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title: 性能瓶颈优化
description: "1. 修改源码文件，如图1所示，将修改后的源码文件重命名为cpu_branch_prediction_after.cpp，并上传到“/home/demo”目录。"
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# 性能瓶颈优化

#### 操作步骤

1. 修改源码文件，如图1所示，将修改后的源码文件重命名为cpu_branch_prediction_after.cpp，并上传到“/home/demo”目录。
  修改后的源码对数据重新进行排序，排序后可降低CPU分支预测失败率。 图1 修改后的源码文件

2. 编译源码文件。

```
g++ -o /home/demo/cpu_branch_prediction_after /home/demo/cpu_branch_prediction_after.cpp
```


3. 切换至鲲鹏性能工具安装目录，xxx指版本号，请根据实际情况替换。

```
cd /home/ksys-
x.x.x
-Linux-aarch64
```


4. 采集优化后的应用性能数据。

```
./ksys collect /home/demo/cpu_branch_prediction_after
```


  图2 微架构统计数据

  在微架构统计数据部分，发现Bad Speculation(%)中的Branch Mispredicts(%)占比从优化前的54%降低至1%以下，应用计算性能得到提升。

5. 切换至demo目录，查看优化后应用的运行时间。

  a. 切换至demo目录。

```
cd /home/demo
```


  b. 查看优化后应用的运行时间。

```
time /home/demo/cpu_branch_prediction_after
```


    执行命令后，发现应用运行时间从61秒缩短到21秒，优化后的应用计算性能得到提升。

    图3 运行时间
