asc_storealign_postupdate
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/store/storealign.h"。
将矢量数据寄存器或掩码寄存器中的数据连续对齐搬出到Unified Buffer(UB),启用Post Update模式在搬出后自动累加目的地址指针,便于硬件循环内连续多次调用时无需手动维护目的地址。当源操作数为矢量数据寄存器时,单次搬出量为VL(256字节),支持配置掩码用于指示参与搬出的元素,掩码为1的元素写入目的地址,掩码为0的元素保留目的地址原数据。当源操作数为掩码寄存器时,单次搬出量为掩码寄存器长度(32字节),不支持配置掩码。搬运过程中数据格式与内容保持不变。本接口在Vector Function(__simd_vf__标记的函数)内使用,目的操作数为UB地址。
矢量数据寄存器搬出场景提供以下两种模式:
- 立即数偏移搬出模式:将矢量数据寄存器中的数据连续对齐搬出到当前目的地址,搬出完成后基于立即数累加目的地址指针,单位为元素。
- 非连续对齐搬出模式:单条指令搬运8个DataBlock,一个DataBlock数据量为32字节。通过参数配置相邻DataBlock的步长。搬出完成后基于立即数累加目的地址指针,单位为32字节。
掩码寄存器搬出场景提供以下一种模式:
- 立即数偏移搬出模式:将掩码寄存器中的数据连续对齐搬出到当前目的地址,搬出完成后基于立即数累加目的地址指针,单位为字节。
本接口仅在AIV上生效。
函数原型
矢量数据寄存器立即数偏移搬出模式
// 占位符形式
__simd_callee__ inline void asc_storealign_postupdate(__ubuf__ <dtype>*& dst,
vector_<dtype> src,
int32_t offset,
vector_bool mask)
dtype支持数据类型
dtype支持的数据类型为int8_t、uint8_t、int16_t、uint16_t、half、bfloat16_t、int32_t、uint32_t、float。
函数原型典型示例
__simd_callee__ inline void asc_storealign_postupdate(__ubuf__ int8_t*& dst,
vector_int8_t src,
int32_t offset,
vector_bool mask)
矢量数据寄存器非连续对齐搬出模式
// 占位符形式
__simd_callee__ inline void asc_storealign_postupdate(__ubuf__ <dtype>*& dst,
vector_<dtype> src,
uint16_t block_stride,
uint16_t repeat_stride,
vector_bool mask)
dtype支持数据类型
dtype支持的数据类型为int8_t、uint8_t、hifloat8_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
__simd_callee__ inline void asc_storealign_postupdate(__ubuf__ int8_t*& dst,
vector_int8_t src,
uint16_t block_stride,
uint16_t repeat_stride,
vector_bool mask)
掩码寄存器立即数偏移搬出模式
// 占位符形式
__simd_callee__ inline void asc_storealign_postupdate(__ubuf__ <dtype>*& dst,
vector_bool src,
int32_t offset)
dtype支持数据类型
dtype支持的数据类型为uint8_t、uint16_t、uint32_t。
函数原型典型示例
__simd_callee__ inline void asc_storealign_postupdate(__ubuf__ uint8_t*& dst,
vector_bool src,
int32_t offset)
参数说明
矢量数据寄存器立即数偏移搬出模式
表 1 参数说明
| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
|---|---|---|
| dst | 输入/输出 | 目的操作数(矢量)的起始地址,按指针引用传入(__ubuf__ <dtype>*&)。dtype须与src一致,起始地址需32字节对齐。搬出完成后该指针由硬件自动更新。 |
| src | 输入 | 源操作数(矢量数据寄存器)。dtype须与dst一致。 |
| offset | 输入 | 目的地址更新量,类型为int32_t,单位为元素。接口执行后,目的地址偏移offset × sizeof(dtype)字节。 |
| mask | 输入 | 源操作数掩码(掩码寄存器),用于指示参与搬出的元素。对应位置为1时参与搬出,为0时不参与搬出。需通过掩码设置接口预先赋值后再传入。 |
矢量数据寄存器非连续对齐搬出模式
表 2 参数说明
| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
|---|---|---|
| dst | 输入/输出 | 目的操作数(矢量)的起始地址,按指针引用传入(__ubuf__ <dtype>*&)。dtype须与src一致,起始地址需32字节对齐。搬出完成后该指针由硬件自动更新。 |
| src | 输入 | 源操作数(矢量数据寄存器)。dtype须与dst一致。 |
| block_stride | 输入 | 目的操作数相邻数据块之间起始地址的步长,类型为uint16_t,单位为32字节。 |
