OpenACC Tutorial - Profiling/fr: Difference between revisions

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From the above output, the <code>matvec()</code> function is responsible for 83.5% of the execution time, and this function call can be found in the <code>main()</code> function.
From the above output, the <code>matvec()</code> function is responsible for 83.5% of the execution time, and this function call can be found in the <code>main()</code> function.


<div class="mw-translate-fuzzy">
==Renseignements sur le compilateur==
==Renseignements sur le compilateur==
Avant de travailler sur la routine, nous devons comprendre ce que fait le compilateur; posons-nous les questions suivantes&nbsp;:
Avant de travailler sur la routine, nous devons comprendre ce que fait le compilateur; posons-nous les questions suivantes&nbsp;:
Line 116: Line 117:
* Qu'est-ce qui a empêché d'optimiser davantage?
* Qu'est-ce qui a empêché d'optimiser davantage?
* La performance serait-elle affectée par les petites modifications?
* La performance serait-elle affectée par les petites modifications?
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
Le compilateur PGI offre l'indicateur '''-Minfo'''  avec les options suivantes&nbsp;:
Le compilateur PGI offre l'indicateur '''-Minfo'''  avec les options suivantes&nbsp;:
* accel – liste des opérations du compilateur relativement à l'accélérateur
* accel – liste des opérations du compilateur relativement à l'accélérateur
Line 122: Line 125:
* intensity – renseignements sur l'intensité de la boucle
* intensity – renseignements sur l'intensité de la boucle
* ccff – ajout de renseignements aux fichiers objet pour utilisation future
* ccff – ajout de renseignements aux fichiers objet pour utilisation future
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
<div class="mw-translate-fuzzy">
Line 131: Line 135:
* Effectuez un nouveau build.
* Effectuez un nouveau build.
</div>
</div>
* Rebuild
{{Command
{{Command
|make clean; make
|make clean; make
|result=
|result=
nvc++ -fast -Minfo=all,intensity,ccff   -c -o main.o main.cpp
...
nvc++ -fast -Minfo=all,intensity  -c -o main.o main.cpp
initialize_vector(vector &, double):
initialize_vector(vector &, double):
     20, include "vector.h"
     20, include "vector.h"
Line 143: Line 150:
           27, Intensity = 1.00
           27, Intensity = 1.00
               Generated vector simd code for the loop containing reductions
               Generated vector simd code for the loop containing reductions
              FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
          28, FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &):
waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &):
     21, include "vector_functions.h"
     21, include "vector_functions.h"
Line 151: Line 158:
               Loop unrolled 2 times
               Loop unrolled 2 times
               FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
               FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
          40, FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
allocate_3d_poisson_matrix(matrix &, int):
allocate_3d_poisson_matrix(matrix &, int):
     22, include "matrix.h"
     22, include "matrix.h"
Line 158: Line 166:
               Loop not vectorized/parallelized: loop count too small
               Loop not vectorized/parallelized: loop count too small
           45, Intensity = 0.0
           45, Intensity = 0.0
              Loop unrolled 3 times (completely unrolled)
           57, Intensity = 0.0
           57, Intensity = 0.0
           59, Intensity = 0.0
           59, Intensity = 0.0
Line 164: Line 173:
     23, include "matrix_functions.h"
     23, include "matrix_functions.h"
           29, Intensity = (num_rows*((row_end-row_start)*        2))/(num_rows+(num_rows+(num_rows+((row_end-row_start)+(row_end-row_start)))))
           29, Intensity = (num_rows*((row_end-row_start)*        2))/(num_rows+(num_rows+(num_rows+((row_end-row_start)+(row_end-row_start)))))
              FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
           33, Intensity = 1.00
           33, Intensity = 1.00
               Loop not vectorized: non-stride-1 array reference
               Generated vector simd code for the loop containing reductions
              Loop not vectorized: mixed data types
          37, FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
              Loop unrolled 2 times
              FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
main:
main:
     38, allocate_3d_poisson_matrix(matrix &, int) inlined, size=41 (inline) file main.cpp (29)
     38, allocate_3d_poisson_matrix(matrix &, int) inlined, size=41 (inline) file main.cpp (29)
Line 177: Line 183:
               Loop not vectorized/parallelized: loop count too small
               Loop not vectorized/parallelized: loop count too small
           45, Intensity = 0.0
           45, Intensity = 0.0
              Loop unrolled 3 times (completely unrolled)
           57, Intensity = 0.0
           57, Intensity = 0.0
               Loop not fused: function call before adjacent loop
               Loop not fused: function call before adjacent loop
Line 188: Line 195:
     48, initialize_vector(vector &, double) inlined, size=5 (inline) file main.cpp (34)
     48, initialize_vector(vector &, double) inlined, size=5 (inline) file main.cpp (34)
           36, Intensity = 0.0
           36, Intensity = 0.0
               Loop not vectorized/parallelized: not countable
               Memory set idiom, loop replaced by call to __c_mset8
     49, initialize_vector(vector &, double) inlined, size=5 (inline) file main.cpp (34)
     49, initialize_vector(vector &, double) inlined, size=5 (inline) file main.cpp (34)
           36, Intensity = 0.0
           36, Intensity = 0.0
               Loop not vectorized/parallelized: not countable
               Memory set idiom, loop replaced by call to __c_mset8
     52, waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &) inlined, size=10 (inline) file main.cpp (33)
     52, waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &) inlined, size=10 (inline) file main.cpp (33)
           39, Intensity = 0.0
           39, Intensity = 0.0
Line 199: Line 206:
               Loop not fused: different loop trip count
               Loop not fused: different loop trip count
           33, Intensity = 1.00
           33, Intensity = 1.00
               Loop not vectorized: non-stride-1 array reference
               Generated vector simd code for the loop containing reductions
              Loop not vectorized: mixed data types
              Loop unrolled 2 times
     54, waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &) inlined, size=10 (inline) file main.cpp (33)
     54, waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &) inlined, size=10 (inline) file main.cpp (33)
           27, FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
           27, FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
           29, FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
           36, FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
          33, FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
           39, Intensity = 0.67
           39, Intensity = 0.67
               Loop not fused: different loop trip count
               Loop not fused: different loop trip count
Line 222: Line 226:
     65, dot(const vector &, const vector &) inlined, size=9 (inline) file main.cpp (21)
     65, dot(const vector &, const vector &) inlined, size=9 (inline) file main.cpp (21)
           27, Intensity = 1.00
           27, Intensity = 1.00
               Loop not fused: different loop trip count
               Loop not fused: different controlling conditions
               Generated vector simd code for the loop containing reductions
               Generated vector simd code for the loop containing reductions
     67, waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &) inlined, size=10 (inline) file main.cpp (33)
     67, waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &) inlined, size=10 (inline) file main.cpp (33)
Line 234: Line 238:
               Loop not fused: different loop trip count
               Loop not fused: different loop trip count
           33, Intensity = 1.00
           33, Intensity = 1.00
               Loop not vectorized: non-stride-1 array reference
               Generated vector simd code for the loop containing reductions
              Loop not vectorized: mixed data types
              Loop unrolled 2 times
     73, dot(const vector &, const vector &) inlined, size=9 (inline) file main.cpp (21)
     73, dot(const vector &, const vector &) inlined, size=9 (inline) file main.cpp (21)
           27, Intensity = 1.00
           27, Intensity = 1.00
Line 258: Line 260:
     91, free_vector(vector &) inlined, size=2 (inline) file main.cpp (29)
     91, free_vector(vector &) inlined, size=2 (inline) file main.cpp (29)
     92, free_matrix(matrix &) inlined, size=5 (inline) file main.cpp (73)
     92, free_matrix(matrix &) inlined, size=5 (inline) file main.cpp (73)
nvc++ main.o -o cg.x -fast -Minfo=all,intensity,ccff
}}
}}


