Logo AND Algorithmique Numérique Distribuée

Public GIT Repository
Document recent changes
[simgrid.git] / docs / source / Modeling_howtos.rst
1 .. raw:: html
2
3    <object id="TOC" data="graphical-toc.svg" type="image/svg+xml"></object>
4    <script>
5    window.onload=function() { // Wait for the SVG to be loaded before changing it
6      var elem=document.querySelector("#TOC").contentDocument.getElementById("PlatformBox")
7      elem.style="opacity:0.93999999;fill:#ff0000;fill-opacity:0.1;stroke:#000000;stroke-width:0.35277778;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1";
8    }
9    </script>
10    <br/>
11    <br/>
12
13 .. _howto:
14
15 Modeling Hints
16 ##############
17
18 There is no perfect model. Only models that are adapted to the
19 specific study that you want to do. SimGrid provides several advanced
20 mechanisms that you can adapt to model the situation that you are
21 interested in, and it is often uneasy to see where to start with.
22 This page collects several hints and tricks on modeling situations.
23 Even if you are looking for a very advanced, specific use case, these
24 examples may help you to design the solution you need.
25
26 .. _howto_science:
27
28 Doing Science with SimGrid
29 **************************
30
31 Many users are using SimGrid as a scientific instrument for their
32 research. This tool was indeed invented to that extent, and we strive
33 to streamline this kind of usage. But SimGrid is no magical tool, and
34 it is of your responsibility that the tool actually provides sensible
35 results. Fortunately, there is a vast literature on how to avoid
36 Modeling & Simulations pitfalls. We review here some specific works.
37
38 In `An Integrated Approach to Evaluating Simulation Credibility
39 <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a405051.pdf>`_, the authors
40 provide a methodology enabling the users to increase their confidence
41 in the simulation tools they use. First of all, you must know what you
42 actually expect to discover whether the tool actually covers your
43 needs. Then, as they say, "a fool with a tool is still a fool", so you
44 need to think about your methodology before you submit your articles.
45 `Towards a Credibility Assessment of Models and Simulations
46 <https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20080015742.pdf>`_
47 gives a formal methodology to assess the credibility of your
48 simulation results.
49
50 `Seven Pitfalls in Modeling and Simulation Research
51 <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2430188>`_ is even more
52 specific. Here are the listed pitfalls: (1) Don't know whether it's
53 modeling or simulation, (2) No separation of concerns, (3) No clear
54 scientific question, (4) Implementing everything from scratch, (5)
55 Unsupported claims, (6) Toy duck approach, and (7) The tunnel view. As
56 you can see, this article is a must read. It's a pity that it's not
57 freely available, though.
58
59 .. _howto_churn:
60
61 Modeling churn (e.g., in P2P)
62 *****************************
63
64 One of the biggest challenges in P2P settings is to cope with the
65 churn, meaning that resources keep appearing and disappearing. In
66 SimGrid, you can always change the state of each host manually, with
67 eg :cpp:func:`simgrid::s4u::Host::turn_on`. To reduce the burden when
68 the churn is high, you can also attach a **state profile** to the host
69 directly.
70
71 This can be done through the XML file, using the ``state_file``
72 attribute of :ref:`pf_tag_host`, :ref:`pf_tag_cluster` or
73 :ref:`pf_tag_link`. Every line (but the last) of such files describes
74 timed events with the form "date value". Example:
75
76 .. code-block:: python
77
78    1 0
79    2 1
80    LOOPAFTER 8
81
82 This file uses a cryptic yet simple formalism:
83
84   * At time t = 1, the host is turned off (a zero value means OFF).
85   * At time t = 2, the host is turned back on (any other value than zero means ON).
86   * At time t = 10, the profile is reset (as we are 8 seconds after the last event). Then the host will be turned off again at time t = 11.
87
88 If your profile does not contain any LOOPAFTER line, then it will be executed only once and not in a repetitive way.
89
90 Another possibility is to use the
91 :cpp:func:`simgrid::s4u::Host::set_state_profile()` or
92 :cpp:func:`simgrid::s4u::Link::set_state_profile()` functions. These
93 functions take a profile, that can be a fixed profile exhaustively
94 listing the events, or something else if you wish.
95
96 .. _howto_multicore:
97
98 Modeling multicore machines
99 ***************************
100
101 Default model
102 =============
103
104 Multicore machines are very complex, and there are many ways to model
105 them. The default models of SimGrid are coarse grain and capture some
106 elements of this reality. Here is how to declare simple multicore hosts:
107
108 .. code-block:: xml
109
110    <host id="mymachine" speed="8Gf" core="4"/>
111
112 It declares a 4-core host called "mymachine", each core computing 8
113 GFlops per second. If you put one activity of 8 GFlops on this host, it
114 will be computed in 1 second (by default, activities are
115 single-threaded and cannot leverage the computing power of more than
116 one core). If you run two such activities simultaneously, they will still be
117 computed in one second, and so on up to 4 activities. If you start 5 activities,
118 they will share the total computing power, and each activity will be
119 computed in 5/4 = 1.25 seconds. This is a very simple model, but that is
120 all what you get by default from SimGrid.
