news 2026/7/16 11:32:52

CANN Ascend C AddDeqRelu API文档

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张小明

前端开发工程师

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文章封面图
CANN Ascend C AddDeqRelu API文档

AddDeqRelu

【免费下载链接】asc-devkit本项目是CANN 推出的昇腾AI处理器专用的算子程序开发语言,原生支持C和C++标准规范,主要由类库和语言扩展层构成,提供多层级API,满足多维场景算子开发诉求。项目地址: https://gitcode.com/cann/asc-devkit

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: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:"basic_api/kernel_operator_vec_binary_intf.h"

依次计算按元素求和、结果进行deq量化后再进行relu计算(结果和0对比取较大值)。计算公式如下:

$$ dst_i = Relu(Deq(src0_i + src1_i)) $$

Deq的计算公式如下,采用RINT舍入方式,scale需要通过SetDeqScale进行设置:

$$ Deq(x) = Cast(x \times scale) $$

其中Relu的计算公式如下:

$$ Relu(x) = max(0, x) $$

函数原型

  • tensor前n个数据计算

    __aicore__ inline void AddDeqRelu(const LocalTensor<half>& dst, const LocalTensor<int32_t>& src0, const LocalTensor<int32_t>& src1, const int32_t& count)
  • tensor高维切分计算

    • mask逐bit模式

      template <bool isSetMask = true> __aicore__ inline void AddDeqRelu(const LocalTensor<half>& dst, const LocalTensor<int32_t>& src0, const LocalTensor<int32_t>& src1, uint64_t mask[], const uint8_t repeatTime, const BinaryRepeatParams& repeatParams)
    • mask连续模式

      template <bool isSetMask = true> __aicore__ inline void AddDeqRelu(const LocalTensor<half>& dst, const LocalTensor<int32_t>& src0, const LocalTensor<int32_t>& src1, uint64_t mask, const uint8_t repeatTime, const BinaryRepeatParams& repeatParams)

操作数使用TensorTrait类型时,LocalTensor需要输入模板参数。提供支持操作数数据类型作为模板参数传入的接口如下:

  • tensor前n个数据计算

    template <typename T, typename U> __aicore__ inline void AddDeqRelu(const LocalTensor<T>& dst, const LocalTensor<U>& src0, const LocalTensor<U>& src1, const int32_t& count)
  • tensor高维切分计算

    • mask逐bit模式

      template <typename T, typename U, bool isSetMask = true> __aicore__ inline void AddDeqRelu(const LocalTensor<T>& dst, const LocalTensor<U>& src0, const LocalTensor<U>& src1, uint64_t mask[], const uint8_t repeatTime, const BinaryRepeatParams& repeatParams)
    • mask连续模式

      template <typename T, typename U, bool isSetMask = true> __aicore__ inline void AddDeqRelu(const LocalTensor<T>& dst, const LocalTensor<U>& src0, const LocalTensor<U>& src1, uint64_t mask, const uint8_t repeatTime, const BinaryRepeatParams& repeatParams)

参数说明

表1模板参数说明

参数名描述
T目的操作数的数据类型。
U源操作数的数据类型。
isSetMask是否在接口内部设置mask。
• true,表示在接口内部设置mask。
• false,表示在接口外部设置mask,开发者需要使用SetVectorMask接口设置mask值。这种模式下,接口入参中的mask值设置为占位符MASK_PLACEHOLDER,用于占位,无实际含义。

表2参数说明

参数名输入/输出描述
dst输出目的操作数。
类型为LocalTensor,支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。
src0、src1输入源操作数。
类型为LocalTensor,支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。
count输入参与计算的元素个数。
注:参数取值范围和操作数的数据类型有关,数据类型不同,能够处理的元素个数最大值不同,最大处理的数据量不能超过UB大小限制。
mask[]/mask输入mask用于控制每次迭代内参与计算的元素。
设置详见掩码操作。
repeatTime输入重复迭代次数。
矢量计算单元,每次读取连续的256Bytes数据进行计算,为完成对输入数据的处理,必须通过多次迭代(repeat)才能完成所有数据的读取与计算。repeatTime表示迭代的次数。
关于该参数的具体描述请参考高维切分。
repeatParams输入控制操作数地址步长的参数。BinaryRepeatParams类型,包含操作数相邻迭代间相同datablock的地址步长,操作数同一迭代内不同datablock的地址步长等参数。
相邻迭代间的地址步长参数说明请参考repeatStride;同一迭代内DataBlock的地址步长参数说明请参考dataBlockStride。

