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Analisi di un ambiente simbolico per lo sviluppo di un compilatore parallelizzante

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INTRODUZIONE 9 parallelo dovrà operare. Ciò è dovuto al fatto che pur individuando opportunità di parallelismo presenti in programmi sequenziali, non è stato implementato alcun metodo di trasformazione automatico, tranne in alcuni casi ben definiti, in cui l’ordine della sequenza di trasformazioni ristrutturanti da applicare sia dimostrabile garantire un reale miglioramento delle prestazioni. Il problema di individuare la migliore sequenza di trasformazioni, noto col nome di phase ordering [EH00]; è molto complesso, ed una possibile soluzione euristica consiste, in fase di sviluppo del compilatore, nel verificare, su parti di codice di cui non è nota a priori la sequenza ottimale di trasformazioni, differenti sequenze di trasformazioni ristrutturanti, e quindi di misurare quale sequenza produce il codice con prestazioni migliori. Oggetto di questo lavoro di tesi è lo studio e l’implementazione (prototipazione) di un ambiente di programmazione per lo sviluppo di un compilatore fortemente modulare in cui le componenti di analisi e di ristrutturazione del codice possono essere combinate e ricombinate per ottenere da un lato maggiore flessibilità di utilizzo e dall’altro codici con migliori prestazioni computazionali. In particolare l’ambiente sviluppato si caratterizza per la semplicità di utilizzo. E’ possibile la codifica ed il test di algoritmi per l’analisi e trasformazione del codice, in maniera semplice ed efficiente. Questo vincolo progettuale ha fornito criteri per la scelta del linguaggio di programmazione con cui implementare un ambiente di sviluppo di compilatori con queste caratteristiche. L’attenzione si è infatti rivolta verso i linguaggi di manipolazione simbolica ed in particolare verso il più rappresentativo di questi, il LISP [McCar60]. Esso possiede caratteristiche uniche che lo rendono lo strumento più idoneo per la programmazione e la manipolazione simbolica di strutture dati ed algoritmi. L’aspetto più significativo è il fatto che le funzioni, con cui sono descritti tutti i processi di calcolo, possono esse rappresentate nelle stesse strutture dati del LISP. Questo distingue la programmazione in LISP dagli altri paradigmi di programmazione, poiché questi ultimi si fondano sulla tradizionale dicotomia tra dato ed algoritmo. Questa funzionalità rende quindi il LISP lo strumento migliore, per la
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Informazioni tesi

  Autore: Giancarlo Zaccone
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2004-05
  Università: Università degli Studi di Napoli - Federico II
  Facoltà: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
  Corso: Fisica
  Relatore: Mario mango Furnari
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 234

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