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dc.contributorUniversitat Jaume I. Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors
dc.contributor.authorBarreda Vayá, María
dc.date.accessioned2017-03-16T11:19:16Z
dc.date.accessioned2024-05-13T12:17:29Z
dc.date.available2017-03-16T11:19:16Z
dc.date.available2024-05-13T12:17:29Z
dc.date.issued2017-03-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10803/401547
dc.description.abstractEn esta tesis doctoral se aborda la solución de sistemas dispersos de ecuaciones lineales utilizando métodos iterativos precondicionados basados en subespacios de Krylov. En concreto, se centra en ILUPACK, una biblioteca que implementa precondicionadores de tipo ILU multinivel para la solución eficiente de sistemas lineales dispersos. El incremento en el número de ecuaciones, y la aparición de nuevas arquitecturas, motiva el desarrollo de una versión paralela de ILUPACK que optimice tanto el tiempo de ejecución como el consumo energético en arquitecturas multinúcleo actuales y en clusters de nodos construidos con esta tecnología. El objetivo principal de la tesis es el diseño, implementación y valuación de resolutores paralelos energéticamente eficientes para sistemas lineales dispersos orientados a procesadores multinúcleo así como aceleradores hardware como el Intel Xeon Phi. Para lograr este objetivo, se aprovecha el paralelismo de tareas mediante OmpSs y MPI, y se desarrolla un entorno automático para detectar ineficiencias energéticas.en_US
dc.description.abstractIn this dissertation we target the solution of large sparse systems of linear equations using preconditioned iterative methods based on Krylov subspaces. Specifically, we focus on ILUPACK, a library that offers multi-level ILU preconditioners for the effective solution of sparse linear systems. The increase of the number of equations and the introduction of new HPC architectures motivates us to develop a parallel version of ILUPACK which optimizes both execution time and energy consumption on current multicore architectures and clusters of nodes built from this type of technology. Thus, the main goal of this thesis is the design, implementation and evaluation of parallel and energy-efficient iterative sparse linear system solvers for multicore processors as well as recent manycore accelerators such as the Intel Xeon Phi. To fulfill the general objective, we optimize ILUPACK exploiting task parallelism via OmpSs and MPI, and also develope an automatic framework to detect energy inefficiencies.en_US
dc.format.extent176 p.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUniversitat Jaume I
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectSistemas dispersos de ecuacionesen_US
dc.subjectSistemas multicoreen_US
dc.subjectEficiencia energéticaen_US
dc.subjectParalelismo a nivel de tareasen_US
dc.subjectILUPACKen_US
dc.subjectModelos de programaciónen_US
dc.subjectLarge sparse systems of linear equationsen_US
dc.subjectEnergy efficiencyen_US
dc.subjectMulticore processorsen_US
dc.subject.otherTecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC)en_US
dc.titlePerformance and Energy Optimization of the Iterative Solution of Sparse Linear Systems on Multicore Processorsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.6035/14028.2017.193547en_US
dc.subject.udc620en_US
dc.subject.udc621.3en_US
dc.contributor.directorAliaga Estellés, José Ignacio
dc.contributor.directorQuintana Orti, Enrique S.
dc.rights.licenseL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.authorsendemailtrueen_US
dc.embargo.termscapen_US


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