Logo AND Algorithmique Numérique Distribuée

Public GIT Repository
Remove deprecated features for next release.
[simgrid.git] / src / plugins / host_energy.cpp
1 /* Copyright (c) 2010-2021. The SimGrid Team. All rights reserved.          */
2
3 /* This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
4  * under the terms of the license (GNU LGPL) which comes with this package. */
5
6 #include "simgrid/Exception.hpp"
7 #include "simgrid/plugins/energy.h"
8 #include "simgrid/s4u/Engine.hpp"
9 #include "simgrid/s4u/Exec.hpp"
10 #include "src/include/surf/surf.hpp"
11 #include "src/kernel/activity/ExecImpl.hpp"
12 #include "src/plugins/vm/VirtualMachineImpl.hpp"
13 #include "src/surf/cpu_interface.hpp"
14
15 #include <boost/algorithm/string/classification.hpp>
16 #include <boost/algorithm/string/split.hpp>
17
18 SIMGRID_REGISTER_PLUGIN(host_energy, "Cpu energy consumption.", &sg_host_energy_plugin_init)
19
20 /** @defgroup plugin_host_energy plugin_host_energy Plugin Host Energy
21
22   @beginrst
23
24 This is the energy plugin, enabling to account not only for computation time, but also for the dissipated energy in the
25 simulated platform.
26 To activate this plugin, first call :cpp:func:`sg_host_energy_plugin_init()` before your loading your platform, and
27 then use :cpp:func:`sg_host_get_consumed_energy()` to retrieve the consumption of a given host.
28
29 When the host is on, this energy consumption naturally depends on both the current CPU load and the host energy profile.
30 According to our measurements, the consumption is somehow linear in the amount of cores at full speed, with an
31 abnormality when all the cores are idle. The full details are in `our scientific paper
32 <https://hal.inria.fr/hal-01523608>`_ on that topic.
33
34 As a result, our energy model takes 4 parameters:
35
36   - ``Idle`` wattage (i.e., instantaneous consumption in Watt) when your host is up and running, but without anything to
37     do.
38   - ``Epsilon`` wattage when all cores are at 0 or epsilon%, but not in Idle state.
39   - ``AllCores`` wattage when all cores of the host are at 100%.
40   - ``Off`` wattage when the host is turned off.
41
42 Here is an example of XML declaration:
43
44 .. code-block:: xml
45
46    <host id="HostA" speed="100.0Mf" core="4">
47        <prop id="wattage_per_state" value="100.0:120.0:200.0" />
48        <prop id="wattage_off" value="10" />
49    </host>
50
51 If only two values are given, ``Idle`` is used for the missing ``Epsilon`` value.
52
53 This example gives the following parameters: ``Off`` is 10 Watts; ``Idle`` is 100 Watts; ``Epsilon`` is 120 Watts and
54 ``AllCores`` is 200 Watts.
55 This is enough to compute the wattage as a function of the amount of loaded cores:
56
57 .. raw:: html
58
59    <table border="1">
60    <tr><th>#Cores loaded</th><th>Wattage</th><th>Explanation</th></tr>
61    <tr><td>0 (idle)</td><td> 100 Watts&nbsp;</td><td> Idle value</td></tr>
62    <tr><td>0 (not idle)</td><td> 120 Watts</td><td> Epsilon value</td></tr>
63    <tr><td>1</td><td> 140 Watts</td><td> Linear extrapolation between Epsilon and AllCores</td></tr>
64    <tr><td>2</td><td> 160 Watts</td><td> Linear extrapolation between Epsilon and AllCores</td></tr>
65    <tr><td>3</td><td> 180 Watts</td><td> Linear extrapolation between Epsilon and AllCores</td></tr>
66    <tr><td>4</td><td> 200 Watts</td><td> AllCores value</td></tr>
67    </table>
68
69
70 .. raw:: html
71
72    <h4>How does DVFS interact with the host energy model?</h4>
73
74 If your host has several DVFS levels (several pstates), then you should give the energetic profile of each pstate level:
75
76 .. code-block:: xml
77
78    <host id="HostC" speed="100.0Mf,50.0Mf,20.0Mf" core="4">
79        <prop id="wattage_per_state"
80              value="95.0:120.0:200.0, 93.0:115.0:170.0, 90.0:110.0:150.0" />
81        <prop id="wattage_off" value="10" />
82    </host>
83
84 This encodes the following values:
85
86 .. raw:: html
87
88    <table border="1">
89    <tr><th>pstate</th><th>Performance</th><th>Idle</th><th>Epsilon</th><th>AllCores</th></tr>
90    <tr><td>0</td><td>100 Mflop/s</td><td>95 Watts</td><td>120 Watts</td><td>200 Watts</td></tr>
91    <tr><td>1</td><td>50 Mflop/s</td><td>93 Watts</td><td>115 Watts</td><td>170 Watts</td></tr>
92    <tr><td>2</td><td>20 Mflop/s</td><td>90 Watts</td><td>110 Watts</td><td>150 Watts</td></tr>
93    </table>
94
95 To change the pstate of a given CPU, use the following functions:
96 :cpp:func:`MSG_host_get_nb_pstates()`, :cpp:func:`simgrid::s4u::Host::set_pstate()`,
97 :cpp:func:`MSG_host_get_power_peak_at()`.
