E级超级计算机需求感知的能量有效性优化算法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61902118
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    29.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0204.计算机系统结构与硬件技术
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

With the incessant improvement of supercomputers’ performance, the problem of huge energy consumption for supercomputers will become very severe. Reducing the energy loss by optimizing energy efficiency is an efficient way for saving energy. However, in real situations, the dynamic demand will decrease the energy efficiency by affecting load balancing, tasks and energy allocation, and parallel execution of tasks. To ease the impact of dynamic demand, this project will study the energy efficiency of supercomputers from the perspective of heterogeneous, multi-core, and distributed systems. The main work includes: (1) demand-aware workload and energy allocation; (2) tasks allocation via matching tasks-processors characteristics; (3) parallel tasks scheduling with minimum energy and processor frequency modulation times while satisfying the deadline. Finally, the proposed energy efficient approaches will be verified on the Tianhe system in the National Supercomputer Center in Changsha (China), to provide energy-saving approaches for future exascale computers.
随着超级计算机性能的不断提高,超算巨大的能量消耗问题变得日益突出。优化系统的能量效率(简称为能效)以减少能量损失是降低超算能量消耗的有效方法。但实际应用中系统动态变化的需求会通过影响负载均衡、任务与能量分配、任务并行效果等因素降低能效。本课题以系统需求动态变化为切入点,从异构、众核、分布式系统的角度研究超算的能效。主要研究内容包括:(1)需求感知的自适应负载与能量分配;(2)任务特征和处理器特征匹配的任务分配;(3)截止时间满足前提下,能量和处理器调频次数最小化的并行任务调度。最后将提出的需求感知能效优化方法在国家超级计算长沙分中心天河一号平台上验证,为将来我国E级超算的应用提供节能方法。

结项摘要

随着超级计算机性能的不断提高,超算巨大的能量消耗问题变得日益突出。优化系统的能 量有效性以减少能量损失是降低超算能量消耗的有效方法。但实际应用中系统动态变化的需求 会通过影响负载均衡、任务与能量分配、任务并行效果等因素降低能量有效性。本课题以系统需求动态变化为切入点,从异构、众核、分布式系统的角度研究超算的能量有效性。研究了(1)需求感知的自适应负载与能量分配;(2)任务特征和处理器特征匹配的任务分配 ;(3)截止时间满足前提下,能量和处理器调频次数最小化的并行任务调度。将提出的需求感知能量有效优化方法在国家超级计算长沙分中心天河一号平台上验证,旨为将来我国E级超算的应用提供节能方法。在关于负载自适应调节的研究中,我们以排队论为基础模型,通过对平均性能、能量进行分析,发现存在最优的平均性能和能量消耗;在关于任务-处理器特征匹配的研究中,我们提出了一种响应时间-能量-可靠性权衡的动态调度方法,并且推导出可靠性与能量权衡问题的最优解;关于弱调频的研究中我们首次提出了一种无需频繁改变处理器频率也能显著节能同时满足时间约束。这些研究为超算的应用提供了重要的理论指导和实用价值。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Bi-Directional Timing-Power Optimisation on Heterogeneous Multi-Core Architectures
异构多核架构的双向时序功率优化
  • DOI:
    10.1109/tsusc.2020.3014912
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Sustainable Computing
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Jing Huang;Wanli Chang;Renfa Li;Ye Hua Wei;Jiyao An
  • 通讯作者:
    Jiyao An
Improving Compression Ratios for Code-Based Test Pattern Compressions through Column-Wise Reordering Algorithms
通过按列重新排序算法提高基于代码的测试模式压缩的压缩率
  • DOI:
    10.1142/s0218126621501085
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Circuits, Systems, and Computers
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Minghe Zhang;Jishun Kuang;Jing Huang;Renfa Li
  • 通讯作者:
    Renfa Li
Double Hamming distance-based 2D reordering method for scan-in power reduction and test pattern compression
基于双汉明距离的 2D 重新排序方法,用于降低扫描功率和测试模式压缩
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ELECTRONICS LETTERS
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Minghe Zhang;Jishun Kuang;Jing Huang
  • 通讯作者:
    Jing Huang
A DVFS-Weakly-Dependent Energy-Efficient Scheduling Approach for Deadline-Constrained Parallel Applications on Heterogeneous Systems
异构系统时限约束并行应用的 DVFS 弱依赖节能调度方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Jing Huang;Renfa Li;Jiyao An;Haibo Zeng;Wanli Chang
  • 通讯作者:
    Wanli Chang
Energy optimization for deadline-constrained parallel applications on multi-ECU embedded systems
多 ECU 嵌入式系统上期限受限的并行应用的能量优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Systems Architecture
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Jing Huang;Hao Sun;Fan Yang;Shouping Gao;Renfa Li
  • 通讯作者:
    Renfa Li

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  • 通讯作者:
    黄晶

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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