Zona para desarrolladores Intel®:
Coprocesador Intel® Xeon Phi™

Productividad mediante innovación de arquitectura combinada con software familiar. Coprocesador Intel® Xeon Phi™:

  • Amplía la asistencia del hardware a niveles superiores de paralelismo con ahorros de energía
  • Utiliza modelos de programación familiares y estándar para conservar las inversiones
  • Comparte la programación en paralelo con procesadores para fines generales
Primeros pasos
¿Es el coprocesador Intel® Xeon Phi™ ideal para usted?
Arquitectura del coprocesador Intel® Xeon Phi™
Guías y manuales
Guía rápida inicial para desarrolladores del coprocesador Intel® Xeon Phi™
Guía de Administración de sistemas
Manual de referencia de la arquitectura del conjunto de instrucciones del coprocesador Intel® Xeon Phi™

Las herramientas son compatibles con los procesadores y los coprocesadores Intel Xeon Phi juntos.

Esto brinda los mismos modelos y herramientas a ambos, conservando las inversiones en software y en aprendizaje.

Controladores de software: Intel® Manycore Platform Software Stack (Intel® MPSS)
Productos Intel® para desarrollo de software
Guías de referencia, encapsulado y asistencia
Herramientas y bibliotecas de Intel y terceros
Guía para desarrolladores del software del coprocesador Intel® Xeon Phi™

La programación en paralelo es parte de la evolución al futuro. Los procesadores y coprocesadores Intel ofrecen un método convergente para que pueda utilizar modelos y herramientas de programación en común.

  • Modelos de programación en paralelo dirigidos por estándares que se ajustan a las necesidades del presente y del futuro
  • Utilice flujos de trabajo y bases de código de desarrollo establecidos para ajustarse a las necesidades futuras
  • Técnicas que benefician tanto a procesadores como a coprocesadores que, a su vez, conservan las inversiones pasadas y futuras
Programación para productos Multi-core y Manycore

Programación

Guía para desarrolladores del software del coprocesador Intel® Xeon Phi™

Creación de aplicaciones nativas

Programación y compilación

Apuntes de repaso: Instrucciones y funciones

Descarga automática de la Biblioteca central de matemáticas

Uso de Intel® MPI

Uso de extensiones de OpenMP*

Diseño y programación de OpenCL*

Interfaz binaria de la aplicación System V

Diferencias en Aritmética de punto flotante

Reproducibilidad entre ejecuciones

Depuración

Introducción al depurador

Depuración de línea de comandos

Optimización

Optimización – Parte 1: Lo esencial

Optimización – Parte 2: Eventos en hardware

Unidades de supervisión de rendimiento

Videos de taller para desarrolladores de software

Una guía técnica para el entorno de desarrollo de software para el coprocesador Intel® Xeon Phi™

Nombre/Descripción Lenguaje de programación Nivel de experiencia del usuario

BeginningSlides_ExtractedCode.zip
Modelos de código extraídos de diapositivas para el Taller para principiantes del coprocesador Intel® Xeon Phi™ incluyendo de las traducciones de Fortran.

C++, Fortran Principiante

BeginningLabs_FortranVersion.zip
Ejercicios de laboratorios para el Taller para principiantes de procesadores Intel® Xeon Phi™ – versión Fortran.

Fortran Principiante

BeginningLabs_CVersion.zip
Ejercicios de laboratorios para el Taller para principiantes de procesadores Intel® Xeon Phi™ – versión C++.

C/C++ Principiante

Laboratorios de talleres avanzados
Los laboratorios cubren conceptos más avanzados, incluso Intel® MKL, Intel® MPI, depuración, optimización de memoria, ajuste y vectorización.

C/C++, Fortran Avanzado

Importancia de vectorización (ejemplo de Fortran)
Para obtener un buen rendimiento de la arquitectura Intel® Many Integrated Core (Arquitectura Intel® MIC) y sistemas que incluyen los coprocesadores Intel® Xeon Phi™, las aplicaciones necesitan aprovechar los registros SIMD de 16 de ancho así como los varios núcleos.

Fortran Avanzado

Múltiples aspectos del paralelismo
Este laboratorio contiene una cantidad de ejemplos (Sumas de Riemann, SGEMM, Fibonacci, Qsort, factorización de Cholesky, Algorithm, Conjunto de Mandelbrot) que detallan los pasos de un problema de serie en una solución de paralelismo en ejecución en el coprocesador Intel® Xeon Phi™.

