PFE & RAPPORT Configuration d’une architecture parallèle à mémoire distribuée avec MPICH PDF
Introduction générale
Chapitre 1 Notions de base sur le réseau informatique
1.1. Types de réseau
1.2. Topologie de réseau
a. Topologie physique
b. Topologie logique
1.3. Modèles architecturaux
a. Modèle de référence OSI
b. Modèle TCP/IP
1.4. Architecture de réseau
a. Architecture Peer to Peer
b. Architecture Client/Serveur
Chapitre 2 Architecture parallèle
2.1. Généralités
a. Types de parallélisme
b. Classification des architectures d’ordinateur
2.2. Système multiprocesseur
a. Architecture multiprocesseur
b. Microprocesseur multi-coeur
2.3. Approche « MIMD »
a. Système à mémoire partagée
b. Système à mémoire distribuée
c. Système hybride
2.4. Evaluation d’un programme parallèle
a. L’efficacité
b. L’accélération
c. Scalabilité ou passage à l’échelle
2.5. Modèle de fonctionnement des systèmes parallèles
a. Modèles de programme
b. Implémentation du processus de communication
Chapitre 3 Echange de message avec MPI
3.1. Historique de « MPI »
3.2. Environnement MPI
a. Définition
b. Communicateurs
3.3. Communications
a. Concept de l’échange de message
b. Types de données
c. Communication point a point
d. Communication globale ou collective
3.4. Optimisations de l’environnement MPI
Chapitre 4 Mise en place de l’environnement de travail
4.1. Installation de MPICH
a. Configuration minimale
b. Procédés d’installation
c. Compilation avec MPI
d. Exécution d’un programme avec MPI
4.2. Configuration réseau
a. Adressage IP
b. Configuration du serveur DNS
c. Partage de fichier avec le service NFS
4.3. Application
Conclusion générale
Rapport PFE, mémoire et thèse avec la catégorie loi de Moore |
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Au fil des années, les constructeurs de microprocesseurs (appelés fondeurs), ont mis au point un certain nombre d’améliorations permettant d’optimiser le fonctionnement du processeur. Actuellement, le microprocesseur regroupe, sur une puce de silicium de quelques mm2, les fonctionnalités (unité de commande, unité de calcul, mémoire…) qu’offraient jadis des systèmes bien plus complexes .
Sa puissance et sa densité d’intégration ne cessent de croître, respectant toujours, pour le moment, la loi de Moore. Les constructeurs tels Intel, Motorola se battent pour gagner le marché en commercialisant des CI de plus en plus puissants et performants. Cependant, un ordinateur monoprocesseur ne pourra jamais défier un système multiprocesseur comme les mainframes. Certes, un mainframe est destiné pour traiter de grandes applications scientifiques.
Mais il présente des inconvénients (coût, fragilité du réseau centralisé correspondant) . Ce n’est donc pas toujours la solution idéale surtout pour interconnecter des réseaux informatiques dans les pays non industrialisés. C’est la raison pour laquelle la recherche se concentre sur la mise en place d’architectures plus simples et à moindre coût.
Ce sont les architectures parallèles. Il s’agit de faire coopérer plusieurs processeurs pour une application donnée. En outre, des bibliothèques spéciales telles MPI ont été créées à cette occasion. Aujourd’hui les machines les plus rapides exécutent approximativement 360 Tflops, environ 4.104 opérations par seconde (BlueGene/L en 2005) .
