Zusammenfassung
Rasche technologische Fortschritte, kürzere Innovationszyklen und steigende Systemkomplexität bestimmen die Entwicklung künftiger digitaler Verarbeitungssysteme. Für Leistungsbewertungen dieser Systeme sind daher zunehmend flexible Analysemethoden und -Werkzeuge erforderlich, die möglichst systemunabhängig für Leistungsbewertungen des Entwurfs, der Auswahl und von Modifikationen verwendbar sein sollten.
Der vorliegende Beitrag stellt solch ein flexibles Bewertungskonzept vor. Es basiert auf hierarchischen Modellierungen des Ablaufs von Anwender- und Systemprozessen in Rechensystemen auf unterschiedlichen Detaillierungsebenen. Ausgehend von der Vereinbarung eines künstlichen Last-Modells zur Erzeugung synthetischer Programme lassen sich die Leistungsmodelle auch unter dem Aspekt eines wirtschaftlichen Einsatzes unter Verwendung analytischer, simulativer und hybrider Modellierungstechniken realisieren. Die vorgeschlagene Definition synthetischer Programme, die Implementierung maschinenunabhängiger Lastaufzeichnungs- und Lastanalysewerkzeuge sowie die Trennung zwischen Last- und System-Modellen gestatten es außerdem, neben stochastischen auch aufzeichnungsgesteuerte Leistungsmodellierungen vozunehmen.
Als eine konkrete Anwendung des vorgeschlagenen Bewertungskonzepts werden Leistungsanalysen mehrstufiger Speicherhierarchien in Mehrprozessorsystemen vorgenommen.
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Lehmann, A. (1983). Leistungsanalyse von Speicherhierarchien Durch Hybride und Hierarchische Modellierung. In: Kühn, P.J., Schulz, K.M. (eds) Messung, Modellierung und Bewertung von Rechensystemen. Informatik-Fachberichte, vol 61. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-68830-0_6
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