英特尔多核平台编程优化大赛报告

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1、采区变压器的选择变压器的型号选择在确定变压器型号时,应考虑变压器的使用场所、电压等级和容量等级,还应考虑巷道断面、运输条件、备品配件来源等因素。一般在变电硐室内的动力变压器,选择矿用一般型油浸变压器。为了供电经济性,应尽量选用低损耗变压器。故选用矿用变压器KS11。变压器台数确定对采区变电所一台变压器满足要求时尽量选一台。如需采用多台变压器时,最好不采用几个工作面共用一台变压器的供电方式。如采区变电所的供电负荷中有一类负荷,变压器的台数不得少于两台。根据现场情况,选一台变压器。(9)低沼气矿井、掘进工作面与回采工作面的电气设备应分开供电,局部扇风机实行风电沼气闭锁,

2、沼气喷出区域、高压沼气矿井、煤与沼气突出矿井中,所有掘进工作面的局扇机械装设三专(专用变压器、专用开关、专用线路)二闭锁设施即风、电、沼气闭锁英特尔多核平台编程优化大赛报告           英特尔多核平台编程优化大赛报告            代码优化前所需时间:4.765秒     代码优化后所需时间:0.25秒(保留小数点后7位精度)               前言     本次优化使用的CPU是IntelXeon5130主频为2.0GHz同Intel酷睿2一样是基于CoreMicroarchitecture     的双核处理器。本次优化在Intel的工

3、具帮助下主要针对CoreMicroarchitecture系列处理器进行优化。但是由于未知原因,Intel     VTuneAnalyzers并不能在该系统下正常工作。所以,所有使用IntelVTuneAnalyzers的测试均使用另外一个奔腾D     820的系统测试。     第一章主要介绍了程序的串行优化。其中有关于Intel编译器使用,以及IntelMathKernelLibrary使用,IntelVTune     Analyzers使用的介绍。在借助Intel工具的帮助下,结合IntelCoreMicroarchitectured的特性。设计出了针对

4、L1     Cache进行优化的,高效率的串行代码。程序的执行时间从优化前的4.765秒达到了优化后的0.765秒。     第二章主要介绍了程序的并行化。首先讨论了2种并行算法的优缺点。然后选择了适合本程序的并行算法进行优化。并且在最后分析了并行化时的性能瓶颈。通过并行化,程序达到了0.437秒。     第三章主要介绍了程序的汇编优化。首先介绍了计算的数学理论。然后介绍了汇编代码的编写。最后进行了性能分析。通过该步优化程序在保留小数点后7位精度的前提下达到了0.312秒的好成绩。并且在Intel酷睿2     E6600上测试达到了0.25秒。     附录A

5、说明了本次报告的目录结构和优化方法。     附录B列出了进行本次竞赛所参考的文献。           目录     一、串行优化....4     1.1代码的基本修改和优化....4     1.2基于Intel编译器的优化....4对于采区变电所的位置是由供电局电压等级,采煤方法采区巷道布置方式和工作面机械化程序等因素决定的,所以选择变电所位置时应满足以下条件:尽量位于负荷中心,以减少低压线路长度和电压损失,保证采区设备的供电质量。根据电缆敷设的合理性将配电点分别设在各区段主斜井与副斜井人行通道处合适的位置上。这些配电点随工作面的推进定期移动。变电所内要求通

6、风良好,温度不得超过附近巷道温度5℃。设备运输要方便,便于电缆进出,地质条件好,顶底板稳定,无淋水。每个采区最好只设一个变电所,对整个采区和掘进工作面供电,并且尽量不迁移或少迁移变电所,减少变电所硐室的开拓费用。故采区变电所位置如采区巷道布置附图所示(1)在正常工作时电缆芯线的实际温升不得超过绝缘所允许的温升,否则电缆将因过热而缩短其使用寿命或迅速损坏。橡套电缆允许温升是65°,铠装电缆允许温升是80°,电缆芯线的时间温升决定它所流过的负荷电流,因此,为保证电缆的正常运行,必须保证实际流过电缆的最大长时工作电流不得超过它所允许的负荷电流。49采区变压器的选择变压器的

7、型号选择在确定变压器型号时,应考虑变压器的使用场所、电压等级和容量等级,还应考虑巷道断面、运输条件、备品配件来源等因素。一般在变电硐室内的动力变压器,选择矿用一般型油浸变压器。为了供电经济性,应尽量选用低损耗变压器。故选用矿用变压器KS11。变压器台数确定对采区变电所一台变压器满足要求时尽量选一台。如需采用多台变压器时,最好不采用几个工作面共用一台变压器的供电方式。如采区变电所的供电负荷中有一类负荷,变压器的台数不得少于两台。根据现场情况,选一台变压器。(9)低沼气矿井、掘进工作面与回采工作面的电气设备应分开供电,局部扇风机实行风电沼气闭锁,沼气喷出区域、高压沼

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