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空气质量模式EPICC-Model气相化学模块的国产加速卡移植与并行优化
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作者 曹凯 唐晓 +6 位作者 陈焕盛 马金钢 吴其重 王文丁 陈学舜 李锦熙 王自发 《数据与计算发展前沿(中英文)》 2025年第5期123-137,共15页
【目的】为解决空气质量模式EPICC-Model跨架构计算的一致性和稳定性,提升其并行计算效率,本文选取EPICC-Model热点模块——气相化学模块,开展国产加速卡的移植适配和并行加速优化。【方法】本文选用4阶隐式Rosenbrock求解器,求解化学... 【目的】为解决空气质量模式EPICC-Model跨架构计算的一致性和稳定性,提升其并行计算效率,本文选取EPICC-Model热点模块——气相化学模块,开展国产加速卡的移植适配和并行加速优化。【方法】本文选用4阶隐式Rosenbrock求解器,求解化学反应动力学常微分方程组,并采用嵌入的3阶法估计误差。结合C语言和HIP异构编程模型实现气相化学模块在国产加速卡的移植适配后,进一步通过全局内存的合并访问、计算优化以及“核-卡”协同计算等措施,提升EPICC-Model在国产异构集群的计算效率和并行可拓展度。【结果】相较于国产通用CPU处理器单核心和32核心计算耗时,气相化学单模块在国产加速卡的计算效率分别提升61.2倍和3.0倍。将其耦合至EPICC-Model后,模式计算负载不均问题有所改善,且不同“核-卡”配置下的模式总耗时均降低45%以上。【局限】未来需进一步提升CPU处理器与加速卡间的通信效率,提升EPICC-Model在国产加速卡的代码占比,实现模式其他热点模块甚至除IO外的整个积分模块在国产加速卡的并行计算。【结论】国产加速卡显著提升气相化学模块计算效率,为今后开展超高分辨率空气质量模拟和预报奠定基础。 展开更多
关键词 空气质量模式 epicc-model 气相化学模块 国产加速卡 异构移植 并行计算
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