98
99 .. raw:: html
100
101    <h4>How accurate are these models?</h4>
102
103 This model cannot be more accurate than your instantiation: with the default values, your result will not be accurate at
104 all. You can still get accurate energy prediction, provided that you carefully instantiate the model.
105 The first step is to ensure that your timing prediction match perfectly. But this is only the first step of the path,
106 and you really want to read `this paper <https://hal.inria.fr/hal-01523608>`_ to see all what you need to do
107 before you can get accurate energy predictions.
108
109   @endrst
110  */
111
112 XBT_LOG_NEW_DEFAULT_SUBCATEGORY(surf_energy, surf, "Logging specific to the SURF energy plugin");
113
114 // Forwards declaration needed to make this function a friend (because friends have external linkage by default)
115 static void on_simulation_end();
116
117 namespace simgrid {
118 namespace plugin {
119
120 class PowerRange {
121 public:
122   double idle_;
123   double epsilon_;
124   double max_;
125   double slope_;
126
127   PowerRange(double idle, double epsilon, double max) : idle_(idle), epsilon_(epsilon), max_(max), slope_(max-epsilon) {}
128 };
129
130 class HostEnergy {
131   simgrid::s4u::Host* host_ = nullptr;
132   /*< List of (idle_power, epsilon_power, max_power) tuple corresponding to each cpu pstate */
133   std::vector<PowerRange> power_range_watts_list_;
134
135   /* We need to keep track of what pstate has been used, as we will sometimes be notified only *after* a pstate has been
136    * used (but we need to update the energy consumption with the old pstate!)
137    */
138   int pstate_           = 0;
139   const int pstate_off_ = -1;
140   double watts_off_     = 0.0;              /*< Consumption when the machine is turned off (shutdown) */
141   double total_energy_  = 0.0;              /*< Total energy consumed by the host */
142   double last_updated_  = surf_get_clock(); /*< Timestamp of the last energy update event*/
143
144   /* Only used to split total energy into unused/used hosts.
145    * If you want to get this info for something else, rather use the host_load plugin
146    */
147   bool host_was_used_ = false;
148
149   void init_watts_range_list();
150   friend void ::on_simulation_end(); // For access to host_was_used_
151
152 public:
153   static simgrid::xbt::Extension<simgrid::s4u::Host, HostEnergy> EXTENSION_ID;
154
155   explicit HostEnergy(simgrid::s4u::Host* ptr);
156   ~HostEnergy();
157
158   double get_current_watts_value();
159   double get_current_watts_value(double cpu_load) const;
160   double get_consumed_energy();
161   double get_watt_idle_at(int pstate) const;
162   double get_watt_min_at(int pstate) const;
163   double get_watt_max_at(int pstate) const;
164   double get_power_range_slope_at(int pstate) const;
165   double get_last_update_time() const { return last_updated_; }
166   void update();
167 };
168
169 simgrid::xbt::Extension<simgrid::s4u::Host, HostEnergy> HostEnergy::EXTENSION_ID;
170
171 /* Computes the consumption so far. Called lazily on need. */
172 void HostEnergy::update()
173 {
174   double start_time  = last_updated_;
175   double finish_time = surf_get_clock();
176   //
177   // We may have start == finish if the past consumption was updated since the simcall was started
178   // for example if 2 actors requested to update the same host's consumption in a given scheduling round.
179   //
180   // Even in this case, we need to save the pstate for the next call (after this if),
181   // which may have changed since that recent update.