<div class="mw-translate-fuzzy">
== Intensité computationnelle  ==
== Intensité computationnelle  ==
L'intensité computationnelle d'une boucle représente la quantité de travail accompli par la boucle en fonction des opérations effectuées en mémoire.
L'intensité computationnelle d'une boucle représente la quantité de travail accompli par la boucle en fonction des opérations effectuées en mémoire.
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
'''intensité computationnelle = opérations de calcul / opérations en mémoire'''
'''intensité computationnelle = opérations de calcul / opérations en mémoire'''
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
Une valeur de 1 ou plus indique que la boucle serait bien exécutée sur un processeur graphique (GPU).
Une valeur de 1 ou plus indique que la boucle serait bien exécutée sur un processeur graphique (GPU).
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
== Comprendre le code  ==
== Comprendre le code  ==
Regardons attentivement le code suivant de <code>matrix_functions.h</code>&nbsp;:
Regardons attentivement le code suivant de <code>matrix_functions.h</code>&nbsp;:
<syntaxhighlight lang="cpp" line highlight="1,5,10,12">
</div>
for(int i=0;i<num_rows;i++) {
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="29" highlight="1,5,10,12">
  double sum=0;
  for(int i=0;i<num_rows;i++) {
  int row_start=row_offsets[i];
    double sum=0;
  int row_end=row_offsets[i+1];
    int row_start=row_offsets[i];
  for(int j=row_start; j<row_end;j++) {
    int row_end=row_offsets[i+1];
    unsigned int Acol=cols[j];
    for(int j=row_start; j<row_end;j++) {
    double Acoef=Acoefs[j];  
      unsigned int Acol=cols[j];
    double xcoef=xcoefs[Acol];  
      double Acoef=Acoefs[j];  
    sum+=Acoef*xcoef;
      double xcoef=xcoefs[Acol];  
      sum+=Acoef*xcoef;
    }
    ycoefs[i]=sum;
   }
   }
  ycoefs[i]=sum;
}
</syntaxhighlight>  
</syntaxhighlight>  
<div class="mw-translate-fuzzy">
On trouvera les dépendances de données en se posant les questions suivantes&nbsp;:
On trouvera les dépendances de données en se posant les questions suivantes&nbsp;:
* Une itération en affecte-t-elle d'autres?
* Une itération en affecte-t-elle d'autres?
* Les itérations lisent-elles ou écrivent-elles à des endroits différents du même tableau?
* Les itérations lisent-elles ou écrivent-elles à des endroits différents du même tableau?
* Est-ce que sum est une dépendance?  Non, c'est une réduction.
* Est-ce que sum est une dépendance?  Non, c'est une réduction.
</div>


