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昇腾小AI

Min

功能说明

按element求最小值,公式表达如下,其中PAR表示矢量计算单元一个迭代能够处理的元素个数:

函数原型

  • tensor前n个数据计算
    1
    2
    template <typename T>
    __aicore__ inline void Min(const LocalTensor<T>& dstLocal, const LocalTensor<T>& src0Local, const LocalTensor<T>& src1Local, const int32_t& calCount)
    
  • tensor高维切分计算
    • mask逐bit模式
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      2
      template <typename T, bool isSetMask = true>
      __aicore__ inline void Min(const LocalTensor<T>& dstLocal, const LocalTensor<T>& src0Local, const LocalTensor<T>& src1Local, uint64_t mask[], const uint8_t repeatTimes, const BinaryRepeatParams& repeatParams)
      
    • mask连续模式
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      2
      template <typename T, bool isSetMask = true>
      __aicore__ inline void Min(const LocalTensor<T>& dstLocal, const LocalTensor<T>& src0Local, const LocalTensor<T>& src1Local, uint64_t mask, const uint8_t repeatTimes, const BinaryRepeatParams& repeatParams)
      

参数说明

表1 模板参数说明

参数名

描述

T

操作数数据类型。

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,本接口入参中的mask值必须设置为MASK_PLACEHOLDER。
表2 参数说明

参数名

输入/输出

描述

dstLocal

输出

目的操作数。

类型为LocalTensor,支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。

LocalTensor的起始地址需要32字节对齐。

Atlas 训练系列产品,支持的数据类型为:half/float/int32_t

Atlas推理系列产品AI Core,支持的数据类型为:half/int16_t/float/int32_t

Atlas A2训练系列产品/Atlas 800I A2推理产品,支持的数据类型为:half/int16_t/float/int32_t

Atlas 200/500 A2推理产品,支持的数据类型为:half/int16_t/float/int32_t

src0Localsrc1Local

输入

源操作数。

类型为LocalTensor,支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。

LocalTensor的起始地址需要32字节对齐。

两个源操作数的数据类型需要与目的操作数保持一致。

Atlas 训练系列产品,支持的数据类型为:half/float/int32_t

Atlas推理系列产品AI Core,支持的数据类型为:half/int16_t/float/int32_t

Atlas A2训练系列产品/Atlas 800I A2推理产品,支持的数据类型为:half/int16_t/float/int32_t

Atlas 200/500 A2推理产品,支持的数据类型为:half/int16_t/float/int32_t

calCount

输入

输入数据元素个数。

mask

输入

mask用于控制每次迭代内参与计算的元素。

  • 连续模式:表示前面连续的多少个元素参与计算。取值范围和操作数的数据类型有关,数据类型不同,每次迭代内能够处理的元素个数最大值不同。当操作数为16位时,mask∈[1, 128];当操作数为32位时,mask∈[1, 64];当操作数为64位时,mask∈[1, 32]。
  • 逐bit模式:可以按位控制哪些元素参与计算,bit位的值为1表示参与计算,0表示不参与。参数类型为长度为2的uint64_t类型数组。

    例如,mask=[8, 0],8=0b1000,表示仅第4个元素参与计算。

    参数取值范围和操作数的数据类型有关,数据类型不同,每次迭代内能够处理的元素个数最大值不同。当操作数为16位时,mask[0]、mask[1]∈[0, 264-1]并且不同时为0;当操作数为32位时,mask[1]为0,mask[0]∈(0, 264-1];当操作数为64位时,mask[1]为0,mask[0]∈(0, 232-1]。

repeatTimes

输入

重复迭代次数。矢量计算单元,每次读取连续的256 Bytes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。repeatTimes表示迭代的次数。

关于该参数的具体描述请参考通用参数说明

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(相邻迭代间相同datablock的地址步长);同一迭代内datablock的地址步长参数说明请参考dataBlockStride(同一迭代内不同datablock的地址步长)

返回值

支持的型号

Atlas 训练系列产品

Atlas推理系列产品AI Core

Atlas A2训练系列产品/Atlas 800I A2推理产品

Atlas 200/500 A2推理产品

注意事项

  • 使用tensor高维切分计算接口时,节省地址空间,开发者可以定义一个Tensor,供源操作数与目的操作数同时使用(即地址重叠),相关约束如下:
    • 对于单次repeat(repeatTimes=1),且源操作数与目的操作数之间要求100%完全重叠,不支持部分重叠。
    • 对于多次repeat(rrepeatTimes>1),操作数与目的操作数之间存在依赖的情况下,即第N次迭代的目的操作数是第N+1次的源操作数,不支持地址重叠的。以下情况是支持地址重叠的:当数据类型为half,int32_t,float时,支持目的操作数与第二个源操作数重叠;src1RepStride/dstRepStride为0;src0与src1之间不能有任何的地址重叠。

调用示例

本样例中只展示Compute流程中的部分代码。如果您需要运行样例代码,请将该代码段拷贝并替换双目指令样例模板更多样例中的Compute函数即可。

  • tensor高维切分计算样例-mask连续模式
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    uint64_t mask = 128;
    // repeatTimes = 4, 一次迭代计算128个数, 共计算512个数
    // dstBlkStride, src0BlkStride, src1BlkStride = 1, 单次迭代内数据连续读取和写入
    // dstRepStride, src0RepStride, src1RepStride = 8, 相邻迭代间数据连续读取和写入
    AscendC::Min(dstLocal, src0Local, src1Local, mask, 4, { 1, 1, 1, 8, 8, 8 });
    
  • tensor高维切分计算样例-mask逐bit模式
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    4
    5
    uint64_t mask[2] = { UINT64_MAX, UINT64_MAX };
    // repeatTimes = 4, 一次迭代计算128个数, 共计算512个数
    // dstBlkStride, src0BlkStride, src1BlkStride = 1, 单次迭代内数据连续读取和写入
    // dstRepStride, src0RepStride, src1RepStride = 8, 相邻迭代间数据连续读取和写入
    AscendC::Min(dstLocal, src0Local, src1Local, mask, 4, { 1, 1, 1, 8, 8, 8 });
    
  • tensor前n个数据计算样例
    1
    AscendC::Min(dstLocal, src0Local, src1Local, 512);
    
结果示例如下:
输入数据(src0Local): [1 2 3 ... 512]
输入数据(src1Local): [513 512 511 ... 2]
输出数据(dstLocal): [1 2 3 ... 2]
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