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2.并行编程模型和工具
– MPI –
MPI(Message Passing Interface)是一种消息传递编程模型,服务于进程通信。它不特指某一个对它的实现,而是一种标准和规范的代表,它是一种库描述,而不是一种语言,易于使用且具有高可移植性。说白了就是一些编程接口。
– OpenMP –
Open Multi-Processing是适用于共享内存多处理器体系结构的可移植并行编程模型,接口由SGI公司发起。包含编译指导、运行函数库和环境变量三部分,具有串行等价性(无论使用一个还是多个线程运行一个程序,都带来相同的结果,更易于维护和理解)和增量并行性(处理器从一个串行程序开始,一块接着一块的寻找那些值得并行化的代码段)。OpenMPI的执行模型采用Fork-Join形式,即主线程-从线程,降低了并行编程的难度和复杂度。
编译器指导语句,visio studio支持,使得OpenMP既可以被看做并行程序也可以被看做串行程序,或者在保持串行程序部分不变的情况下,用户能够方便地将串行程序改写成并行程序。
– MapReduce –
Google,PageRank倒排表索引的构建。Map把输入Input分解成中间的Key/Value对,Reduce把Key/Value合成最终输出Output。
– Hadoop –
MapReduce的开源版本。HFDS,NameNode(JobTracker),DataNode(TaskTracker),集群架构。
– CUDA –
Nvidia公司开发的GPU并行计算工具。
– CellBe –
CellBe的主要目标是将PlayStation2的处理器性能提高10倍,2006年IBM还推出了Cell刀片计算机系统。
参考文献:《并行计算机编程基础》& CUDA课程
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原文地址:http://www.cnblogs.com/poptest/p/5127891.html