asc_rint
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/reg_convert.h"。
将src中的浮点数元素按照RINT(四舍六入五成双)舍入模式舍入到整数值,结果仍保持原浮点数据类型。接口支持通过函数返回值返回结果,也支持通过引用和参数输出结果:前者直接返回舍入结果,后者将舍入结果写入dst。舍入规则等价于C标准库rint在舍入方向设置为FE_TONEAREST时的语义:舍入到最接近的整数;当输入值恰好位于两个整数中间时,舍入到偶数(如1.5 -> 2.0、2.5 -> 2.0、-2.5 -> -2.0),整数值保持不变。未被mask筛选的元素置零。
关于舍入模式的详细说明,请参见舍入模式与饱和模式。
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_rint(vector_<dtype> src,
vector_bool mask)
// 通过引用和参数输出结果(占位符形式)
__simd_callee__ inline void asc_rint(vector_<dtype>& dst,
vector_<dtype> src,
vector_bool mask)
dtype支持数据类型
<dtype>取值为:half、bfloat16_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_half asc_rint(vector_half src,
vector_bool mask)
// 通过引用和参数输出结果
__simd_callee__ inline void asc_rint(vector_half& dst,
vector_half 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),用于通过引用和参数输出结果时保存舍入结果。 |
| src | 输入 | 源操作数(矢量数据寄存器)。 |
| mask | 输入 | 源操作数掩码(掩码寄存器),用于指示在计算过程中哪些元素参与计算。对应位置为1时参与计算,为0时不参与计算。mask未筛选的元素在输出中置零。 |
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
- 通过函数返回值返回结果:返回
vector_half、vector_bfloat16_t或vector_float类型的矢量数据寄存器,保存舍入结果。 - 通过引用和参数输出结果:无返回值,舍入结果写入
dst。
约束说明
- 本接口在非AIV上调用直接返回。
- 本接口在Vector Function(
__simd_vf__标记的函数)内调用。 mask需通过掩码设置接口预先赋值后再传入,未赋值的掩码寄存器内容不确定,会导致有效元素位置错误。half和bfloat16_t支持饱和模式。float类型只支持不饱和模式。mask掩码位为0时,dst对应元素置0。
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 {
template <typename T>
void print_data(const char* label, const std::vector<T>& values)
{
std::cout << label << ":";
const size_t count = values.size() < 8 ? values.size() : 8;
for (size_t i = 0; i < count; ++i) std::cout << ' ' << +values[i];
if (values.size() > count) std::cout << " ...";
std::cout << std::endl;
}
template <typename T>
bool compare_data(const std::vector<T>& actual, const std::vector<T>& expected, double tolerance = 0.0)
{
if (actual.size() != expected.size()) return false;
for (size_t i = 0; i < actual.size(); ++i) {
if (actual[i] == expected[i]) continue;
const double diff = static_cast<double>(actual[i]) - static_cast<double>(expected[i]);
if (diff > tolerance || diff < -tolerance) return false;
}
return true;
}
constexpr uint32_t BUFFER_BYTES = 256;
__simd_vf__ inline void rint_vf(__ubuf__ uint8_t* output, __ubuf__ uint8_t* input)
{
vector_bool mask = asc_create_mask_b16(PAT_ALL);
vector_half src;
asc_loadalign(src, reinterpret_cast<__ubuf__ half*>(input));
vector_half dst = asc_rint(src, mask);
asc_storealign(reinterpret_cast<__ubuf__ half*>(output), dst, mask);
}
__global__ __vector__ void asc_rint_kernel(__gm__ uint8_t* output, __gm__ uint8_t* input)
{
asc_init();
__ubuf__ uint8_t output_local[BUFFER_BYTES];
__ubuf__ uint8_t input_local[BUFFER_BYTES];
asc_copy_gm2ub_align(input_local, input, BUFFER_BYTES);
asc_sync_notify(PIPE_MTE2, PIPE_V, EVENT_ID0);
asc_sync_wait(PIPE_MTE2, PIPE_V, EVENT_ID0);
rint_vf(output_local, input_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, BUFFER_BYTES);
asc_sync();
}
} // namespace
int main()
{
constexpr uint8_t input_pattern[] = {0x00, 0x41};
constexpr uint8_t golden_pattern[] = {0x00, 0x40};
std::vector<uint8_t> input(BUFFER_BYTES);
std::vector<uint8_t> output(BUFFER_BYTES, 0xff);
std::vector<uint8_t> golden(BUFFER_BYTES);
for (size_t i = 0; i < BUFFER_BYTES; ++i) {
input[i] = input_pattern[i % sizeof(input_pattern)];
golden[i] = golden_pattern[i % sizeof(golden_pattern)];
}
aclInit(nullptr);
aclrtSetDevice(0);
uint8_t* input_device = nullptr;
aclrtMalloc(reinterpret_cast<void**>(&input_device), (BUFFER_BYTES) * sizeof(uint8_t),
ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST);
uint8_t* output_device = nullptr;
aclrtMalloc(reinterpret_cast<void**>(&output_device), (BUFFER_BYTES) * sizeof(uint8_t),
ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST);
aclrtMemcpy(input_device, input.size() * sizeof(uint8_t), input.data(), input.size() * sizeof(uint8_t),
ACL_MEMCPY_HOST_TO_DEVICE);
asc_rint_kernel<<<1, 0>>>(output_device, input_device);
aclrtSynchronizeDevice();
aclrtMemcpy(output.data(), output.size() * sizeof(uint8_t), output_device, output.size() * sizeof(uint8_t),
ACL_MEMCPY_DEVICE_TO_HOST);
std::cout << "Operation: asc_rint(vector_half)" << std::endl;
print_data("Input 2.5 (raw bytes)", input);
print_data("Output (raw bytes)", output);
print_data("Golden 2.0 (raw bytes)", golden);
const bool passed = compare_data(output, golden);
std::cout << (passed ? "[Success] asc_rint passed." : "[Failed] asc_rint failed.") << std::endl;
aclrtFree(input_device);
aclrtFree(output_device);
aclrtResetDevice(0);
aclFinalize();
return passed ? 0 : 1;
}