Maintenant que le code est analysé, nous pouvons ajouter des directives au compilateur.
Maintenant que le code est analysé, nous pouvons ajouter des directives au compilateur.


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Revision as of 22:27, 20 December 2022

Other languages:


Objectifs d'apprentissage
  • comprendre ce qu'est un profileur
  • savoir utiliser le profileur NVPROF
  • comprendre la performance du code
  • savoir concentrer vos efforts et réécrire les routines qui exigent beaucoup de temps


Profiler du code

Pourquoi auriez-vous besoin de profiler du code? Parce que c'est la seule façon de comprendre

  • comment le temps est employé aux points critiques (hotspots),
  • comprendre la performance du code,
  • savoir comment mieux employer votre temps.

Pourquoi est-ce important de connaitre les points critiques dans le code? D'après la loi d'Amdahl, paralléliser les routines qui exigent le plus de temps d'exécution (les points critiques) produit le plus d'impact.

Préparer le code pour l'exercice

Pour notre exemple, nous utilisons du code provenant de ces dépôts. Téléchargez les fichiers et utilisez les répertoires cpp ou f90. Le but de l'exercice est de compiler et lier le code et d'obtenir un exécutable que nous profilerons.


Choix du compilateur

En date de mai 2016, relativement peu de compilateurs offraient les fonctionnalités d'OpenACC. Les plus avancés en ce sens sont les compilateurs du Portland Group de NVidia et ceux de Cray. Pour ce est qui de GNU, l'implémentation d'OpenACC dans la version 5 était expérimentale et devrait être complète dans la version 6.

As for the GNU compilers, since GCC version 6, the support for OpenACC 2.x kept improving. As of July 2022, GCC versions 10, 11 and 12 support OpenACC version 2.6.

Dans ce tutoriel, nous utilisons la version 16.3 des compilateurs du Portland Group qui sont gratuits pour des fins de recherche universitaire.


Question.png
[name@server ~]$ module load nvhpc/22.7
Lmod is automatically replacing "intel/2020.1.217" with "nvhpc/22.7".

The following have been reloaded with a version change:
  1) gcccore/.9.3.0 => gcccore/.11.3.0        3) openmpi/4.0.3 => openmpi/4.1.4
  2) libfabric/1.10.1 => libfabric/1.15.1     4) ucx/1.8.0 => ucx/1.12.1
Question.png
[name@server ~]$ make 
nvc++    -c -o main.o main.cpp
nvc++ main.o -o cg.x

Une fois l'exécutable créé, nous allons profiler le code.


Choix du profileur

Dans ce tutoriel, nous utilisons plusieurs des profileurs suivants :

  • PGPROF : outil simple mais puissant pour l'analyse de programmes parallèles écrits avec OpenMP, OpenACC ou CUDA; rappelons que PGPROF est gratuit pour des fins de recherche universitaire.
  • NVVP (NVIDIA Visual Profiler) : outil d'analyse multiplateforme pour des programmes écrits avec OpenACC et CUDA C/C++.
  • NVPROF : version ligne de commande du NVIDIA Visual Profiler.







NVPROF ligne de commande

La version ligne de commande de NVPROF est semblable à GPU prof.

