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Título
Towards a hierarchical approach for autotuning task-based libraries
Año del Documento
2026
Editorial
Springer Nature
Descripción
Producción Científica
Documento Fuente
The Journal of Supercomputing, 2026, vol. 82, n. 5, artículo 271.
Abstract
This work proposes a hierarchical approach to reduce the training time of task-based routines by reusing previously obtained autotuning information. This approach has been integrated into a working prototype of Chameleon, a dense linear algebra software whose tile-based routines are executed on the available computational resources by means of a runtime system. The results show that this approach provides a high degree of scalability to the entire self-optimization process, achieving a reduction in training time of up to 80% and an appropriate selection of values for the adjustable parameters.
Materias (normalizadas)
Programación de ordenadores
Ingeniería de sistemas
Tecnología de la información
Materias Unesco
1203 Ciencia de Los Ordenadores
3304 Tecnología de Los Ordenadores
Palabras Clave
Ajuste automático jerárquico
Computación heterogénea
Programación basada en tareas
ISSN
0920-8542
Revisión por pares
SI
Patrocinador
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) / Agencia Estatal de Investigación (AEI): PID2022-136315OB-I00 y PID2022-142292NB-I00 (MCIN/AEI/10.13039/501100011033 / FEDER, EU)
Open access funding provided by FEDER European Funds and the Junta de Castilla y León under the Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) of Castilla y León 2021-2027.
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Version del Editor
Propietario de los Derechos
© 2026 The Author(s)
Idioma
eng
Tipo de versión
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Derechos
openAccess
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Tamaño:
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Formato:
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