ICS35.020
CCSL70
中华人民共和国国家标准
GB/T47476—2026
智能计算 图计算性能测试方法
Intelligentcomputing—Testmethodsforgraphcomputingperformance
2026-04-30发布 2026-11-01实施
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会发布目 次
前言 Ⅲ …………………………………………………………………………………………………………
1 范围 1 ………………………………………………………………………………………………………
2 规范性引用文件 1 …………………………………………………………………………………………
3 术语和定义 1 ………………………………………………………………………………………………
4 缩略语 1 ……………………………………………………………………………………………………
5 测试对象与测试指标 2 ……………………………………………………………………………………
5.1 测试对象 2 ……………………………………………………………………………………………
5.2 测试指标 2 ……………………………………………………………………………………………
6 测试要求 5 …………………………………………………………………………………………………
6.1 通用要求 5 ……………………………………………………………………………………………
6.2 图查询 6 ………………………………………………………………………………………………
6.3 图分析 6 ………………………………………………………………………………………………
6.4 图学习 7 ………………………………………………………………………………………………
7 测试流程 8 …………………………………………………………………………………………………
7.1 图查询系统 8 …………………………………………………………………………………………
7.2 图分析系统 11 …………………………………………………………………………………………
7.3 图学习系统 12 …………………………………………………………………………………………
参考文献 17 ……………………………………………………………………………………………………
ⅠGB/T47476—2026前 言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国智能计算标准化工作组(SAC/SWG32)提出并归口。
本文件起草单位:蚂蚁科技集团股份有限公司、之江实验室、中国软件评测中心(工业和信息化部软
件与集成电路促进中心)、华中科技大学、上海交通大学、北京大学长沙计算与数字经济研究院、杭州悦
数科技有限公司、浙江创邻科技有限公司、东北大学、清华大学、北京海致星图科技有限公司、北京大学、
香港科技大学(广州)、北京邮电大学、浪潮电子信息产业股份有限公司、中移(杭州)信息技术有限公司、
浪潮云信息技术股份公司、上海硕恩网络科技股份有限公司、中移(苏州)软件技术有限公司、杭州海康
威视数字技术股份有限公司、中电信数智科技有限公司、中山大学、浙江大华技术股份有限公司、天津仁
爱学院、东方电气(成都)创新研究有限公司、浙江环茂自控科技有限公司。
本文件主要起草人:戚仕鹏、余婷、金海、郭智慧、黄丹丹、刘永超、吕韬、林学民、陈文光、陈红阳、
易小萌、方扬、周研、张岩峰、陈德良、王铮、杨超、林恒、陈立康、洪春涛、彭晋、袁薇、翟艳芬、巩树凤、
王炜、石川、杨成、童冰、夏景春、胡克坤、卢骏、黄云、李旭东、龙铭刚、边鹏旭、刘文斌、肖雪、张宇、
张红旗、陆遥、孔维生、罗丹、徐游波、杨超。
ⅢGB/T47476—2026智能计算 图计算性能测试方法
1 范围
本文件描述了图计算性能的测试方法,包括测试对象、测试指标、测试要求和测试流程。
本文件适用于图查询系统、图分析系统及图学习系统的性能测试。
2 规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
图计算 graphcomputing
对数据的图结构的抽象表达,以及基于这种数据结构的计算技术。
[来源:GB/T46572—2025,7.5]
3.2
设定响应时间 expectedresponsetime
图查询系统中从查询请求发出到收到响应的时间预期上限。
3.3
响应及时率 responsetimelinessrate
在设定响应时间内完成响应的查询占总查询数的百分比。
3.4
响应时间分布 responsetimedistribution
所有查询请求的响应时间统计分布。
3.5
训练时间 trainingtime
模型从开始训练至满足预设终止条件所经历的总时间。
注:预设终止条件通常包括达到设定的迭代轮次、达到设定的训练精度、损失函数收敛或提前停止等。
3.6
迭代轮次 epoch
在训练过程中,模型对全部训练数据完成一次完整前向计算和反向传播的训练周期。
3.7
推理时间 inferencetime
已训练完成参数固定的模型对给定输入数据进行前向计算并输出结果所经历的时间。
4 缩略语
下列缩略语适用于本文件。
1GB/T47476—2026CPU:中央处理器(CentralProcessingUnit)
GPU:图形处理器(GraphicsProcessingUnit)
I/O:输入/输出(Input/Output)
JDK:Java开发工具包(JavaDevelopmentKit)
SDK:软件开发工具包(SoftwareDevelopmentKit)
SF:比例因子(ScaleFactor)
5 测试对象与测试指标
5.1 测试对象
测试对象包含图查询系统、图分析系统及图学习系统。
5.2 测试指标
5.2.1 图查询系统
图查询系统性能测试包含以下指标。
a) 吞吐量
吞吐量表示图查询系统单位时间内能完成处理的查询请求数,用于衡量图查询系统的整体并
发处理能力。按照公式(1)计算:
Thr=N/T ……………………(1)
式中:
Thr———吞吐量,单位为每秒处理的查询数;
N———查询请求数量,单位为次;
T———完成N次查询操作所耗费的总时间,单位为秒(s)。
b) 响应及时率
响应及时率表示图查询系统在设定响应时间内完成的查询请求数量与总查询请求数量的比
值,按照公式(2)计算:
P=Nr
N×100% ……………………(2)
式中:
P ———响应及时率;
Nr———在设定响应时间内完成的查询请求数量,单位为次;
N———总查询请求数量,单位为次。
c) 存储占用
存储占用表示图查询系统在运行过程中实际使用的内存、显存(如涉及)、外存空间数量,单位
为兆字节(MB)。
d) 扩展性
扩展性表示图查询系统在固定查询负载时通过增加计算节点数量提升性能的能力,或在查询
负载与计算节点数量同比例增加时保持性能稳定的能力,分别可用性能加速比和性能保持系
数表示。
性能加速比按照公式(3)计算:
S=T1
Tp……………………(3)
2GB/T47476—2026
GB-T 47476-2026 智能计算 图计算性能测试方法
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