Chip Multiprocessor Architecture : (Record no. 387931)

MARC details
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 05936nam a22004335i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 387931
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control ES-MaUEC
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20231212160756.0
006 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA--CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ADICIONAL
campo de control de longitud fija a||||fo|||| 00| 0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija cr nn 008mamaa
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 230509s2007 sz | o |||| 0|eng d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9783031017209
024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES
Número estándar o código 10.1007/978-3-031-01720-9
Fuente del número o código doi
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen ES-MaUEC
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor ES-MaUEC
Centro/agencia modificador ES-MaUEC
050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación QA76.58
Número de documento/Ítem 2007 EB
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Olukotun, Oyekunle Ayinde
Término indicativo de función/relación autor
Código de función/relación aut
-- http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut
9 (RLIN) 688439
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Chip Multiprocessor Architecture :
Resto del título Techniques to Improve Throughput and Latency
Mención de responsabilidad, etc. by Kunle Olukotun, Lance Hammond, James Laudon
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición 1st edition 2007
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright Cham
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Springer International Publishing
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2007
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 1 recurso en línea (VIII, 145 páginas)
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido texto
Código de tipo de contenido txt
Fuente rdacontent
337 ## - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio electrónico
Código del tipo de medio c
Fuente rdamedia
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte recurso electrónico
Código del tipo de soporte cr
Fuente rdacarrier
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Tipo de archivo archivo de texto
Formato de codificación PDF
490 0# - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie Synthesis Lectures on Computer Architecture
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 1935-3243
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Contents: The Case for CMPs -- Improving Throughput -- Improving Latency Automatically -- Improving Latency using Manual Parallel Programming -- A Multicore World: The Future of CMPs.
520 ## - SUMARIO, ETC.
Sumario, etc. Chip multiprocessors - also called multi-core microprocessors or CMPs for short - are now the only way to build high-performance microprocessors, for a variety of reasons. Large uniprocessors are no longer scaling in performance, because it is only possible to extract a limited amount of parallelism from a typical instruction stream using conventional superscalar instruction issue techniques. In addition, one cannot simply ratchet up the clock speed on today's processors, or the power dissipation will become prohibitive in all but water-cooled systems. Compounding these problems is the simple fact that with the immense numbers of transistors available on today's microprocessor chips, it is too costly to design and debug ever-larger processors every year or two. CMPs avoid these problems by filling up a processor die with multiple, relatively simpler processor cores instead of just one huge core. The exact size of a CMP's cores can vary from very simple pipelines to moderately complex superscalar processors, but once a core has been selected the CMP's performance can easily scale across silicon process generations simply by stamping down more copies of the hard-to-design, high-speed processor core in each successive chip generation. In addition, parallel code execution, obtained by spreading multiple threads of execution across the various cores, can achieve significantly higher performance than would be possible using only a single core. While parallel threads are already common in many useful workloads, there are still important workloads that are hard to divide into parallel threads. The low inter-processor communication latency between the cores in a CMP helps make a much wider range of applications viable candidates for parallel execution than was possible with conventional, multi-chip multiprocessors; nevertheless, limited parallelism in key applications is the main factor limiting acceptance of CMPs in some types of systems. After a discussion of the basic pros and cons of CMPs when they are compared with conventional uniprocessors, this book examines how CMPs can best be designed to handle two radically different kinds of workloads that are likely to be used with a CMP: highly parallel, throughput-sensitive applications at one end of the spectrum, and less parallel, latency-sensitive applications at the other. Throughput-sensitive applications, such as server workloads that handle many independent transactions at once, require careful balancing of all parts of a CMP that can limit throughput, such as the individual cores, on-chip cache memory, and off-chip memory interfaces. Several studies and example systems, such as the Sun Niagara, that examine the necessary tradeoffs are presented here. In contrast, latency-sensitive applications - many desktop applications fall into this category - require a focus on reducing inter-core communication latency and applying techniques to help programmers divide their programs into multiple threads as easily as possible. This book discusses many techniques that can be used in CMPs to simplify parallel programming, with an emphasis on research directions proposed at Stanford University. To illustrate the advantages possible with a CMP using a couple of solid examples, extra focus is given to thread-level speculation (TLS), a way to automatically break up nominally sequential applications into parallel threads on a CMP, and transactional memory. This model can greatly simplify manual parallel programming by using hardware - instead of conventional software locks - to enforce atomic code execution of blocks of instructions, a technique that makes parallel coding much less error-prone. Contents: The Case for CMPs / Improving Throughput / Improving Latency Automatically / Improving Latency using Manual Parallel Programming / A Multicore World: The Future of CMPs.
988 ## - NOTA LOCAL 598
Nota local 598 (boletines) Synthesis Collection of Technology_2007
650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Fuente del encabezamiento o término embne
9 (RLIN) 158747
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Proceso paralelo (Informática)
650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Fuente del encabezamiento o término embne
9 (RLIN) 144554
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Arquitectura de ordenador
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Hammond, Lance Stirling
Término indicativo de función/relación autor
Código de función/relación aut
-- http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut
9 (RLIN) 688440
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Laudon, James P.
Término indicativo de función/relación autor
Código de función/relación aut
-- http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut
9 (RLIN) 688441
776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia Printed edition:
Número Internacional Estándar del Libro 9783031005923
776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia Printed edition:
Número Internacional Estándar del Libro 9783031028489
856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso https://go.openathens.net/redirector/universidadeuropea.es?url=https://doi.org/10.1007/978-3-031-01720-9
Nota pública Acceso a este recurso digital (usuarios Universidad Europea de Madrid)
999 ## - NÚMEROS DE CONTROL DE SISTEMA (KOHA)
-- 1
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación Library of Congress Classification
Tipo de ítem Koha LIBRO-E NO PRÉSTAMO
998 ## - DATOS ESTADÍSTICOS
Fecha de catalogación 05/2023
Tipo de materia E-book
Catalogador Irene González
Catalogado
Holdings
Información adicional para el OPAC Código 2 (categoría) Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Tipo de material Código 1: Estado físico No se presta Código de colección Estado Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Tipo de préstamo Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
Acceso concurrente No retirado   Library of Congress Classification E-Libro Buen estado Acceso electrónico Ciencias e Ingeniería Acceso electrónico Madrid Digital Madrid Digital Acceso Electrónico (UEM) 25/11/2022 En línea   QA76.58 2007 EB eBook.01113130 25/11/2022 25/11/2022 LIBRO-E NO PRÉSTAMO