| repeat_stride | 输入 | 目的地址Post Update后更新的偏移量,类型为uint16_t,单位为32字节。 |
| mask | 输入 | 源操作数掩码(掩码寄存器),用于指示参与搬出的元素。对应位置为1时参与搬出,为0时不参与搬出。需通过掩码设置接口预先赋值后再传入。 |
掩码寄存器立即数偏移搬出模式
表 3 参数说明
| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
|---|---|---|
| dst | 输入/输出 | 目的操作数(矢量)的起始地址,按指针引用传入(__ubuf__ <dtype>*&),起始地址需32字节对齐。搬出完成后该指针由硬件自动更新。 |
| src | 输入 | 源操作数(掩码寄存器)。 |
| offset | 输入 | 目的地址更新量,类型为int32_t,单位为字节。接口执行后,dst指针的底层UB地址偏移offset字节。 |
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
无
约束说明
通用约束
- 非AIV调用直接返回。
- 本接口在Vector Function(
__simd_vf__标记的函数)内调用。 - dst起始地址需32字节对齐,否则会报错。
- UB容量上限为256KB,用户可用容量随编译选项与编程场景变化(默认预留6KB SIMD VF栈+2KB Ascend C预留,可用248KB;SIMD+SIMT混编时再划分32KB~128KB作Data Cache,可用容量进一步减少)。目的操作数的实际访问地址和Post Update后的地址不可超过实际可用容量,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,防止出现异常数据。
矢量数据寄存器搬出场景
- 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。
- mask比特位为0的位置采用保持模式:dst对应位置保持原值不变,不写入src数据。
- 步长参数模式下,通过block_stride和repeat_stride确定的实际访问地址需落在UB地址范围内,且Post Update后的dst新地址仍需32字节对齐,否则会报错。
掩码寄存器搬出场景
- Post Update后的dst新地址仍需32字节对齐,否则下一次调用本接口会报错。
调用示例
将代码保存为examples.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:
bisheng examples.asc -o main --npu-arch=dav-3510; ./main
#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;
}
constexpr uint32_t REGISTER_BYTES = 256;
constexpr uint32_t BUFFER_BYTES = 256;
__simd_vf__ inline void Store(__ubuf__ uint8_t* output, __ubuf__ uint8_t* input)
{
vector_bool mask = asc_create_mask_b8(PAT_ALL);
for (uint16_t repeat = 0; repeat < 1; ++repeat) {
vector_uint8_t src;
asc_loadalign(src, input);
asc_storealign_postupdate(output, src, 0, mask);
}
}
__global__ __vector__ void asc_storealign_postupdate_kernel(__gm__ uint8_t* output, __gm__ uint8_t* input)
{
asc_init();
__ubuf__ uint8_t output_local[BUFFER_BYTES], 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);
Store(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()
{
std::vector<uint8_t> input(BUFFER_BYTES), output(BUFFER_BYTES, 0xff);
for (uint32_t i = 0; i < BUFFER_BYTES; ++i) input[i] = static_cast<uint8_t>(i % 251);
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_storealign_postupdate_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);
print_data("Input bytes", input);
print_data("Output bytes", output);
const bool passed = input == output;
std::cout << (passed ? "[Success] asc_loadalign completed." : "[Failed] asc_loadalign output mismatch.")
<< std::endl;
aclrtFree(input_device);
aclrtFree(output_device);
aclrtResetDevice(0);
aclFinalize();
return passed ? 0 : 1;
}