Question.png
[name@server ~]$ module load cuda/11.7

To profile a pure CPU executable, we need to add the arguments --cpu-profiling on to the command line:

Question.png
[name@server ~]$ nvprof --cpu-profiling on ./cg.x 
...
<Program output >
...
======== CPU profiling result (bottom up):
Time(%)      Time  Name
 83.54%  90.6757s  matvec(matrix const &, vector const &, vector const &)
 83.54%  90.6757s  | main
  7.94%  8.62146s  waxpby(double, vector const &, double, vector const &, vector const &)
  7.94%  8.62146s  | main
  5.86%  6.36584s  dot(vector const &, vector const &)
  5.86%  6.36584s  | main
  2.47%  2.67666s  allocate_3d_poisson_matrix(matrix&, int)
  2.47%  2.67666s  | main
  0.13%  140.35ms  initialize_vector(vector&, double)
  0.13%  140.35ms  | main
...
======== Data collected at 100Hz frequency

From the above output, the matvec() function is responsible for 83.5% of the execution time, and this function call can be found in the main() function.

Renseignements sur le compilateur

Avant de travailler sur la routine, nous devons comprendre ce que fait le compilateur; posons-nous les questions suivantes :

  • Quelles sont les optimisations qui ont été appliquées?
  • Qu'est-ce qui a empêché d'optimiser davantage?
  • La performance serait-elle affectée par les petites modifications?

Le compilateur PGI offre l'indicateur -Minfo avec les options suivantes :

  • accel – liste des opérations du compilateur relativement à l'accélérateur
  • all – résultats en sortie du compilateur
  • intensity – renseignements sur l'intensité de la boucle
  • ccff – ajout de renseignements aux fichiers objet pour utilisation future

