asc_loadalign_mask
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
头文件路径为:"c_api/reg_compute/load/loadalign.h"。
从Unified Buffer(UB)中32字节对齐的起始地址读取VL/8长度数据,并通过函数返回值返回掩码寄存器。搬运过程中数据格式和内容保持不变。连续搬入时,需要在每次调用前手动更新源地址。
本接口与asc_loadalign连续对齐搬入模式中目的操作数为掩码寄存器的原型功能相同,区别在于本接口通过函数返回值返回结果。
图1 连续搬入掩码寄存器

本接口仅在AIV上生效,非AIV调用直接返回。
函数原型
C
__simd_callee__ inline vector_bool asc_loadalign_mask(__ubuf__ uint32_t* src)
参数说明
表1 参数说明
| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
|---|---|---|
| src | 输入 | 源UB地址,实际读取地址必须按32字节对齐,搬入VL/8长度数据。 |
返回值说明
返回保存连续对齐搬入结果的掩码寄存器,类型为vector_bool。
约束说明
- 本接口仅在AIV上生效,非AIV调用直接返回。
- 本接口在Vector Function(
__simd_vf__标记的函数)内调用。 src的实际读取地址必须按32字节对齐,且实际读取范围必须在UB地址空间内且不越界,否则会报错。- 如果本指令与其他指令存在UB地址重叠,需要插入同步指令asc_mem_bar,保证多个指令串行化。
调用示例
将代码保存为example.asc后,可通过bisheng命令编译运行,其中--npu-arch参数需根据实际产品型号指定对应的NPU架构,具体产品与NPU架构的映射关系请参考__NPU_ARCH__。
以Ascend 950PR/Ascend 950DT产品(对应NPU架构为dav-3510)为例,编译运行命令如下:
Bash
bisheng example.asc -o main --npu-arch=dav-3510 && ./main
C++
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <vector>
#include "c_api/asc_simd.h"
#include "acl/acl.h"
namespace {
constexpr uint32_t MASK_BYTES = 32;
__simd_vf__ inline void asc_loadalign_mask_vf(
__ubuf__ uint32_t* output, __ubuf__ uint32_t* mask_input)
{
vector_bool mask = asc_loadalign_mask(mask_input);
asc_storealign(output, mask);
}
__global__ __vector__ void asc_loadalign_mask_kernel(
__gm__ uint32_t* output, __gm__ uint32_t* mask_input)
{
asc_init();
__ubuf__ uint32_t output_local[MASK_BYTES / sizeof(uint32_t)];
__ubuf__ uint32_t mask_local[MASK_BYTES / sizeof(uint32_t)];
asc_copy_gm2ub_align(mask_local, mask_input, MASK_BYTES);
asc_sync_notify(PIPE_MTE2, PIPE_V, EVENT_ID0);
asc_sync_wait(PIPE_MTE2, PIPE_V, EVENT_ID0);
asc_vf_call<asc_loadalign_mask_vf>(output_local, mask_local);
asc_sync_notify(PIPE_V, PIPE_MTE3, EVENT_ID0);
asc_sync_wait(PIPE_V, PIPE_MTE3, EVENT_ID0);
asc_copy_ub2gm_align(output, output_local, MASK_BYTES);
asc_sync();
}
} // namespace
int main()
{
std::vector<uint32_t> output(MASK_BYTES / sizeof(uint32_t), 0);
std::vector<uint32_t> mask_input(MASK_BYTES / sizeof(uint32_t), 0x55555555u);
aclInit(nullptr);
aclrtSetDevice(0);
uint32_t* output_device = nullptr;
uint32_t* mask_device = nullptr;
aclrtMalloc(reinterpret_cast<void**>(&output_device), MASK_BYTES, ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST);
aclrtMalloc(reinterpret_cast<void**>(&mask_device), MASK_BYTES, ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST);
aclrtMemcpy(mask_device, MASK_BYTES, mask_input.data(), MASK_BYTES, ACL_MEMCPY_HOST_TO_DEVICE);
asc_loadalign_mask_kernel<<<1, 0>>>(output_device, mask_device);
aclrtSynchronizeDevice();
aclrtMemcpy(output.data(), MASK_BYTES, output_device, MASK_BYTES, ACL_MEMCPY_DEVICE_TO_HOST);
const bool passed = output == mask_input;
std::cout << (passed ? "[Success]" : "[Failed]") << " asc_loadalign_mask example." << std::endl;
aclrtFree(output_device);
aclrtFree(mask_device);
aclrtResetDevice(0);
aclFinalize();
return passed ? 0 : 1;
}