121
122 Pinning tasks to cores
123 ======================
124
125 The default model does not account for task pinning, where you
126 manually select on which core each of the existing activity should
127 execute. The best solution to model this is probably to model your
128 4-core processor as 4 distinct hosts, and assigning the activities to
129 cores by migrating them to the declared hosts. In some sense, this
130 takes the whole Network-On-Chip idea really seriously.
131
132 Some extra complications may arise here. If you have more activities than
133 cores, you'll have to `schedule your activities
134 <https://en.wikipedia.org/wiki/Scheduling_%28computing%29#Operating_system_process_scheduler_implementations)>`_
135 yourself on the cores (so you'd better avoid this complexity). Since
136 you cannot have more than one network model in a given SimGrid
137 simulation, you will end up with a TCP connection between your cores. A
138 possible work around is to never start any simulated communication
139 between the cores and have the same routes from each core to the
140 rest of the external network.
141
142 Modeling a multicore CPU as a set of SimGrid hosts may seem strange
143 and unconvincing, but some users achieved very realistic simulations
144 of multicore and GPU machines this way.
145
146 Modeling machine boot and shutdown periods
147 ******************************************
148
149 When a physical host boots up, a lot of things happen. It takes time
150 during which the machine is not usable but dissipates energy, and
151 programs actually die and restart during a reboot. Since there are many
152 ways to model it, SimGrid does not do any modeling choice for you but
153 the most obvious ones.
154
155 Any actor (or process in MSG) running on a host that is shut down
156 will be killed and all its activities (tasks in MSG) will be
157 automatically canceled. If the actor killed was marked as
158 auto-restartable (with
159 :cpp:func:`simgrid::s4u::Actor::set_auto_restart` or with
160 :cpp:func:`MSG_process_auto_restart_set`), it will start anew with the
161 same parameters when the host boots back up.
162
163 By default, shutdowns and boots are instantaneous. If you want to
164 add an extra delay, you have to do that yourself, for example from a
165 `controller` actor that runs on another host. The best way to do so is
166 to declare a fictional pstate where the CPU delivers 0 flop per
167 second (so every activity on that host will be frozen when the host is
168 in this pstate). When you want to switch the host off, your controller
169 switches the host to that specific pstate (with
170 :cpp:func:`simgrid::s4u::Host::set_pstate`), waits for the amount of
171 time that you decided necessary for your host to shut down, and turns
172 the host off (with :cpp:func:`simgrid::s4u::Host::turn_off`). To boot
173 up, switch the host on, go into the specific pstate, wait a while and
174 go to a more regular pstate.
175
176 To model the energy dissipation, you need to put the right energy
177 consumption in your startup/shutdown specific pstate. Remember that
178 the energy consumed is equal to the instantaneous consumption
179 multiplied by the time in which the host keeps in that state. Do the
180 maths, and set the right instantaneous consumption to your pstate, and
181 you'll get the whole boot period to consume the amount of energy that
182 you want. You may want to have one fictional pstate for the boot
183 period and another one for the shutdown period.
184
185 Of course, this is only one possible way to model these things. YMMV ;)
186
187 .. _howto_parallel_links:
188
189 Modeling parallel links
190 ***********************
191
192 Most HPC topologies, such as fat-trees, allow parallel links (a
193 router A and a router B can be connected by more than one link).
194 You might be tempted to model this configuration as follows :
195
196 .. code-block:: xml
197
198     <router id="routerA"/>
199     <router id="routerB"/>
200
201     <link id="link1" bandwidth="10GBps" latency="2us"/>
202     <link id="link2" bandwidth="10GBps" latency="2us"/>
203
204     <route src="routerA" dst="routerB">
205         <link_ctn id="link1"/>
206     </route>
207     <route src="routerA" dst="routerB">
208         <link_ctn id="link2"/>
209     </route>
210
211 But that will not work, since SimGrid doesn't allow several routes for
212 a single `{src ; dst}` pair. Instead, what you should do is:
213
214   - Use a single route with both links (so both will be traversed
215     each time a message is exchanged between router A and B)
216
217   - Double the bandwidth of one link, to model the total bandwidth of
218     both links used in parallel. This will make sure no combined
219     communications between router A and B use more than the bandwidth
220     of two links
221
222   - Assign the other link a `FATPIPE` sharing policy, which will allow
223     several communications to use the full bandwidth of this link without
224     having to share it. This will model the fact that individual
225     communications can use at most this link's bandwidth
226
227   - Set the latency of one of the links to 0, so that latency is only
228     accounted for once (since both link are traversed by each message)
229
230 So the final platform for our example becomes :
231
232 .. code-block:: xml
233
234     <router id="routerA"/>
235     <router id="routerB"/>
236
237     <!-- This link limits the total bandwidth of all parallel communications -->
238     <link id="link1" bandwidth="20GBps" latency="2us"/>
239
240     <!-- This link only limits the bandwidth of individual communications -->
241     <link id="link2" bandwidth="10GBps" latency="0us" sharing_policy="FATPIPE"/>
242
243     <!-- Each message traverses both links -->
244     <route src="routerA" dst="routerB">
245         <link_ctn id="link1"/>
246         <link_ctn id="link2"/>
247     </route>
248