182   if (start_time < finish_time) {
183     double previous_energy = total_energy_;
184
185     double instantaneous_power_consumption = this->get_current_watts_value();
186
187     double energy_this_step = instantaneous_power_consumption * (finish_time - start_time);
188
189     // TODO Trace: Trace energy_this_step from start_time to finish_time in host->getName()
190
191     total_energy_ = previous_energy + energy_this_step;
192     last_updated_ = finish_time;
193
194     XBT_DEBUG("[update_energy of %s] period=[%.8f-%.8f]; current speed=%.2E flop/s (pstate %i); total consumption "
195               "before: %.8f J -> added now: %.8f J",
196               host_->get_cname(), start_time, finish_time, host_->get_pstate_speed(pstate_), pstate_, previous_energy,
197               energy_this_step);
198   }
199
200   /* Save data for the upcoming time interval: whether it's on/off and the pstate if it's on */
201   pstate_ = host_->is_on() ? host_->get_pstate() : pstate_off_;
202 }
203
204 HostEnergy::HostEnergy(simgrid::s4u::Host* ptr) : host_(ptr)
205 {
206   init_watts_range_list();
207
208   const char* off_power_str = host_->get_property("wattage_off");
209   if (off_power_str != nullptr) {
210     try {
211       this->watts_off_ = std::stod(std::string(off_power_str));
212     } catch (const std::invalid_argument&) {
213       throw std::invalid_argument(std::string("Invalid value for property wattage_off of host ") + host_->get_cname() +
214                                   ": " + off_power_str);
215     }
216   }
217   /* watts_off is 0 by default */
218 }
219
220 HostEnergy::~HostEnergy() = default;
221
222 double HostEnergy::get_watt_idle_at(int pstate) const
223 {
224   xbt_assert(not power_range_watts_list_.empty(), "No power range properties specified for host %s",
225              host_->get_cname());
226   return power_range_watts_list_[pstate].idle_;
227 }
228
229 double HostEnergy::get_watt_min_at(int pstate) const
230 {
231   xbt_assert(not power_range_watts_list_.empty(), "No power range properties specified for host %s",
232              host_->get_cname());
233   return power_range_watts_list_[pstate].epsilon_;
234 }
235
236 double HostEnergy::get_watt_max_at(int pstate) const
237 {
238   xbt_assert(not power_range_watts_list_.empty(), "No power range properties specified for host %s",
239              host_->get_cname());
240   return power_range_watts_list_[pstate].max_;
241 }
242
243 double HostEnergy::get_power_range_slope_at(int pstate) const
244 {
245   xbt_assert(not power_range_watts_list_.empty(), "No power range properties specified for host %s",
246              host_->get_cname());
247   return power_range_watts_list_[pstate].slope_;
248 }
249
250 /** @brief Computes the power consumed by the host according to the current situation
251  *
252  * - If the host is off, that's the watts_off value
253  * - if it's on, take the current pstate and the current processor load into account */
254 double HostEnergy::get_current_watts_value()
255 {
256   if (this->pstate_ == pstate_off_) // The host is off (or was off at the beginning of this time interval)
257     return this->watts_off_;
258
259   double current_speed = host_->get_pstate_speed(this->pstate_);
260
261   double cpu_load;
262
263   if (current_speed <= 0)
264     // Some users declare a pstate of speed 0 flops (e.g., to model boot time).
265     // We consider that the machine is then fully loaded. That's arbitrary but it avoids a NaN
266     cpu_load = 1;
267   else {
268     cpu_load = host_->get_load() / current_speed;
269
270     /* Divide by the number of cores here to have a value between 0 and 1 */
271     cpu_load /= host_->get_core_count();
272
273     if (cpu_load > 1) // This condition is true for energy_ptask on 32 bits, even if cpu_load is displayed as 1.000000
274       cpu_load = 1;   // That may be an harmless rounding error?
275     if (cpu_load > 0)
276       host_was_used_ = true;
277   }
278
279   return get_current_watts_value(cpu_load);
280 }
281
282 /** @brief Computes the power that the host would consume at the provided processor load
283  *
284  * Whether the host is ON or OFF is not taken into account.
285  */
286 double HostEnergy::get_current_watts_value(double cpu_load) const
287 {
288   xbt_assert(not power_range_watts_list_.empty(), "No power range properties specified for host %s",
289              host_->get_cname());
290
291   /* Return watts_off if pstate == pstate_off (ie, if the host is off) */
292   if (this->pstate_ == pstate_off_) {
293     return watts_off_;
294   }
295
296   PowerRange power_range = power_range_watts_list_.at(this->pstate_);
297   double current_power;
298
299   if (cpu_load > 0)
300   {
301       /**
302        * Something is going on, the host is not idle.
