念代码调度的基本概念 基本块调度的技术、发现通用程序中的高度数据基本块调度的技术、发现通用程序中的高度数据相关控制流的方法、调度数值程序的软件流水线相关控制流的方法、调度数值程序的软件流水线技术技术 在在多处理器系统多处理器系统上,使用数组的计算密集型程序上,使用数组的计算密集型程序的并行化和数据局部性优化的概念和方法的并行化和数据局部性优化的概念和方法10.2 代码调度的约束代码调度的约束 10.2.1 数据相关
2、数据相关 真相关真相关 如果对同一个单元先写后读,那么如果对同一个单元先写后读,那么读依赖于所写的值读依赖于所写的值 反相关反相关 如果对同一个单元先读后写。可以如果对同一个单元先读后写。可以通过把值存在不同的单元来删除反相关通过把值存在不同的单元来删除反相关 输出相关输出相关 如果对同一个单元先后写两次。也如果对同一个单元先后写两次。也可删除可删除 数据相关概念可同时用于内存访问和寄存器数据相关概念可同时用于内存访问和寄存器访问访问10.2 代码调度的约束代码调度的约束 10.2.2 发现内存访问中的相关性发现内存访问中的相关性 例例(1) a = 1(2) p = 2(3) x = a 语
3、句语句(1)和和(2)可能构成输出相关可能构成输出相关 语句语句(1)和和(3)可能构成真相关可能构成真相关 语句语句(2)和和(3)可能构成真相关可能构成真相关 除非编译器知道除非编译器知道p不可能指向不可能指向a,否则,否则3个操作必个操作必须串行执行须串行执行10.2 代码调度的约束代码调度的约束 10.2.2 发现内存访问中的相关性发现内存访问中的相关性 发现数据相关需要不同形式的分析发现数据相关需要不同形式的分析 数组元素间的别名分析数组元素间的别名分析Ai和和Aj是否互为别名是否互为别名 指针别名分析指针别名分析若若p和和q相等,则相等,则 p和和 q、p-next和和q-next
4、、p-data和和q-data等都分别互为别名等都分别互为别名 过程间分析过程间分析引用调用场合:形参和形参之间、形参和全局变引用调用场合:形参和形参之间、形参和全局变量之间因实参而引起互为别名量之间因实参而引起互为别名10.2 代码调度的约束代码调度的约束 10.2.3 寄存器使用和并行执行之间的折衷寄存器使用和并行执行之间的折衷例:例:(a + b) + c + (d + e)LD R1, aLD R2, bADD R1, R1, R2LD R2, cADD R1, R1, R2LD R2, dLD R3, eADD R2, R2, R3ADD R1, R1, R2+e+c+ab+d若瞄准
5、极小化寄存器若瞄准极小化寄存器的使用个数,则只需的使用个数,则只需使用使用3个寄存器个寄存器 10.2 代码调度的约束代码调度的约束 10.2.3 寄存器使用和并行执行之间的折衷寄存器使用和并行执行之间的折衷例:例:(a + b) + c + (d + e)LD R1, aLD R2, bADD R1, R1, R2LD R2, cADD R1, R1, R2LD R2, dLD R3, eADD R2, R2, R3ADD R1, R1, R2+e+c+ab+d完成整个计算需要完成整个计算需要7步步10.2 代码调度的约束代码调度的约束 10.2.3 寄存器使用和并行执行之间的折衷寄存器使用
6、和并行执行之间的折衷例:例:(a + b) + c + (d + e)+e+c+ab+d如果对每个中间结果如果对每个中间结果使用不同寄存器,则使用不同寄存器,则完成计算只需要完成计算只需要4步步R1 = aR6 = R1+R2R8 = R6+R3R9 = R8+R7R2 = bR7 = R4+R5R3 = cR4 = d R5 = e10.2 代码调度的约束代码调度的约束 10.2.4 寄存器分配和代码调度的次序安排寄存器分配和代码调度的次序安排 先寄存器分配先寄存器分配 结果代码中会有很多存储相关结果代码中会有很多存储相关 非数值应用本质上没有多少并行,采用这种方式非数值应用本质上没有多少并
7、行,采用这种方式 先代码调度先代码调度 导致寄存器溢出,抵消指令级并行的优点导致寄存器溢出,抵消指令级并行的优点 适用于有许多大表达式的数值应用适用于有许多大表达式的数值应用 在假定伪寄存器就是物理寄存器情况下,先调度在假定伪寄存器就是物理寄存器情况下,先调度指令,然后寄存器分配,把处理寄存器溢出的代指令,然后寄存器分配,把处理寄存器溢出的代码附加在必要的地方,并再次进行代码调度码附加在必要的地方,并再次进行代码调度10.2 代码调度的约束代码调度的约束 10.2.5 控制相关控制相关 在非数值计算中,基本块非常小,其中的操作通在非数值计算中,基本块非常小,其中的操作通常高度相关,几乎不能并行
