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CPU 時間の計測

gt4f90io には CPU 時間を計測するサブルーチンを提供するモジュール dc_clock が用意され ています. これを用いるとプログラム中の任意の処理に要した CPU 時間を 計測することが可能となります.

例として, Fortran 90/95 汎用モジュール: (1) 種別型パラメタの提供 で用いたサンプルプログラムに CPU 時間の計測を加えたプログラムを示します (ソースコードはこちら). 赤字(カラーがでない場合はボールド)が dc_clock に関係している箇所です.

!= Sample program for gt4_history/gt4f90io
!
! * 2007/06/25 M.Odaka
! * 2006/10/25 Y.Morikawa
! * 2003/08/21 M.Odaka
! * 2001/02/27 S.Takehiro
!
! Solving diffusion equation
! \[
!     du/dt = \kappa d^2 u/dx^2
! \]
! for giving values of $u$ at $x=[0,1]$.
!
program diffusion_5

  use gt4_history                                   ! Access module (モジュール指定)
  use dc_types, only : DP                           ! Access module (モジュール指定)
  use dc_clock, only : CLOCK, Create, Close, Start, &
    &            Stop, Result, Predict, operator(+) ! Access module (モジュール指定)

  integer, parameter     :: nx=30                   ! Grid number (グリッド数)
  integer, parameter     :: nt=200                  ! Time step number (時間ステップ数)
  integer, parameter     :: ndisp=10                ! Output interval (出力間隔)
  real(DP), parameter    :: dx=1.0/(nx-1)           ! Grid interval (グリッド間隔)
  real(DP), parameter    :: dt=0.0005               ! Time step (時間間隔)
  real(DP), dimension(nx):: x=(/(dx*(i-1),i=1,nx)/) ! X coordinate (座標変数)
  real(DP), dimension(nx):: temp                    ! Temperature (温度)
  real(DP), parameter    :: kappa=1.0               ! Diffusion coefficient (熱拡散係数)
  type(CLOCK)            :: clock_init, clock_loop  ! Variables for CPU time counting 
                                                    ! CPU 時間計測用変数

  call Create( clk = clock_init, &                  ! Initialize (初期化)
    &          name = 'initialization' )
  call Create( clk = clock_loop, &                  ! Initialize (初期化)
    &          name = 'time-integration' )

  call Start( clk = clock_init )                    ! Start CPU time counting 
                                                    ! (CPU 時間計測開始)

  tinit = 0.0                                       ! Set initial time 
                                                    ! (初期時刻設定)

  temp = exp(-((x-0.5)/0.1)**2)                     ! Set initial value 
                                                    ! (初期値設定)

  call HistoryCreate( &                             ! Create output file 
    & file='diffusion_5.nc', &                      ! (ヒストリー作成) 
    & title='Diffusion equation',                        &
    & source='Sample program of gt4_history/gt4f90io',   &
    & institution='GFD_Dennou Club davis project',       &
    & dims=(/'x','t'/), dimsizes=(/nx,0/),               &
    & longnames=(/'X-coordinate','time        '/),       &
    & units=(/'m','s'/),                                 &
    & origin=real(tinit), interval=real(ndisp*dt) )

  call HistoryPut('x',x)                            ! Output 'x' (次元変数出力)

  call HistoryAddVariable( &                        ! Set output variable
    & varname='temp', dims=(/'x','t'/), &           ! (変数定義)
    & longname='temperature', units='K', xtype='double')

  call HistoryAddAttr('temp','gt_graph_tick_all',1)
  call HistoryAddAttr('temp','gt_graph_contour_spacing',(/0.0,1.0,0.01/))
  call HistoryAddAttr('temp','+gt_user_davis_kappa',kappa)

  call HistoryPut('temp',temp)                      ! Output 'temp' (変数出力)

  call Stop( clk = clock_init )                     ! Stop CPU time counting 
                                                    ! (CPU 時間計測終了)

  do it=1,nt
    call Start ( clk = clock_loop )                 ! Start CPU time counting 
                                                    ! (CPU 時間計測開始)

    temp(2:nx-1) = temp(2:nx-1) &                   ! Time integration (時間積分)
      & + kappa*(temp(3:nx)-2*temp(2:nx-1)+temp(1:nx-2))/dx**2*dt

    if ( mod(it,ndisp) == 0 ) then
      call HistoryPut('temp',temp)                  ! Output 'temp' (変数出力)
    endif

    call Stop( clk = clock_loop )                   ! Stop CPU time counting 
                                                    ! (CPU 時間計測終了)

    call Predict( clk = clock_init + clock_loop, &  ! Estimate remaining time 
      &            progress = real(it)/real(nt) )   ! (残り時間の予測)
  end do

  call HistoryClose

  call Result( clks = (/clock_init, clock_loop/), & ! Display total CPU time 
                                                    ! (全 CPU 時間の表示)
    &          total_auto = .true. )
  call Close( clk = clock_init )                    ! Finalize (後処理)
  call Close( clk = clock_loop )                    ! Finalize (後処理)

  stop
end program diffusion_5

このプログラムでは, CPU 時間の計測を時間積分ループ前処理部分と 時間積分ループ部分とに分けて行い, 最後に合計値を求めています. 時間積分ループ部分では以下のようなメッセージが出力されます.

########## PREDICTION OF CALCULATION ###########
Start Date             2007-06-26T13:53:18+09:00
Current Date           2007-06-26T13:53:19+09:00
Progress     52.50%  [*************            ]
Remaining CPU TIME      0.000000E+00
Completion Date        2007-06-26T13:53:19+09:00

そしてプログラム終了時には以下のようなメッセージが出力されます.

############## CPU TIME SUMMARY ################
initialization         0.129980E-01
time-integration       0.179959E-01
------------------------------------------------
       TOTAL TIME =    0.309939E-01

以下では dc_clock モジュール サブルーチンが行っていることを大まかに説明します. より詳しい説明は リファレンスマニュアル を参照してください.

use dc_clock
モジュールの使用を宣言します. Fortran90 メインプログラムの先頭にいれ ましょう. ここでは only 文を用いて 必要なデータ型とサブルーチンだけを参照します. なお構造型 CLOCK 変数の 加算を行う場合には, dc_clock で定義された加算演算子 + を use する必要があることに注意してください.
tupe(CLOCK)
構造型 CLOCK 変数の宣言文です. 計測された CPU 時間は構造型 CLOCK 変数 に格納されます.
Create(clk, name)
構造型 CLOCK 変数を初期化します. 各引数の意味は以下の通りです.
Start(clk, [err])
計測を開始します. 計測された CPU 時間は第 1 引数で与えた clk に格納されます.
Stop(clk, [err])
計測を終了します. 計測された CPU 時間は Close サブルーチンで その構造型 CLOCK 変数の使用を終了するまで save されます. 同じ構造型 CLOCK 変数を引数にして再度計測を行うと, もともと格納されて いた値に加算された値が格納されます.
Predict ( clk, progress, [unit], [err] )
経過 CPU 時間と処理を終了したプログラムの分量をもとに, 残り CPU 時間の予想を行います. 各引数の意味は以下の通りです.
Results( clks, [unit] [total_auto], [clk_total], [total_name], [err] )
CPU 時間の合計を表示します.
Close( clk )
引数に与えた構造型 CLOCK 変数 clkの使用を終了します.

$Id: dc_clock.rd,v 1.6 2007/08/31 05:13:19 odakker2 Exp $
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