asc_get_system_cycle
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/utils/sys_var.h"。
读取当前系统cycle计数器,返回int64_t类型的当前计数值。该计数器为只读系统计数器,宽度64bit,复位值为0,随系统时钟持续递增,反映硬件运行以来的累计cycle数,常用于性能统计、耗时测量与执行序的时序判断。本接口在AIC与AIV上均可调用,返回值含义一致。
- 针对Ascend 950PR/Ascend 950DT,若换算成时间需要按照1GHz的频率,时间单位为us,换算公式为:time = (cycle数/1000)us。
- 针对Atlas A3 训练系列产品/Atlas A3 推理系列产品,若换算成时间需要按照50MHz的频率,时间单位为us,换算公式为:time = (cycle数/50)us。
- 针对Atlas A2 训练系列产品/Atlas A2 推理系列产品,若换算成时间需要按照50MHz的频率,时间单位为us,换算公式为:time = (cycle数/50)us。
函数原型
C
__aicore__ inline int64_t asc_get_system_cycle()
参数说明
无
返回值说明
返回系统Cycle数。
流水类型
PIPE_S
约束说明
- 该接口是PIPE_S流水,若需要测试其他流水的指令时间,需要在调用该接口前插入对应流水的同步。
- 本接口为只读查询接口,读取的是只读系统计数器,不修改任何寄存器或存储状态,可在AIC与AIV上下文中调用。
- 返回值由系统时钟计数器实时提供,随系统时钟持续递增,不反映核函数(Kernel)启动配置或其他静态参数。
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 <iomanip>
#include <iostream>
#include <vector>
#include "c_api/asc_simd.h"
#include "acl/acl.h"
namespace {
constexpr uint32_t ELEMENTS = 16;
constexpr uint32_t BYTES = ELEMENTS * sizeof(uint64_t);
void print_data(const char* label, const std::vector<uint64_t>& data)
{
std::cout << label << ":";
for (uint32_t i = 0; i < 8; ++i) std::cout << ' ' << data[i];
std::cout << " ..." << std::endl;
}
void print_hex(const char* label, const std::vector<uint64_t>& data)
{
std::cout << label << ":" << std::hex;
for (uint32_t i = 0; i < 4; ++i) std::cout << " 0x" << data[i];
std::cout << std::dec << std::endl;
}
__global__ __vector__ void asc_get_system_cycle_kernel(__gm__ uint64_t* output)
{
asc_init();
const uint64_t before = static_cast<uint64_t>(asc_get_system_cycle());
for (volatile uint32_t i = 0; i < 256; ++i) {}
const uint64_t after = static_cast<uint64_t>(asc_get_system_cycle());
output[0] = before;
output[1] = after;
output[2] = after - before;
asc_dcci_single(output);
}
} // namespace
int main()
{
std::vector<uint64_t> output(ELEMENTS, ~0ULL);
aclInit(nullptr);
aclrtSetDevice(0);
uint64_t* output_device = nullptr;
aclrtMalloc(reinterpret_cast<void**>(&output_device), BYTES, ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST);
aclrtMemcpy(output_device, BYTES, output.data(), BYTES, ACL_MEMCPY_HOST_TO_DEVICE);
asc_get_system_cycle_kernel<<<1, 0>>>(output_device);
aclrtSynchronizeDevice();
aclrtMemcpy(output.data(), BYTES, output_device, BYTES, ACL_MEMCPY_DEVICE_TO_HOST);
print_data("Observed", output);
print_hex("Observed hex", output);
const bool passed = output[1] > output[0] && output[2] > 0;
std::cout << (passed ? "[Success] asc_get_system_cycle passed." : "[Failed] asc_get_system_cycle failed.") << std::endl;
aclrtFree(output_device);
aclrtResetDevice(0);
aclFinalize();
return passed ? 0 : 1;
}