源操作数内每个element做逻辑左移,逻辑左移的位数由输入参数scalar决定。
所谓逻辑左移,是指去掉最高位,最低位补0,例:二进制数 1010101010101010,逻辑左移一位结果为 0101010101010100。
参数名称 |
类型 |
说明 |
---|---|---|
dstLocal |
输出 |
目的操作数,类型为LocalTensor。LocalTensor数据结构的定义请参考LocalTensor。 Atlas A2训练系列产品,支持的数据类型为:Tensor(uint16/int16/uint32/int32) |
srcLocal |
输入 |
源操作数,类型为LocalTensor。数据类型需要与目的操作数保持一致。 Atlas A2训练系列产品,支持的数据类型为:Tensor(uint16/int16/uint32/int32) |
scalarValue |
输入 |
源操作数,数据类型需要与目的操作数Tensor中的元素数据类型保持一致。
Atlas A2训练系列产品,支持的数据类型为:uint16/int16/uint32/int32 |
mask |
输入 |
element操作有效指示,共128bits,每一个bit位用来表示Vector的每个元素是否参与操作,bit位的值为1表示参与计算,0表示不参与计算。
|
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重复迭代次数-Repeat times。 |
repeatParams |
输入 |
元素操作控制结构信息,具体请参考UnaryRepeatParams。 |
参数名称 |
类型 |
说明 |
---|---|---|
dstLocal |
输出 |
目的操作数,类型为LocalTensor。LocalTensor数据结构的定义请参考LocalTensor。 Atlas A2训练系列产品,支持的数据类型为:Tensor(uint16/int16/uint32/int32) |
srcLocal |
输入 |
源操作数,类型为LocalTensor。数据类型需要与目的操作数保持一致。 Atlas A2训练系列产品,支持的数据类型为:Tensor(uint16/int16/uint32/int32) |
scalarValue |
输入 |
源操作数,数据类型需要与目的操作数Tensor中的元素数据类型保持一致。
Atlas A2训练系列产品,支持的数据类型为:uint16/int16/uint32/int32 |
calCount |
输入 |
输入数据元素个数,适用于2级接口。 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。 矢量计算单元,每个迭代读取连续256 Bytes数据进行计算,通过多次迭代完成所有数据的读取与计算。所以当操作数为16位时,calCount∈[1,128*255],255表示迭代次数的最大值,128表示每次迭代内能够处理128个16位数据;当操作数为32位时,calCount∈[1,64*255],64表示每次迭代内能够处理64个32位数据。 |
无
Atlas A2训练系列产品
uint64_t mask = 128; int16_t scalar = 2; // repeatTimes = 4, 单次迭代处理128个数,计算512个数需要迭代4次 // dstBlkStride, srcBlkStride = 1, 每个迭代内src0参与计算的数据地址间隔为1个block,表示单次迭代内数据连续读取和写入 // dstRepStride, srcRepStride = 8, 相邻迭代间的地址间隔为8个block,表示相邻迭代间数据连续读取和写入 ShiftLeft(dstLocal, srcLocal, scalar, mask, 4, { 1, 1, 8, 8 });
uint64_t mask[2] = { UINT64_MAX, UINT64_MAX }; int16_t scalar = 2; // repeatTimes = 4, 单次迭代处理128个数,计算512个数需要迭代4次 // dstBlkStride, srcBlkStride = 1, 每个迭代内src0参与计算的数据地址间隔为1个block,表示单次迭代内数据连续读取和写入 // dstRepStride, srcRepStride = 8, 相邻迭代间的地址间隔为8个block,表示相邻迭代间数据连续读取和写入 ShiftLeft(dstLocal, srcLocal, scalar, mask, 4, {1, 1, 8, 8});
int16_t scalar = 2; ShiftLeft(dstLocal, srcLocal, scalar, 512);
输入数据(src0Local): [1 2 3 ... 512] 输入数据 scalar = 2 输出数据(dstLocal): [4 8 12 ... 2048]