Магистратура
2024/2025




Машинно-зависимые оптимизации в компиляторах
Статус:
Курс по выбору (Системное программирование)
Направление:
09.04.04. Программная инженерия
Где читается:
Факультет компьютерных наук
Когда читается:
2-й курс, 1 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для всех кампусов НИУ ВШЭ
Преподаватели:
Кулагин Иван Иванович
Прогр. обучения:
Системное программирование
Язык:
русский
Кредиты:
3
Программа дисциплины
Аннотация
Машинно-зависимые оптимизации при трансляции опираются на использование особенностей архитектуры и системы команд базовой машины. В ходе курса подробно рассматриваются машинно-зависимые алгоритмы оптимизации компилятора, а также примеры их работы. К ним относятся генерация кода, распределитель регистров, планирование инструкций, программная конвейеризация циклов и другие оптимизации компилятора. Алгоритмы, обсуждаемые в курсе, используются в современных промышленных компиляторах, таких как Clang/LLVM и GCC.
Цель освоения дисциплины
- Понимание принципов работы оптимизирующего компилятора, выполнения машинно-зависимых оптимизаций и генерации кода под современные процессорные архитектуры с учетом их особенностей
Планируемые результаты обучения
- 1. Освоение новых методов в области оптимизирующей компиляции и интерпретации программ
- 2. Полученные знания будут также полезны для анализа производительности и оптимизации для заданных процессорных архитектур приложений (в т.ч. написанных на языках высокого уровня) за счет лучшего понимания особенностей оптимизирующих преобразований, выполняемых внутри компилятора.
Содержание учебной дисциплины
- Введение и обзор RISC-архитектуры
- Выбор команд
- Распределение и назначение регистров
- Планирование кода
- Программная конвейеризация
- Динамическая компиляция
Промежуточная аттестация
- 2024/2025 1st moduleFinal = 0.8*Экзамен + 0.2*5*Max(2, КР_1 + КР_2) * каждая из оценок за КР_1 и КР_2 – числа в интервале [0; 2]
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Cooper, K., & Torczon, L. (2012). Engineering a Compiler. San Francisco: Elsevier Ltd. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=354941
- Shankar, P., & Srikant, Y. N. (2008). The Compiler Design Handbook : Optimizations and Machine Code Generation, Second Edition (Vol. 2nd ed). Boca Raton: CRC Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=209423
Рекомендуемая дополнительная литература
- Keith Cooper, & Linda Torczon. (2004). Engineering a Compiler. Morgan Kaufmann.