C/C++ Avanzado

Ejemplos del SDK Intel® para aplicaciones OpenCL* XE

OpenCL Principiante, Intermedio

Structured Parallel Programming: Patterns for Efficient Computation (Patrones de eficiencia computacional)
por Michael McCool, James Reinders y Arch Robison, Fecha de publicación: 9 de julio de 2012 | ISBN-10: 0124159931 | ISBN-13: 978-0124159938


Intel® Xeon Phi™ Coprocessor High Performance Programming, Volume 1: Essential
(Programación del coprocesador Intel® Xeon Phi™ de alto rendimiento, Volumen 1: Principios básicos) por Jim Jeffers y James Reinders – ¡ya está disponible!


Parallel Programming and Optimization with Intel® Xeon Phi™ Coprocessors
por Colfax International

Últimos Mensajes

15-Mayo-2013
4:38 PM PDT
A New User Interface for VTune Amplifier Search Directories
By robert-reed (Intel)0
With the recent updates to Intel’s VTune™ Amplifier XE 2013, the user interface for the symbol search directories has been streamlined.  The new interface should facilitate faster symbol lookups and quicker finalization waits.  You can find the new interface in the project properties dialog. . . .
14-Mayo-2013
2:24 AM PDT
Measuring performance in HPC
By Florian R.0
This is the first article in a series of articles about High Performance Computing with the Intel Xeon Phi. The Intel Xeon Phi is the first commercial product of Intel to incorporate the Many Integrated Core architecture. In this article I will present the basics of the Xeon Phi architecture, the . . .
08-Mayo-2013
1:35 PM PDT
Windows* early enabling for Intel(R) Xeon Phi(tm) Coprocessors
By BELINDA L. (Intel)0
We are excited to announce the release of Beta software drivers and development tools for you to run Windows* on Intel(R) Xeon(R) processor based hosts installed with Intel(R) Xeon Phi(tm) Coprocessors. We are making this software available early for those of you indicated that you want to . . .

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BELINDA L. (Intel)Lun, Mayo 6th 2013 - 13:17
Windows* Early Enabling for Intel(R) Xeon Phi(tm) coprocessors - Now open to the public! 0
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FAQs: Libraries0
In the period prior to the launch of Intel® Xeon Phi™ coprocessor, Intel collected questions from developers who had been involved in pilot testing. This document contains some of the most common questions asked. The Intel® Compiler reference guides can be found at: C/C++: ...
BELINDA L. (Intel)Jue, Febrero 7th 2013 - 15:59
What collateral/documentation do you want to see?22
Do you have questions that you are not finding the answers for in our documentation?  Need more training, source code examples, on what specifically?   Help us understand what's missing so that we can make sure we develop documentation you care about (what is important, and what is nice to have ...
Sumedh Naik (Intel)Lun, Enero 21st 2013 - 15:57
FAQS: Performance, Profiling and Optimization. 0
In the period prior to the launch of Intel® Xeon Phi™ coprocessor, Intel collected questions from developers who had been involved in pilot testing. This document contains some of the most common questions asked. Additional information and Best-Known-Methods for the Intel Xeon Phi coprocessor can ...

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Intel® Xeon Phi™ coprocessor Power Management Part 1: P-States, Reducing power consumption without impacting performance
By Taylor Kidd (Intel)Posted Mayo 15th 20130
Right up front, I am going to tell you that P-states are irrelevant, meaning they will not impact the performance of your HPC application. Nevertheless, they are important to your application in a more roundabout way. Since most of you belong to a group of untrusting and always questioning ...
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The Scalable Heterogeneous Computing Benchmark Suite (SHOC https://github.com/vetter/shoc-mic#readme)  may be used for measuring performance and stability of Coprocessor based systems. The benchmark has been ported to support ...
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By Taylor Kidd (Intel)Posted Abril 1st 20130
TITLE: “The Intel Xeon Phi coprocessor: What is it and why should I care?” PART 2: “Getting even more parallelism” In part 1, we talked about how it was possible to squeeze all those 60+ cores onto one slab of silicon. Even so, 60+ Intel® Pentiums® processors do not get you all the way to the ...

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