8、常高度相关,几乎不能并行 调查跨基本块的并行是至关重要的调查跨基本块的并行是至关重要的 若一条指令很可能被执行且有空闲的资源可若一条指令很可能被执行且有空闲的资源可“免免费费”用于完成该指令的操作,则可以投机地执行用于完成该指令的操作,则可以投机地执行该指令;若投机成功,则程序运行得快一些该指令;若投机成功,则程序运行得快一些例例 if (a t) b = a a依赖于比较依赖于比较a t的结果的结果 b = a a; 若若a a不会产生副作用,则不会产生副作用,则d = a + c; a a可以投机地执行可以投机地执行10.2 代码调度的约束代码调度的约束 10.2.6 投机执行的支持投机执
9、行的支持 内存读取是一类使用频繁,且能从投机执行大大内存读取是一类使用频繁,且能从投机执行大大获益的指令获益的指令 但在但在 if (p != null)q = p中,投机地对中,投机地对p脱引用将引起该程序因脱引用将引起该程序因p等于等于null而错误地停止而错误地停止 许多高性能处理器提供专门的特性来支持投机地许多高性能处理器提供专门的特性来支持投机地内存访问内存访问10.2 代码调度的约束代码调度的约束 10.2.6 投机执行的支持投机执行的支持 预取指令预取指令在数据使用前将其从内存取到缓存在数据使用前将其从内存取到缓存,若该单元无效或访问它会引起缺页,则忽略若该单元无效或访问它会引起
10、缺页,则忽略 抑制位抑制位允许投机地从内存将数据读取到寄允许投机地从内存将数据读取到寄存器堆,若出现非法内存访问或缺页,则设置目存器堆,若出现非法内存访问或缺页,则设置目标寄存器的抑制位标寄存器的抑制位 判定指令判定指令在判定条件为真时才执行的指令在判定条件为真时才执行的指令例例 if (a = 0)翻译成翻译成 ADD R3, R4, R5b = c + d; CMOVZ R2, R3, R1假定假定a、b、c和和d分别被分配了分别被分配了R1、R2、R4和和R5可用来将相邻基本块组合成一个更大基本块可用来将相邻基本块组合成一个更大基本块10.2 代码调度的约束代码调度的约束 10.2.7
11、一个基本的机器模型一个基本的机器模型 机器模型机器模型M = (R, T) T:操作类型集,如读取、存储和算术运算等:操作类型集,如读取、存储和算术运算等 R = r1, r2, :硬件资源向量集,如内存访问部:硬件资源向量集,如内存访问部件、算术运算部件和浮点功能部件件、算术运算部件和浮点功能部件ri代表第代表第i类资源中可用的部件数类资源中可用的部件数 每个操作有一组输入操作数、一组输出操作数和每个操作有一组输入操作数、一组输出操作数和一个资源需求一个资源需求 和每个输入操作数相关的是一个输入延迟和每个输入操作数相关的是一个输入延迟 和每个输出操作数相关的是一个输出延迟和每个输出操作数相关
12、的是一个输出延迟10.2 代码调度的约束代码调度的约束 10.2.7 一个基本的机器模型一个基本的机器模型 机器模型机器模型M = (R, T) 对每种操作类型对每种操作类型t,资源使用由一张二维资源预留,资源使用由一张二维资源预留表表RTt来建模来建模 条目条目RTti, j是是t类型的一个操作在它被发射类型的一个操作在它被发射i时钟时钟周期后,使用第周期后,使用第j种资源的部件数种资源的部件数 对任何对任何t、i和和j,RTti, j必须小于或等于必须小于或等于Rj10.3 基基 本本 块块 调调 度度10.3.1 数据依赖图数据依赖图 基本块由数据依赖图基本块由数据依赖图G = (N,
13、E)来表示来表示 结点集合结点集合N表示该块的机器指令中的操作集合表示该块的机器指令中的操作集合 有向边集合有向边集合E表示这些操作之间的数据相关约束表示这些操作之间的数据相关约束 G的结点集的结点集N和边集和边集E按如下两步构造按如下两步构造 N中的每个操作中的每个操作n有一张资源预留表有一张资源预留表RTn,其值直,其值直接就是接就是n的操作类型的资源预留表的操作类型的资源预留表 每条边每条边e都标示有延迟都标示有延迟de,表示,表示e的目的结点必须的目的结点必须在它源结点发射在它源结点发射de个时钟周期之后才可以发射个时钟周期之后才可以发射10.3 基基 本本 块块 调调 度度数据依赖图
