Add
产品支持情况
- Ascend 950PR/Ascend 950DT:支持
- Atlas A3 训练系列产品/Atlas A3 推理系列产品:不支持
- Atlas A2 训练系列产品/Atlas A2 推理系列产品:不支持
- Atlas 200I/500 A2 推理产品:不支持
- Atlas 推理系列产品AI Core:不支持
- Atlas 推理系列产品Vector Core:不支持
- Atlas 训练系列产品:不支持
功能说明
头文件路径:"basic_api/reg_compute/kernel_reg_compute_vec_binary_intf.h"。
该接口根据mask,对源操作数srcReg0、srcReg1进行按元素求和操作,将结果写入目的操作数dstReg。
Carry flag(进位/借位标志)用于表示加法进位或者减法无借位。该接口可以在carry(MaskReg寄存器)中标记每次加法是否产生进位,若srcReg0,srcReg1输入按位相加后最高位有进位,在MaskReg carry中对应位置每4bit的最低位写1,否则写0。
计算结果不保留进位,计算公式如下:
计算结果保留进位,计算公式如下:

输出carry适用场景请参考AddC功能说明。
函数原型
计算结果不保留进位
C++template <typename T = DefaultType, MaskMergeMode mode = MaskMergeMode::ZEROING, typename U> __simd_callee__ inline void Add(U& dstReg, U& srcReg0, U& srcReg1, MaskReg& mask)计算结果保留进位
C++template <typename T = DefaultType, typename U> __simd_callee__ inline void Add(MaskReg& carry, U& dstReg, U& srcReg0, U& srcReg1, MaskReg& mask)
参数说明
表 1 模板参数说明
| 参数名 | 描述 |
|---|---|
| T | 操作数数据类型。支持的数据类型请参考数据类型。 |
| mode | MaskMergeMode枚举类型,选择MERGING模式或ZEROING模式。 • ZEROING模式下,mask未筛选的元素在dstReg中置零。 • MERGING模式下,mask未筛选的元素在dstReg中保留dstReg原值。 |
| U | 目的操作数的RegTensor类型,例如RegTensor<half>,由编译器自动推导,用户不需要填写。 |
表 2 参数说明
| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
|---|---|---|
| dstReg | 输出 | 目的操作数。 类型为RegTensor。 |
| srcReg0 | 输入 | 源操作数。 类型为RegTensor。 |
| srcReg1 | 输入 | 源操作数。 类型为RegTensor。 |
| mask | 输入 | 源操作数元素操作的有效指示,详细说明请参考MaskReg。 |
| carry | 输出 | 目的操作数。输出进位值。 类型为MaskReg。 |
数据类型
目的操作数与源操作数的数据类型需要保持一致。
- 当计算结果不保留进位时,支持的数据类型为:int8_t、uint8_t、int16_t、uint16_t、half、bfloat16_t、int32_t、uint32_t、float、complex32、int64_t、uint64_t、complex64。
- 当计算结果保留进位时,支持的数据类型为:int32_t、uint32_t。
返回值说明
无
约束说明
无
调用示例
计算结果不保留进位
C++template <typename T> __simd_vf__ inline void AddVF(__ubuf__ T* dstAddr, __ubuf__ T* src0Addr, __ubuf__ T* src1Addr, uint32_t count, uint16_t oneRepeatSize, uint16_t repeatTimes) { AscendC::Reg::RegTensor<T> srcReg0; AscendC::Reg::RegTensor<T> srcReg1; AscendC::Reg::RegTensor<T> dstReg; AscendC::Reg::MaskReg mask; for (uint16_t i = 0; i < repeatTimes; i++) { mask = AscendC::Reg::UpdateMask<T>(count); AscendC::Reg::LoadAlign(srcReg0, src0Addr + i * oneRepeatSize); AscendC::Reg::LoadAlign(srcReg1, src1Addr + i * oneRepeatSize); AscendC::Reg::Add(dstReg, srcReg0, srcReg1, mask); AscendC::Reg::StoreAlign(dstAddr + i * oneRepeatSize, dstReg, mask); } }计算结果保留进位
C++template <typename T> static __simd_vf__ inline void AddVF(__ubuf__ T* dst0Addr, __ubuf__ T* dst1Addr, __ubuf__ T* src0Addr, __ubuf__ T* src1Addr, uint32_t count, uint16_t repeatTimes, uint16_t oneRepeatSize){ AscendC::Reg::RegTensor<T> srcReg0; AscendC::Reg::RegTensor<T> srcReg1; AscendC::Reg::RegTensor<T> dstReg0; AscendC::Reg::MaskReg mask; AscendC::Reg::MaskReg carry = AscendC::Reg::CreateMask<uint8_t>(); for (uint16_t i = 0; i < repeatTimes; i++) { mask = AscendC::Reg::UpdateMask<T>(count); AscendC::Reg::LoadAlign(srcReg0, src0Addr + i * oneRepeatSize); AscendC::Reg::LoadAlign(srcReg1, src1Addr + i * oneRepeatSize); AscendC::Reg::Add(carry, dstReg0, srcReg0, srcReg1, mask); // 8*4B=32B align AscendC::Reg::StoreAlign<uint32_t, AscendC::Reg::MaskDist::DIST_NORM>(dst1Addr + i * 8, carry); AscendC::Reg::StoreAlign(dst0Addr + i * oneRepeatSize, dstReg0, mask); } }