数据类型

表3数据类型组合情况

src0、src1数据类型dst数据类型
int32_thalf

返回值说明

约束说明

  • 操作数地址对齐要求请参见通用地址对齐约束。
  • 操作数地址重叠约束请参考通用地址重叠约束。
  • 当参数count或repeatTime取值为0时,该接口的行为如下:
    • 针对如下型号,该接口不会执行计算操作,不会对目的操作数进行写入,该接口将被视为NOP(空操作)。
      • Atlas A3 训练系列产品/Atlas A3 推理系列产品
      • Atlas A2 训练系列产品/Atlas A2 推理系列产品
    • 针对Ascend 950PR/Ascend 950DT,该接口通过VF调用Reg矢量计算API实现兼容,当参数count或repeatTime取值为0时,不保证该接口将被视为NOP(空操作)。
  • 该接口需要与SetDeqScale配合使用,关系映射表如下:

    AddDeqRelu使用场景对应使用的SetDeqScale函数原型
    输入类型为int32_t__aicore__ inline void SetDeqScale(half scale)
  • 本接口涉及临时空间的使用,计算公式如下,当计算数据量小于等于2K(2048)时,使用的临时空间与计算数据量线性相关,当数据量大于2K时,临时空间大小固定为8KB: $$ tmpSize = \begin{cases} count * sizeof(int32_t), & \text{if } count \le 2K \ 8K, & \text{if } count \gt 2K \end{cases} $$

关键特性

溢出保护

该接口在执行int32_t到half数据类型的反量化时,会进行防溢出保护处理: $$Deq(x) = Cast(x \times (1/2^{17}) \times scale \times 2^{17}) = Cast(x \times scale)$$ 中间缩小步骤将数值控制在安全范围内,有效避免了浮点溢出。

调用示例

本样例的srcLocal为int32_t类型,dstLocal为half类型,计算mask时以int32_t为准。

  • tensor高维切分计算样例-mask连续模式。

    uint64_t mask = 256 / sizeof(int32_t); // 64 // repeatTime = 4,一次迭代计算64个数,共计算256个数 // dstBlkStride, src0BlkStride, src1BlkStride = 1,单次迭代内数据连续读取和写入 // dstRepStride = 4,src0RepStride, src1RepStride = 8,相邻迭代间数据连续读取和写入 half scale = 0.1; AscendC::SetDeqScale(scale); AscendC::AddDeqRelu(dstLocal, src0Local, src1Local, mask, 4, { 1, 1, 1, 4, 8, 8 });
  • tensor高维切分计算样例-mask逐bit模式。

    uint64_t mask[2] = { UINT64_MAX, UINT64_MAX }; // repeatTime = 4,一次迭代计算64个数,共计算256个数 // dstBlkStride, src0BlkStride, src1BlkStride = 1,单次迭代内数据连续读取和写入 // dstRepStride = 4,src0RepStride, src1RepStride = 8,相邻迭代间数据连续读取和写入 half scale = 0.1; AscendC::SetDeqScale(scale); AscendC::AddDeqRelu(dstLocal, src0Local, src1Local, mask, 4, { 1, 1, 1, 4, 8, 8 });
  • tensor前n个数据计算样例。

    half scale = 0.1; AscendC::SetDeqScale(scale); AscendC::AddDeqRelu(dstLocal, src0Local, src1Local, 512);

结果示例如下:

输入数据src0Local:[70 36 43 54 28 49 27 82 95 ...] 输入数据src1Local:[19 33 34 50 42 2 97 93 99 ...] 输出数据dstLocal:[8.9 6.9 7.7 10.4 7.0 5.1 12.4 17.5 19.4 ...]

【免费下载链接】asc-devkit本项目是CANN 推出的昇腾AI处理器专用的算子程序开发语言,原生支持C和C++标准规范,主要由类库和语言扩展层构成,提供多层级API,满足多维场景算子开发诉求。项目地址: https://gitcode.com/cann/asc-devkit

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

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