[发明专利]一种基于机器学习的CPU与GPU异构SoC性能刻画方法有效

专利信息
申请号: 201811495369.9 申请日: 2018-12-07
公开(公告)号: CN109871237B 公开(公告)日: 2021-04-09
发明(设计)人: 喻之斌;林灵锋;伍浩文 申请(专利权)人: 中国科学院深圳先进技术研究院
主分类号: G06F9/38 分类号: G06F9/38
代理公司: 北京市诚辉律师事务所 11430 代理人: 范盈
地址: 518055 广东省深圳*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明涉及信息技术领域,具体而言,涉及一种基于机器学习的CPU与GPU异构SoC性能刻画方法,其包括以下步骤:S1:采集大性能数据;所述大性能数据包括CPU硬件事件数据与GPU硬件事件数据;S2:对采集的大性能数据进行处理;S3:对CPU与GPU进行性能刻画;S4:进行系统能耗采集与分析。本发明一方面用户可以根据在CPU和GPU端监控硬件事件得到能够反映人工智能程序性能特点,从而为优化人工智能程序提供指导;另一方面用户可以根据人工智能程序的性能特点,为适应人工智能程序而特定地优化编译器或计算机微体系结构提供指导,最后用户可以通过本框架中使用的监控策略和分析方法对CPU与GPU进行监控与分析。
搜索关键词: 一种 基于 机器 学习 cpu gpu 异构 soc 性能 刻画 方法
【主权项】:
1.一种基于机器学习的CPU与GPU异构SoC性能刻画方法,其特殊之处在于,包括以下步骤:S1:采集大性能数据;所述大性能数据包括CPU硬件事件数据与GPU硬件事件数据;S2:对采集的大性能数据进行处理;S3:对CPU与GPU进行性能刻画;S4:进行系统能耗采集与分析。
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