


Pourquoi les ajouts par éléments sont-ils beaucoup plus rapides dans des boucles séparées que dans une boucle combinée ?
Au départ, la question a été posée concernant la différence de performances entre les ajouts par éléments effectués dans une boucle combinée boucle versus boucles séparées. Cependant, il a ensuite été modifié pour rechercher des informations sur les comportements du cache qui conduisent à ces variations de performances. boucles que dans une boucle combinée ?
Réponse :
Après une analyse plus approfondie, on pense que cela Ce comportement est dû à des problèmes d'alignement des données avec les quatre pointeurs utilisés dans l'opération, ce qui peut entraîner des conflits de banque/voie de cache. Plus précisément, il est probable que les tableaux soient alloués sur la même ligne de page, ce qui conduit à ce que les accès au sein de chaque boucle tombent sur le même chemin de cache. Ceci est moins efficace que de répartir les accès sur plusieurs chemins de cache, ce qui est possible lorsque les tableaux sont alloués séparément.
Analyse du comportement du cache
Question :
Pourriez-vous fournir des informations un aperçu solide des détails qui conduisent aux différents comportements du cache, comme illustré par les cinq régions du graphique ?
Réponse :
Région 1 :L'ensemble de données est si petit que les performances sont dominées par les frais généraux, tels que les boucles et les branchements, plutôt que par le comportement du cache.
Région 2 :Auparavant attribuée à des problèmes d'alignement, une analyse plus approfondie suggère que la baisse des performances dans cette région nécessite une enquête plus approfondie. Les conflits de banques de cache pourraient toujours être un facteur.
Région 3 :La taille des données dépasse la capacité du cache L1, ce qui entraîne des limitations de performances imposées par la bande passante du cache L1 à L2.
Région 4 :La pénalité de performances observée dans la version à boucle unique est probablement due à de faux blocages d'alias dans le processeur. charger/stocker les unités causées par l’alignement des baies. Un faux alias se produit lorsque le processeur exécute de manière spéculative des opérations de chargement et rencontre un deuxième chargement à la même adresse avec une valeur différente. Dans ce cas, le processeur doit ignorer la charge spéculative et recharger la valeur correcte, ce qui entraîne une pénalité de performances.
Région 5 :À ce stade, la taille des données dépasse la capacité des deux les caches L1 et L2, ce qui entraîne des limitations de performances imposées par la bande passante mémoire.Architectural Différences
Question :Il pourrait également être intéressant de souligner les différences entre les architectures CPU/cache, en fournissant un graphique similaire pour ces CPU.
Réponse :
Le graphique fourni représente les données collectées à partir de deux processeurs Intel Xeon X5482 Harpertown à 3,2 GHz. Des tests similaires sur d'autres architectures, telles que l'Intel Core i7 870 à 2,8 GHz et l'Intel Core i7 2600K à 4,4 GHz, produisent des graphiques présentant des régions similaires, bien que les valeurs de performances spécifiques puissent varier. Ces variations peuvent être attribuées à des différences dans la taille du cache, la bande passante mémoire et d'autres caractéristiques architecturales.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

C a toujours une pertinence importante dans la programmation moderne. 1) Les capacités de fonctionnement matériel et directes en font le premier choix dans les domaines du développement de jeux, des systèmes intégrés et de l'informatique haute performance. 2) Les paradigmes de programmation riches et les fonctionnalités modernes telles que les pointeurs intelligents et la programmation de modèles améliorent sa flexibilité et son efficacité. Bien que la courbe d'apprentissage soit raide, ses capacités puissantes le rendent toujours important dans l'écosystème de programmation d'aujourd'hui.

C Les apprenants et les développeurs peuvent obtenir des ressources et le soutien de Stackoverflow, des cours R / CPP de Reddit, Coursera et EDX, des projets open source sur GitHub, des services de conseil professionnel et CPPCON. 1. StackOverflow fournit des réponses aux questions techniques; 2. La communauté R / CPP de Reddit partage les dernières nouvelles; 3. Coursera et Edx fournissent des cours de C officiels; 4. Projets open source sur GitHub tels que LLVM et Boost Améliorer les compétences; 5. Les services de conseil professionnel tels que Jetbrains et Perforce fournissent un support technique; 6. CPPCON et d'autres conférences aident les carrières

C # convient aux projets qui nécessitent une efficacité de développement élevée et un support multiplateforme, tandis que C convient aux applications qui nécessitent des performances élevées et un contrôle sous-jacent. 1) C # simplifie le développement, fournit une collection de déchets et des bibliothèques de classe riches, adaptées aux applications au niveau de l'entreprise. 2) C permet un fonctionnement de la mémoire directe, adapté au développement de jeux et à l'informatique haute performance.

C Les raisons de l'utilisation continue incluent ses caractéristiques élevées, une application large et en évolution. 1) Performances à haute efficacité: C fonctionne parfaitement dans la programmation système et le calcul haute performance en manipulant directement la mémoire et le matériel. 2) Largement utilisé: briller dans les domaines du développement de jeux, des systèmes intégrés, etc. 3) Évolution continue: depuis sa sortie en 1983, C a continué à ajouter de nouvelles fonctionnalités pour maintenir sa compétitivité.

Les tendances futures de développement de C et XML sont: 1) C introduira de nouvelles fonctionnalités telles que les modules, les concepts et les coroutines à travers les normes C 20 et C 23 pour améliorer l'efficacité et la sécurité de la programmation; 2) XML continuera d'occuper une position importante dans les fichiers d'échange de données et de configuration, mais sera confronté aux défis de JSON et YAML, et se développera dans une direction plus concise et facile à analyser, telles que les améliorations de XMLSChema1.1 et XPATH3.1.

Le modèle de conception C moderne utilise de nouvelles fonctionnalités de C 11 et au-delà pour aider à créer des logiciels plus flexibles et efficaces. 1) Utilisez des expressions lambda et de la fonction std :: pour simplifier le modèle d'observateur. 2) Optimiser les performances grâce à la sémantique mobile et à un transfert parfait. 3) Les conseils intelligents garantissent la sécurité et la gestion des ressources.

C Les concepts de base de la lecture multithre et de la programmation simultanée incluent la création et la gestion de threads, la synchronisation et l'exclusion mutuelle, les variables conditionnelles, la mise en commun des threads, la programmation asynchrone, les erreurs courantes et les techniques de débogage, et l'optimisation des performances et les meilleures pratiques. 1) Créez des threads à l'aide de la classe de threads std ::. L'exemple montre comment créer et attendre que le fil se termine. 2) Synchroniser et exclusion mutuelle pour utiliser STD :: Mutex et STD :: Lock_guard pour protéger les ressources partagées et éviter la concurrence des données. 3) Les variables de condition réalisent la communication et la synchronisation entre les threads via STD :: Condition_variable. 4) L'exemple de pool de threads montre comment utiliser la classe Threadpool pour traiter les tâches en parallèle pour améliorer l'efficacité. 5) La programmation asynchrone utilise Std :: comme

La gestion de la mémoire de C, les pointeurs et les modèles sont des caractéristiques de base. 1. La gestion de la mémoire alloue et libère manuellement la mémoire par le biais de nouvelles et de suppression, et prêtez attention à la différence entre le tas et la pile. 2. Les pointeurs permettent un fonctionnement direct des adresses mémoire et les utilisent avec prudence. Les pointeurs intelligents peuvent simplifier la gestion. 3. Le modèle implémente la programmation générique, améliore la réutilisabilité et la flexibilité du code, et doit comprendre la dérivation et la spécialisation du type.


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