303        *
304        * The power consumption follows the regular model:
305        * P(cpu_load) = Pstatic + Pdynamic * cpu_load
306        * where Pstatic = power_range.epsilon_ and Pdynamic = power_range.slope_
307        * and the cpu_load is a value between 0 and 1.
308        */
309       current_power = power_range.epsilon_ + cpu_load * power_range.slope_;
310   }
311   else
312   {
313       /* The host is idle, take the dedicated value! */
314       current_power = power_range.idle_;
315   }
316
317   XBT_DEBUG("[get_current_watts] pstate=%i, epsilon_power=%f, max_power=%f, slope=%f", this->pstate_, power_range.epsilon_,
318             power_range.max_, power_range.slope_);
319   XBT_DEBUG("[get_current_watts] Current power (watts) = %f, load = %f", current_power, cpu_load);
320
321   return current_power;
322 }
323
324 double HostEnergy::get_consumed_energy()
325 {
326   if (last_updated_ < surf_get_clock()) // We need to simcall this as it modifies the environment
327     simgrid::kernel::actor::simcall(std::bind(&HostEnergy::update, this));
328
329   return total_energy_;
330 }
331
332 void HostEnergy::init_watts_range_list()
333 {
334   const char* all_power_values_str = host_->get_property("wattage_per_state");
335   if (all_power_values_str == nullptr) {
336     /* If no power values are given, we assume it's 0 everywhere */
337     XBT_DEBUG("No energetic profiles given for host %s, using 0 W by default.", host_->get_cname());
338     for (int i = 0; i < host_->get_pstate_count(); ++i) {
339         PowerRange range(0,0,0);
340         power_range_watts_list_.push_back(range);
341     }
342     return;
343   }
344
345   std::vector<std::string> all_power_values;
346   boost::split(all_power_values, all_power_values_str, boost::is_any_of(","));
347   XBT_DEBUG("%s: power properties: %s", host_->get_cname(), all_power_values_str);
348
349   xbt_assert(all_power_values.size() == (unsigned)host_->get_pstate_count(),
350              "Invalid XML file. Found %zu energetic profiles for %d pstates", all_power_values.size(),
351              host_->get_pstate_count());
352
353   int i = 0;
354   for (auto const& current_power_values_str : all_power_values) {
355     /* retrieve the power values associated with the pstate i */
356     std::vector<std::string> current_power_values;
357     boost::split(current_power_values, current_power_values_str, boost::is_any_of(":"));
358
359     xbt_assert(current_power_values.size() == 2 || current_power_values.size() == 3,
360                "Power properties incorrectly defined for host %s."
361                "It should be 'Idle:AllCores' (or 'Idle:Epsilon:AllCores') power values.",
362                host_->get_cname());
363
364     double idle_power;
365     double epsilon_power;
366     double max_power;
367
368     char* msg_idle    = bprintf("Invalid Idle value for pstate %d on host %s: %%s", i, host_->get_cname());
369     char* msg_epsilon = bprintf("Invalid Epsilon value for pstate %d on host %s: %%s", i, host_->get_cname());
370     char* msg_max     = bprintf("Invalid AllCores value for pstate %d on host %s: %%s", i, host_->get_cname());
371
372     idle_power = xbt_str_parse_double((current_power_values.at(0)).c_str(), msg_idle);
373     if (current_power_values.size() == 2) { // Case: Idle:AllCores
374       epsilon_power = xbt_str_parse_double((current_power_values.at(0)).c_str(), msg_idle);
375       max_power     = xbt_str_parse_double((current_power_values.at(1)).c_str(), msg_max);
376     } else { // Case: Idle:Epsilon:AllCores
377       epsilon_power = xbt_str_parse_double((current_power_values.at(1)).c_str(), msg_epsilon);
378       max_power     = xbt_str_parse_double((current_power_values.at(2)).c_str(), msg_max);
379     }
380
381     XBT_DEBUG("Creating PowerRange for host %s. Idle:%f, Epsilon:%f, AllCores:%f.", host_->get_cname(), idle_power, epsilon_power, max_power);
382
383     PowerRange range(idle_power, epsilon_power, max_power);
384     power_range_watts_list_.push_back(range);
385     xbt_free(msg_idle);
386     xbt_free(msg_epsilon);
387     xbt_free(msg_max);
388     ++i;
389   }
390 }
391 } // namespace plugin
392 } // namespace simgrid
393
394 using simgrid::plugin::HostEnergy;
395
396 /* **************************** events  callback *************************** */
