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asc_clear_nthbit

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:支持
  • Atlas A2 训练系列产品/Atlas A2 推理系列产品: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/scalar_compute/compute/scalar_bit.h"

对一个64位无符号整数执行位清除操作,将bits中第idx位清零,其余位保持不变。返回修改后的64位无符号整数。

本接口为标量位运算,运行在标量流水上,AIC与AIV均可调用,行为一致。

函数原型

C
__aicore__ inline uint64_t asc_clear_nthbit(uint64_t bits,
                                            int64_t idx)

参数说明

表1 参数说明

参数名输入/输出描述
bits输入64位无符号整数。取值范围为[0,2^64−1]。
idx输入位索引。实际位索引按(idx % 64 + 64) % 64计算,范围为[0,63]。

返回值说明

返回位清零后的结果(uint64_t类型)。

流水类型

PIPE_S

约束说明

idx大于63或小于0时,实际清除的位索引按(idx % 64 + 64) % 64计算。

调用示例

将以下代码保存为example.asc后,执行对应的编译运行命令。

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;
}

constexpr uint32_t ELEMENTS = 8;

__global__ __vector__ void asc_clear_nthbit_kernel(__gm__ uint64_t* output)
{
    asc_init();
    // 确保普通Scalar读取到GM中的最新输入。
    asc_dcci_single(output);
    asc_sync_data_barrier(mem_dsb_t::DSB_ALL);
    output[0] = asc_clear_nthbit(output[0], 1);
    // 将普通Scalar写产生的Dirty Cache Line写回GM。
    asc_dcci_single(output);
    asc_sync_data_barrier(mem_dsb_t::DSB_ALL);
}
} // namespace

int main()
{
    std::vector<uint64_t> input = {15};
    std::vector<uint64_t> golden = {13};
    input.resize(ELEMENTS, 0);
    golden.resize(ELEMENTS, 0);
    std::vector<uint64_t> output(ELEMENTS, 0xffffffffffffffffULL);
    aclInit(nullptr);
    aclrtSetDevice(0);
    uint64_t* output_device = nullptr;
    aclrtMalloc(reinterpret_cast<void**>(&output_device), (ELEMENTS) * sizeof(uint64_t),
        ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST);
    aclrtMemcpy(output_device, input.size() * sizeof(uint64_t), input.data(), input.size() * sizeof(uint64_t),
        ACL_MEMCPY_HOST_TO_DEVICE);
    asc_clear_nthbit_kernel<<<1, 0>>>(output_device);
    aclrtSynchronizeDevice();
    aclrtMemcpy(output.data(), output.size() * sizeof(uint64_t), output_device, output.size() * sizeof(uint64_t),
        ACL_MEMCPY_DEVICE_TO_HOST);
    print_data("Input", input);
    print_data("Output", output);
    print_data("Golden", golden);
    const bool passed = output == golden;
    std::cout << (passed ? "[Success] asc_clear_nthbit passed." : "[Failed] asc_clear_nthbit failed.") << std::endl;
    aclrtFree(output_device);
    aclrtResetDevice(0);
    aclFinalize();
    return passed ? 0 : 1;
}

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