14、数据依赖图资源预留表资源预留表alu menLD R2, 0(R1)ST 4(R1), R2 LD R3, 8(R1)ADD R3, R3, R2ADD R3, R3, R4ST 0(R7), R7 ST 12(R1), R3 222111111i1i2i3i4i5i6i7灰色表灰色表示示1 白色表白色表示示0操作是全流水操作是全流水的,只需显示的,只需显示在第在第1行使用行使用的资源的资源 10.3 基基 本本 块块 调调 度度10.3.2 基本块的表调度基本块的表调度 关键路径包括最后关键路径包括最后5个结点,故第个结点,故第3条指令先调度条指令先调度 再调度第再调度第1条指令,因为第条指
15、令,因为第4条指令还需等条指令还需等1周期周期 第第4周期调度周期调度2条条资源预留表资源预留表alu men调度表调度表LD R3, 8(R1) ADD R3, R3, R2ADD R3, R3, R4ST 0(R7), R7ST 12(R1), R3ST 4(R1), R2 LD R2, 0(R1) 10.3 基基 本本 块块 调调 度度10.3.2 基本块的表调度基本块的表调度 根据每个结点同先前已经被调度的各结点之间的根据每个结点同先前已经被调度的各结点之间的数据相关约束,来计算一个结点可以执行的最早数据相关约束,来计算一个结点可以执行的最早时间槽时间槽 这个结点所需资源根据一张资源预
16、留表来进行检这个结点所需资源根据一张资源预留表来进行检查,该资源预留表收集了所有到目前为止被占用查,该资源预留表收集了所有到目前为止被占用资源。这个结点的调度按有足够资源的最早时间资源。这个结点的调度按有足够资源的最早时间槽来安排槽来安排10.4 全局代码调度全局代码调度 对于有适度指令级并行的机器,仅对每个基对于有适度指令级并行的机器,仅对每个基本块进行紧凑调度会引起许多资源空闲本块进行紧凑调度会引起许多资源空闲 全局调度:为了更好地利用机器资源,需要全局调度:为了更好地利用机器资源,需要考虑把指令从一个基本块移到另一个基本块考虑把指令从一个基本块移到另一个基本块的代码生成策略的代码生成策略
17、必须保证必须保证 原来程序中所有指令在优化程序中都被执行原来程序中所有指令在优化程序中都被执行 当优化程序可以投机地执行额外指令时,这些指当优化程序可以投机地执行额外指令时,这些指令肯定不能有任何多余的副作用令肯定不能有任何多余的副作用10.4 全局代码调度全局代码调度10.4.1 简单的代码移动简单的代码移动 先用例子展示操作在基本块之间移动涉及的问题先用例子展示操作在基本块之间移动涉及的问题 L:if (a = 0) goto Lc = be = d + d(a) 源代码源代码(b) 局部调度的机器代码局部调度的机器代码LD R6, 0(R1) NOPBEQZ R6, LLD R7, 0(
18、R2) NOPST 0(R3), R7 LD R8, 0(R4) NOPADD R8, R8, R8ST 0(R5), R8B2B1B3L:10.4 全局代码调度全局代码调度 假定假定a, b, c, d和和e的地址不同,分别保存在的地址不同,分别保存在R1到到R5 由于数据相关,块内的指令必须串行执行,且插由于数据相关,块内的指令必须串行执行,且插入入 NOPL:if (a = 0) goto Lc = be = d + d(a) 源代码源代码(b) 局部调度的机器代码局部调度的机器代码LD R6, 0(R1) NOPBEQZ R6, LLD R7, 0(R2) NOPST 0(R3), R
19、7 LD R8, 0(R4) NOPADD R8, R8, R8ST 0(R5), R8B2B1B3L:10.4 全局代码调度全局代码调度 假定机器在一个时钟周期执行任意的两个操作假定机器在一个时钟周期执行任意的两个操作 读取操作有读取操作有2周期的延迟,其他指令周期的延迟,其他指令1周期的延迟周期的延迟L:if (a = 0) goto Lc = be = d + d(a) 源代码源代码(b) 局部调度的机器代码局部调度的机器代码LD R6, 0(R1) NOPBEQZ R6, LLD R7, 0(R2) NOPST 0(R3), R7 LD R8, 0(R4) NOPADD R8, R8,