Obtenir les renseignements sur le compilateur

  • Éditez le Makefile.
CXX=nvc++
CXXFLAGS=-fast -Minfo=all,intensity,ccff
LDFLAGS=${CXXFLAGS}
  • Effectuez un nouveau build.
  • Rebuild
Question.png
[name@server ~]$ make clean; make
...
nvc++ -fast -Minfo=all,intensity   -c -o main.o main.cpp
initialize_vector(vector &, double):
     20, include "vector.h"
          36, Intensity = 0.0
              Memory set idiom, loop replaced by call to __c_mset8
dot(const vector &, const vector &):
     21, include "vector_functions.h"
          27, Intensity = 1.00
              Generated vector simd code for the loop containing reductions
          28, FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &):
     21, include "vector_functions.h"
          39, Intensity = 1.00
              Loop not vectorized: data dependency
              Generated vector simd code for the loop
              Loop unrolled 2 times
              FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
          40, FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
allocate_3d_poisson_matrix(matrix &, int):
     22, include "matrix.h"
          43, Intensity = 0.0
              Loop not fused: different loop trip count
          44, Intensity = 0.0
              Loop not vectorized/parallelized: loop count too small
          45, Intensity = 0.0
              Loop unrolled 3 times (completely unrolled)
          57, Intensity = 0.0
          59, Intensity = 0.0
              Loop not vectorized: data dependency
matvec(const matrix &, const vector &, const vector &):
     23, include "matrix_functions.h"
          29, Intensity = (num_rows*((row_end-row_start)*         2))/(num_rows+(num_rows+(num_rows+((row_end-row_start)+(row_end-row_start)))))
          33, Intensity = 1.00
              Generated vector simd code for the loop containing reductions
          37, FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
main:
     38, allocate_3d_poisson_matrix(matrix &, int) inlined, size=41 (inline) file main.cpp (29)
          43, Intensity = 0.0
              Loop not fused: different loop trip count
          44, Intensity = 0.0
              Loop not vectorized/parallelized: loop count too small
          45, Intensity = 0.0
              Loop unrolled 3 times (completely unrolled)
          57, Intensity = 0.0
              Loop not fused: function call before adjacent loop
          59, Intensity = 0.0
              Loop not vectorized: data dependency
     42, allocate_vector(vector &, unsigned int) inlined, size=3 (inline) file main.cpp (24)
     43, allocate_vector(vector &, unsigned int) inlined, size=3 (inline) file main.cpp (24)
     44, allocate_vector(vector &, unsigned int) inlined, size=3 (inline) file main.cpp (24)
     45, allocate_vector(vector &, unsigned int) inlined, size=3 (inline) file main.cpp (24)
     46, allocate_vector(vector &, unsigned int) inlined, size=3 (inline) file main.cpp (24)
     48, initialize_vector(vector &, double) inlined, size=5 (inline) file main.cpp (34)
          36, Intensity = 0.0
              Memory set idiom, loop replaced by call to __c_mset8
     49, initialize_vector(vector &, double) inlined, size=5 (inline) file main.cpp (34)
          36, Intensity = 0.0
              Memory set idiom, loop replaced by call to __c_mset8
     52, waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &) inlined, size=10 (inline) file main.cpp (33)
          39, Intensity = 0.0
              Memory copy idiom, loop replaced by call to __c_mcopy8
     53, matvec(const matrix &, const vector &, const vector &) inlined, size=19 (inline) file main.cpp (20)
          29, Intensity = [symbolic], and not printable, try the -Mpfi -Mpfo options
              Loop not fused: different loop trip count
          33, Intensity = 1.00
              Generated vector simd code for the loop containing reductions
     54, waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &) inlined, size=10 (inline) file main.cpp (33)
          27, FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
          36, FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
          39, Intensity = 0.67
              Loop not fused: different loop trip count
              Loop not vectorized: data dependency
              Generated vector simd code for the loop
              Loop unrolled 4 times
              FMA (fused multiply-add) instruction(s) generated
     56, dot(const vector &, const vector &) inlined, size=9 (inline) file main.cpp (21)
          27, Intensity = 1.00
              Loop not fused: function call before adjacent loop
              Generated vector simd code for the loop containing reductions
     61, Intensity = 0.0
     62, waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &) inlined, size=10 (inline) file main.cpp (33)
          39, Intensity = 0.0
              Memory copy idiom, loop replaced by call to __c_mcopy8
     65, dot(const vector &, const vector &) inlined, size=9 (inline) file main.cpp (21)
          27, Intensity = 1.00
              Loop not fused: different controlling conditions
              Generated vector simd code for the loop containing reductions
     67, waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &) inlined, size=10 (inline) file main.cpp (33)
          39, Intensity = 0.67
              Loop not fused: different loop trip count
              Loop not vectorized: data dependency
              Generated vector simd code for the loop
              Loop unrolled 4 times
     72, matvec(const matrix &, const vector &, const vector &) inlined, size=19 (inline) file main.cpp (20)
          29, Intensity = [symbolic], and not printable, try the -Mpfi -Mpfo options
              Loop not fused: different loop trip count
          33, Intensity = 1.00
              Generated vector simd code for the loop containing reductions
     73, dot(const vector &, const vector &) inlined, size=9 (inline) file main.cpp (21)
          27, Intensity = 1.00
              Loop not fused: different loop trip count
              Generated vector simd code for the loop containing reductions
     77, waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &) inlined, size=10 (inline) file main.cpp (33)
          39, Intensity = 0.67
              Loop not fused: different loop trip count
              Loop not vectorized: data dependency
              Generated vector simd code for the loop
              Loop unrolled 4 times
     78, waxpby(double, const vector &, double, const vector &, const vector &) inlined, size=10 (inline) file main.cpp (33)
          39, Intensity = 0.67
              Loop not fused: function call before adjacent loop
              Loop not vectorized: data dependency
              Generated vector simd code for the loop
              Loop unrolled 4 times
     88, free_vector(vector &) inlined, size=2 (inline) file main.cpp (29)
     89, free_vector(vector &) inlined, size=2 (inline) file main.cpp (29)
     90, free_vector(vector &) inlined, size=2 (inline) file main.cpp (29)
     91, free_vector(vector &) inlined, size=2 (inline) file main.cpp (29)
     92, free_matrix(matrix &) inlined, size=5 (inline) file main.cpp (73)

Intensité computationnelle

L'intensité computationnelle d'une boucle représente la quantité de travail accompli par la boucle en fonction des opérations effectuées en mémoire.

intensité computationnelle = opérations de calcul / opérations en mémoire

Une valeur de 1 ou plus indique que la boucle serait bien exécutée sur un processeur graphique (GPU).

Comprendre le code

Regardons attentivement le code suivant de matrix_functions.h :

  for(int i=0;i<num_rows;i++) {
    double sum=0;
    int row_start=row_offsets[i];
    int row_end=row_offsets[i+1];
    for(int j=row_start; j<row_end;j++) {
      unsigned int Acol=cols[j];
      double Acoef=Acoefs[j]; 
      double xcoef=xcoefs[Acol]; 
      sum+=Acoef*xcoef;
    }
    ycoefs[i]=sum;
  }

On trouvera les dépendances de données en se posant les questions suivantes :

  • Une itération en affecte-t-elle d'autres?
  • Les itérations lisent-elles ou écrivent-elles à des endroits différents du même tableau?
  • Est-ce que sum est une dépendance? Non, c'est une réduction.

Maintenant que le code est analysé, nous pouvons ajouter des directives au compilateur.

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