397 static void on_creation(simgrid::s4u::Host& host)
398 {
399   if (dynamic_cast<simgrid::s4u::VirtualMachine*>(&host)) // Ignore virtual machines
400     return;
401
402   // TODO Trace: set to zero the energy variable associated to host->get_name()
403
404   host.extension_set(new HostEnergy(&host));
405 }
406
407 static void on_action_state_change(simgrid::kernel::resource::CpuAction const& action,
408                                    simgrid::kernel::resource::Action::State /*previous*/)
409 {
410   for (simgrid::kernel::resource::Cpu* const& cpu : action.cpus()) {
411     simgrid::s4u::Host* host = cpu->get_iface();
412     if (host != nullptr) {
413       // If it's a VM, take the corresponding PM
414       const simgrid::s4u::VirtualMachine* vm = dynamic_cast<simgrid::s4u::VirtualMachine*>(host);
415       if (vm) // If it's a VM, take the corresponding PM
416         host = vm->get_pm();
417
418       // Get the host_energy extension for the relevant host
419       auto* host_energy = host->extension<HostEnergy>();
420
421       if (host_energy->get_last_update_time() < surf_get_clock())
422         host_energy->update();
423     }
424   }
425 }
426
427 /* This callback is fired either when the host changes its state (on/off) ("onStateChange") or its speed
428  * (because the user changed the pstate, or because of external trace events) ("onSpeedChange") */
429 static void on_host_change(simgrid::s4u::Host const& host)
430 {
431   if (dynamic_cast<simgrid::s4u::VirtualMachine const*>(&host)) // Ignore virtual machines
432     return;
433
434   auto* host_energy = host.extension<HostEnergy>();
435
436   host_energy->update();
437 }
438
439 static void on_host_destruction(simgrid::s4u::Host const& host)
440 {
441   if (dynamic_cast<simgrid::s4u::VirtualMachine const*>(&host)) // Ignore virtual machines
442     return;
443
444   XBT_INFO("Energy consumption of host %s: %f Joules", host.get_cname(),
445            host.extension<HostEnergy>()->get_consumed_energy());
446 }
447
448 static void on_simulation_end()
449 {
450   double total_energy      = 0.0; // Total energy consumption (whole platform)
451   double used_hosts_energy = 0.0; // Energy consumed by hosts that computed something
452   for (simgrid::s4u::Host const* host : simgrid::s4u::Engine::get_instance()->get_all_hosts()) {
453     if (host && dynamic_cast<const simgrid::s4u::VirtualMachine*>(host) == nullptr) { // Ignore virtual machines
454       double energy = host->extension<HostEnergy>()->get_consumed_energy();
455       total_energy += energy;
456       if (host->extension<HostEnergy>()->host_was_used_)
457         used_hosts_energy += energy;
458     }
459   }
460   XBT_INFO("Total energy consumption: %f Joules (used hosts: %f Joules; unused/idle hosts: %f)", total_energy,
461            used_hosts_energy, total_energy - used_hosts_energy);
462 }
463
464 /* **************************** Public interface *************************** */
465
466 /** @ingroup plugin_host_energy
467  * @brief Enable host energy plugin
468  * @details Enable energy plugin to get joules consumption of each cpu. Call this function before loading your platform.
469  */
470 void sg_host_energy_plugin_init()
471 {
472   if (HostEnergy::EXTENSION_ID.valid())
473     return;
474
475   HostEnergy::EXTENSION_ID = simgrid::s4u::Host::extension_create<HostEnergy>();
476
477   simgrid::s4u::Host::on_creation.connect(&on_creation);
478   simgrid::s4u::Host::on_state_change.connect(&on_host_change);
479   simgrid::s4u::Host::on_speed_change.connect(&on_host_change);
480   simgrid::s4u::Host::on_destruction.connect(&on_host_destruction);
481   simgrid::s4u::Engine::on_simulation_end.connect(&on_simulation_end);
482   simgrid::kernel::resource::CpuAction::on_state_change.connect(&on_action_state_change);
483   // We may only have one actor on a node. If that actor executes something like
484   //   compute -> recv -> compute
485   // the recv operation will not trigger a "CpuAction::on_state_change". This means
486   // that the next trigger would be the 2nd compute, hence ignoring the idle time
487   // during the recv call. By updating at the beginning of a compute, we can
488   // fix that. (If the cpu is not idle, this is not required.)
