asc_duplicate
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/compute/reg_broadcast.h"。
将源操作数src的最低位元素(即下标为0的元素)广播到目的操作数dst中被mask筛选的位置。mask仅用于筛选dst中的元素位置,不影响从src中读取的元素;dst中未被mask筛选的位置置零。
本接口为Reg矢量计算接口,仅在AIV上生效。
函数原型
C
// 通过函数返回值返回结果(占位符形式)
__simd_callee__ inline vector_<dtype> asc_duplicate(vector_<dtype> src,
vector_bool mask)
// 通过引用参数输出结果(占位符形式)
__simd_callee__ inline void asc_duplicate(vector_<dtype>& dst,
vector_<dtype> src,
vector_bool mask)
dtype支持数据类型
dtype取值为:int8_t、uint8_t、fp8_e8m0_t、fp8_e5m2_t、fp8_e4m3fn_t、int16_t、uint16_t、half、bfloat16_t、int32_t、uint32_t、float。
函数原型典型示例
C
// 通过函数返回值返回结果
__simd_callee__ inline vector_int8_t asc_duplicate(vector_int8_t src,
vector_bool mask)
// 通过引用参数输出结果
__simd_callee__ inline void asc_duplicate(vector_int8_t& dst,
vector_int8_t src,
vector_bool mask)
参数说明
表1 参数说明
| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
|---|---|---|
| dst | 输出 | 目的操作数(矢量数据寄存器),保存广播结果。数据类型需要与src保持一致。仅无返回值类型接口包含该参数。 |
| src | 输入 | 源操作数(矢量数据寄存器),其最低位元素作为待广播的数据。数据类型需要与dst保持一致。 |
| mask | 输入 | 源操作数元素操作的有效指示(掩码寄存器)。mask筛选的元素在dst中填充为src的最低位元素,未筛选的元素在dst中置零。 |
矢量数据寄存器和掩码寄存器的详细说明请参见reg数据类型定义。
返回值说明
对于返回值类型接口,返回保存广播结果的矢量数据寄存器,数据类型与src保持一致。
约束说明
- 本接口为Reg矢量计算接口,只能在使用
__simd_vf__标记的VF函数内调用,不支持在__aicore__函数中直接调用,仅在AIV上生效,在AIC上调用将直接返回。 - 同一寄存器的数据依赖由硬件保序,无需额外插入同步指令。本接口与前后Reg数据搬运接口之间,如果不同寄存器访问同一UB地址且存在写后读或写后写依赖,需要调用asc_mem_bar进行同步。
- 使用mask前,需要通过掩码设置或搬入接口完成初始化;未初始化的掩码寄存器内容不确定。
- mask仅筛选dst中写入广播值的位置,不筛选src中的元素。无论mask的最低位是否有效,待广播的数据均为src的最低位元素。
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
以下调用示例代码仅Ascend 950PR/Ascend 950DT产品支持。
C++
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <vector>
#include "c_api/asc_simd.h"
#include "acl/acl.h"
namespace {
constexpr uint32_t ELEMENT_COUNT = 64;
constexpr uint32_t ACTIVE_COUNT = 4;
__simd_vf__ inline void duplicate(__ubuf__ float* dst, __ubuf__ float* src)
{
vector_float src_reg;
uint32_t active_count = ACTIVE_COUNT;
uint32_t full_count = ELEMENT_COUNT;
vector_bool active_mask = asc_update_mask_b32(active_count);
vector_bool full_mask = asc_update_mask_b32(full_count);
asc_loadalign(src_reg, src);
vector_float dst_reg = asc_duplicate(src_reg, active_mask);
asc_storealign(dst, dst_reg, full_mask);
}
__global__ __vector__ void asc_duplicate_kernel(__gm__ float* dst, __gm__ float* src)
{
asc_init();
__ubuf__ float dst_local[ELEMENT_COUNT];
__ubuf__ float src_local[ELEMENT_COUNT];
asc_copy_gm2ub_align(src_local, src, sizeof(src_local));
asc_sync_notify(PIPE_MTE2, PIPE_V, EVENT_ID0);
asc_sync_wait(PIPE_MTE2, PIPE_V, EVENT_ID0);
duplicate(dst_local, src_local);
asc_sync_notify(PIPE_V, PIPE_MTE3, EVENT_ID0);
asc_sync_wait(PIPE_V, PIPE_MTE3, EVENT_ID0);
asc_copy_ub2gm_align(dst, dst_local, sizeof(dst_local));
asc_sync();
}
} // namespace
int main()
{
std::vector<float> src(ELEMENT_COUNT);
std::vector<float> output(ELEMENT_COUNT);
std::vector<float> golden(ELEMENT_COUNT, 0.0f);
for (uint32_t i = 0; i < ELEMENT_COUNT; ++i) src[i] = static_cast<float>(i + 1);
for (uint32_t i = 0; i < ACTIVE_COUNT; ++i) golden[i] = src.front();
aclInit(nullptr);
aclrtSetDevice(0);
float *src_device = nullptr, *dst_device = nullptr;
aclrtMalloc(reinterpret_cast<void**>(&src_device), src.size() * sizeof(float), ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST);
aclrtMalloc(reinterpret_cast<void**>(&dst_device), output.size() * sizeof(float), ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST);
aclrtMemcpy(src_device, src.size() * sizeof(float), src.data(), src.size() * sizeof(float),
ACL_MEMCPY_HOST_TO_DEVICE);
asc_duplicate_kernel<<<1, 0>>>(dst_device, src_device);
aclrtSynchronizeDevice();
aclrtMemcpy(output.data(), output.size() * sizeof(float), dst_device, output.size() * sizeof(float),
ACL_MEMCPY_DEVICE_TO_HOST);
const bool passed = output == golden;
std::cout << (passed ? "[Success] asc_duplicate passed."
: "[Failed] asc_duplicate failed.") << std::endl;
aclrtFree(dst_device);
aclrtFree(src_device);
aclrtResetDevice(0);
aclFinalize();
return passed ? 0 : 1;
}