20、 R8ST 0(R5), R8B2B1B3L:10.4 全局代码调度全局代码调度 B3肯定要执行,因而可以和肯定要执行,因而可以和B1并行执行并行执行 B2的读取操作在执行的读取操作在执行B1时投机地完成时投机地完成 B2的存储操作放到的存储操作放到B3的的一份拷贝中一份拷贝中L:if (a = 0) goto Lc = be = d + d(a) 源代码源代码(b) 局部调度的机器代码局部调度的机器代码LD R6, 0(R1) NOPBEQZ R6, LLD R7, 0(R2) NOPST 0(R3), R7 LD R8, 0(R4) NOPADD R8, R8, R8ST 0(R5), R
21、8B2B1B3L:10.4 全局代码调度全局代码调度L:全局调度前后的流图全局调度前后的流图if (a = 0) goto Lc = be = d + d(a) 源代码源代码ST 0(R5), R8(b) 局部调度的机器代码局部调度的机器代码LD R6, 0(R1), LD R8, 0(R4) LD R7, 0(R2)ADD R8, R8, R8, BEQZ R6, LST 0(R5), R8, ST 0(R3), R7L:(c) 全局调度的机器代码全局调度的机器代码B1B3 B3LD R6, 0(R1) NOPBEQZ R6, LLD R7, 0(R2) NOPST 0(R3), R7 LD
22、 R8, 0(R4) NOPADD R8, R8, R8ST 0(R5), R8B2B1B3L:10.4 全局代码调度全局代码调度 基本块之间的基本块之间的支配关系支配关系指令在基本块之间的移动因支配关系不同而不同指令在基本块之间的移动因支配关系不同而不同 B1和和B3控制等价:控制等价:B1支配支配B3,B3后支配后支配B1 B1支配支配B2,但是但是B2并非后支配并非后支配B1 B2不支配不支配B3,但是但是B3后支配后支配B2LD R6, 0(R1) NOPBEQZ R6, LLD R7, 0(R2) NOPST 0(R3), R7 LD R8, 0(R4) NOPADD R8, R8,
23、 R8ST 0(R5), R8B2B1B3L:10.4 全局代码调度全局代码调度10.4.2 向上的代码移动向上的代码移动从块从块src向上移动到块向上移动到块dst,假定移动未违反数据相,假定移动未违反数据相关,并使得通过关,并使得通过dst到到src的路径运行得较快的路径运行得较快 若若dst和和src等价,则被移动操作应该被执行时,它等价,则被移动操作应该被执行时,它正好仅被执行一次正好仅被执行一次dstsrc10.4 全局代码调度全局代码调度10.4.2 向上的代码移动向上的代码移动从块从块src向上移动到块向上移动到块dst,假定移动未违反数据相,假定移动未违反数据相关,并使得通过关
24、,并使得通过dst到到src的路径运行得较快的路径运行得较快 若若dst和和src等价,则被移动操作应该被执行时,它等价,则被移动操作应该被执行时,它正好仅被执行一次正好仅被执行一次 若若src未后支配未后支配dst,被移动操作可利用空闲资源免,被移动操作可利用空闲资源免费执行,在控制流到达费执行,在控制流到达src时获益时获益dstsrc10.4 全局代码调度全局代码调度10.4.2 向上的代码移动向上的代码移动从块从块src向上移动到块向上移动到块dst,假定移动未违反数据相,假定移动未违反数据相关,并使得通过关,并使得通过dst到到src的路径运行得较快的路径运行得较快 若若dst和和s
25、rc等价,则被移动操作应该被执行时,它等价,则被移动操作应该被执行时,它正好仅被执行一次正好仅被执行一次 若若src未后支配未后支配dst,被移动操作可利用空闲资源免,被移动操作可利用空闲资源免费执行,在控制流到达费执行,在控制流到达src时获益时获益 若若dst不支配不支配src,需要插入被移动操作的拷贝需要插入被移动操作的拷贝 dstsrc10.4 全局代码调度全局代码调度10.4.3 向下的代码移动向下的代码移动从块从块src向下移动到块向下移动到块dst,假定移动未违反数据相,假定移动未违反数据相关,并使得通过关,并使得通过dst到到src的路径运行得较快的路径运行得较快 若若dst和
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