489   simgrid::s4u::Exec::on_start.connect([](simgrid::s4u::Exec const& activity) {
490     if (activity.get_host_number() == 1) { // We only run on one host
491       simgrid::s4u::Host* host         = activity.get_host();
492       const simgrid::s4u::VirtualMachine* vm = dynamic_cast<simgrid::s4u::VirtualMachine*>(host);
493       if (vm != nullptr)
494         host = vm->get_pm();
495       xbt_assert(host != nullptr);
496       host->extension<HostEnergy>()->update();
497     }
498   });
499 }
500
501 /** @ingroup plugin_host_energy
502  *  @brief updates the consumption of all hosts
503  *
504  * After this call, sg_host_get_consumed_energy() will not interrupt your process
505  * (until after the next clock update).
506  */
507 void sg_host_energy_update_all()
508 {
509   simgrid::kernel::actor::simcall([]() {
510     std::vector<simgrid::s4u::Host*> list = simgrid::s4u::Engine::get_instance()->get_all_hosts();
511     for (auto const& host : list)
512       if (dynamic_cast<simgrid::s4u::VirtualMachine*>(host) == nullptr) { // Ignore virtual machines
513         xbt_assert(host != nullptr);
514         host->extension<HostEnergy>()->update();
515       }
516   });
517 }
518
519 static void ensure_plugin_inited()
520 {
521   if (not HostEnergy::EXTENSION_ID.valid())
522     throw simgrid::xbt::InitializationError("The Energy plugin is not active. Please call sg_host_energy_plugin_init() "
523                                             "before calling any function related to that plugin.");
524 }
525
526 /** @ingroup plugin_host_energy
527  *  @brief Returns the total energy consumed by the host so far (in Joules)
528  *
529  *  Please note that since the consumption is lazily updated, it may require a simcall to update it.
530  *  The result is that the actor requesting this value will be interrupted,
531  *  the value will be updated in kernel mode before returning the control to the requesting actor.
532  */
533 double sg_host_get_consumed_energy(const_sg_host_t host)
534 {
535   ensure_plugin_inited();
536   return host->extension<HostEnergy>()->get_consumed_energy();
537 }
538
539 /** @ingroup plugin_host_energy
540  *  @brief Get the amount of watt dissipated when the host is idling
541  */
542 double sg_host_get_idle_consumption(const_sg_host_t host)
543 {
544   ensure_plugin_inited();
545   return host->extension<HostEnergy>()->get_watt_idle_at(0);
546 }
547
548 /** @ingroup plugin_host_energy
549  *  @brief Get the amount of watt dissipated at the given pstate when the host is idling
550  */
551 double sg_host_get_idle_consumption_at(const_sg_host_t host, int pstate)
552 {
553   ensure_plugin_inited();
554   return host->extension<HostEnergy>()->get_watt_idle_at(pstate);
555 }
556
557 /** @ingroup plugin_host_energy
558  *  @brief Get the amount of watt dissipated at the given pstate when the host is at 0 or epsilon% CPU usage.
559  */
560 double sg_host_get_wattmin_at(const_sg_host_t host, int pstate)
561 {
562   ensure_plugin_inited();
563   return host->extension<HostEnergy>()->get_watt_min_at(pstate);
564 }
565 /** @ingroup plugin_host_energy
566  *  @brief  Returns the amount of watt dissipated at the given pstate when the host burns CPU at 100%
567  */
568 double sg_host_get_wattmax_at(const_sg_host_t host, int pstate)
569 {
570   ensure_plugin_inited();
571   return host->extension<HostEnergy>()->get_watt_max_at(pstate);
572 }
573 /** @ingroup plugin_host_energy
574  *  @brief  Returns the power slope at the given pstate
575  */
576 double sg_host_get_power_range_slope_at(const_sg_host_t host, int pstate)
577 {
578   ensure_plugin_inited();
579   return host->extension<HostEnergy>()->get_power_range_slope_at(pstate);
580 }
581 /** @ingroup plugin_host_energy
582  *  @brief Returns the current consumption of the host
583  */
584 double sg_host_get_current_consumption(const_sg_host_t host)
585 {
586   ensure_plugin_inited();
587   return host->extension<HostEnergy>()->get_current_watts_value();
588 }