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Temario del curso

Introducción

  • ¿Qué es ROCm?
  • ¿Qué es HIP?
  • ROCm vs CUDA vs OpenCL
  • Vista general de las características y arquitectura de ROCm e HIP
  • ROCm para Windows vs ROCm para Linux

Instalación

  • Instalar ROCm en Windows
  • Verificar la instalación y comprobar la compatibilidad del dispositivo
  • Actualizar o desinstalar ROCm en Windows
  • Resolución de problemas comunes de instalación

Primeros pasos

  • Crear un nuevo proyecto ROCm utilizando Visual Studio Code en Windows
  • Explorar la estructura y los archivos del proyecto
  • Compilar y ejecutar el programa
  • Mostrar la salida mediante printf y fprintf

API de ROCm

  • Uso de la API de ROCm en el programa host
  • Consulta de información y capacidades del dispositivo
  • Asignación y desasignación de memoria del dispositivo
  • Copia de datos entre el host y el dispositivo
  • Lanzamiento de kernels y sincronización de hilos
  • Gestión de errores y excepciones

Lenguaje HIP

  • Uso del lenguaje HIP en el programa del dispositivo
  • Escritura de kernels que se ejecutan en la GPU y manipulan datos
  • Uso de tipos de datos, calificadores, operadores y expresiones
  • Uso de funciones integradas, variables y bibliotecas

Modelo de memoria de ROCm e HIP

  • Uso de diferentes espacios de memoria, como global, compartido, constante y local
  • Uso de diferentes objetos de memoria, como punteros, matrices, texturas y superficies
  • Uso de diferentes modos de acceso a la memoria, como solo lectura, solo escritura, lectura-escritura, etc.
  • Uso del modelo de consistencia de memoria y mecanismos de sincronización

Modelo de ejecución de ROCm e HIP

  • Uso de diferentes modelos de ejecución, como hilos, bloques y cuadrículas
  • Uso de funciones de hilo, como hipThreadIdx_x, hipBlockIdx_x, hipBlockDim_x, etc.
  • Uso de funciones de bloque, como __syncthreads, __threadfence_block, etc.
  • Uso de funciones de cuadrícula, como hipGridDim_x, hipGridSync, grupos cooperativos, etc.

Depuración

  • Depuración de programas ROCm e HIP en Windows
  • Uso del depurador de Visual Studio Code para inspeccionar variables, puntos de ruptura, pila de llamadas, etc.
  • Uso de ROCm Debugger para depurar programas ROCm e HIP en dispositivos AMD
  • Uso de ROCm Profiler para analizar programas ROCm e HIP en dispositivos AMD

Optimización

  • Optimización de programas ROCm e HIP en Windows
  • Uso de técnicas de coalescencia para mejorar el rendimiento de la memoria
  • Uso de técnicas de almacenamiento en caché y precarga para reducir la latencia de la memoria
  • Uso de técnicas de memoria compartida y memoria local para optimizar los accesos a la memoria y el ancho de banda
  • Uso de perfilado y herramientas de perfilado para medir y mejorar el tiempo de ejecución y la utilización de recursos

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión del lenguaje C/C++ y conceptos de programación paralela
  • Conocimientos básicos de arquitectura de computadoras y jerarquía de memoria
  • Experiencia con herramientas de línea de comandos y editores de código
  • Familiaridad con el sistema operativo Windows y PowerShell

Público objetivo

  • Desarrolladores que deseen aprender cómo instalar y usar ROCm en Windows para programar GPUs AMD y explotar su paralelismo
  • Desarrolladores que deseen escribir código de alto rendimiento y escalable que pueda ejecutarse en diferentes dispositivos AMD
  • Programadores que quieran explorar los aspectos de bajo nivel de la programación de GPU y optimizar el rendimiento de su código
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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