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asc_shfl

产品支持情况

产品

是否支持

Ascend 950PR/Ascend 950DT

Atlas A3 训练系列产品/Atlas A3 推理系列产品

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Atlas A2 训练系列产品/Atlas A2 推理系列产品

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Atlas 200I/500 A2 推理产品

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Atlas 推理系列产品AI Core

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Atlas 推理系列产品Vector Core

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Atlas 训练系列产品

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功能说明

Warp Shfl类接口主要实现Warp级数据交换,能够实现直接读取某个线程的数据,而不需要通过共享内存。这类接口主要通过Warp分组实现组内线程间的数据交换操作。

  • Warp分组

    Warp内的线程可分为多个组,用户通过参数width配置分组宽度(分组的线程数),分组内的线程可进行数据交换,组内线程通过相对组内起始线程位置来标识索引,称为逻辑LaneId。

  • 数据交换

    本接口主要是获取分组内指定线程持有的var值,用户通过参数src_lane指定线程。如果src_lane大于等于width,指定线程的逻辑LaneId是src_lane%width。

主要使用场景

  • 数据分发:将固定位置的线程数据广播给其他线程;
  • 动态数据交换:每个线程从不同的源线程读取数据;

例如,Warp内32个活跃线程调用asc_shfl(LaneId, 5, 16)接口,每个线程的返回值为当前线程所在分组内线程编号为5的var值。

图1 asc_shfl结果示意图

函数原型

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inline int32_t asc_shfl(int32_t var, int32_t src_lane, int32_t width = warpSize)
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inline uint32_t asc_shfl(uint32_t var, int32_t src_lane, int32_t width = warpSize)
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inline float asc_shfl(float var, int32_t src_lane, int32_t width = warpSize)
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inline int64_t asc_shfl(int64_t var, int32_t src_lane, int32_t width = warpSize)
1
inline uint64_t asc_shfl(uint64_t var, int32_t src_lane, int32_t width = warpSize)
1
inline half asc_shfl(half var, int32_t src_lane, int32_t width = warpSize)
1
inline half2 asc_shfl(half2 var, int32_t src_lane, int32_t width = warpSize)

参数说明

表1 参数说明

参数名

输入/输出

描述

var

输入

线程用于交换的输入操作数。

src_lane

输入

期望获取的var值所在线程的LaneId范围为[0, 32)。

width

输入

Warp内参与交换的线程的分组宽度,默认值为32。width的取值范围为(0, 32],width必须是2的倍数。

返回值说明

Warp内指定线程的var值。

约束说明

  • 如果目标线程是非活跃状态,获取到寄存器中未初始化的值。
  • 若入参width不是2的倍数或超出32,返回值异常。

需要包含的头文件

使用除half、half2类型之外的接口需要包含"simt_api/device_warp_functions.h"头文件,使用half和half2类型接口需要包含"simt_api/asc_fp16.h"头文件。

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#include "simt_api/device_warp_functions.h" 
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#include "simt_api/asc_fp16.h"

调用示例

  • SIMT编程场景:
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    __global__ __launch_bounds__(1024) void KernelShfl(int32_t* dst)
    {
        int idx = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
        int32_t laneId = idx % 32;
        // 0-15线程返回值为1,16-31线程返回值为17
        int32_t result = asc_shfl(laneId, 1, 16);
        dst[idx] = result;
    }
    
  • SIMD与SIMT混合编程场景:
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    __simt_vf__ __launch_bounds__(1024) void KernelShfl(__gm__ int32_t* dst)
    {
        // asc_vf_call参数:dim3{1024, 1, 1}
        int idx = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
        int32_t laneId = idx % 32;
        // 0-15线程返回值为1,16-31线程返回值为17
        int32_t result = asc_shfl(laneId, 1, 16);
        dst[idx] = result;
    }