news 2026/7/16 11:24:24

cann/asc-devkit:MulDstAdd复合计算接口

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张小明

前端开发工程师

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文章封面图
cann/asc-devkit:MulDstAdd复合计算接口

# MulDstAdd

【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:不支持
  • Atlas A2 训练系列产品/Atlas A2 推理系列产品:不支持
  • 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:"basic_api/reg_compute/kernel_reg_compute_vec_fused_intf.h"

该接口用于完成dstReg与srcReg0逐元素相乘再加srcReg1的融合乘加运算,根据mask将计算结果写回dstReg。计算公式如下:

$$ dstReg_i = dstReg_i \times srcReg0_i + srcReg1_i $$

函数原型

template <typename T = DefaultType, MaskMergeMode mode = MaskMergeMode::ZEROING, typename U> __simd_callee__ inline void MulDstAdd(U& dstReg, U& srcReg0, U& srcReg1, MaskReg& mask)

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。
modeMaskMergeMode枚举类型。选择MERGING模式或ZEROING模式。
• ZEROING模式下,mask未筛选的元素在dstReg中置零。
• MERGING模式当前不支持。
U目的操作数和源操作数的RegTensor类型,例如RegTensor<half>,由编译器自动推导,用户不需要填写。

表2参数说明

参数名输入/输出描述
dstReg输出目的操作数。
类型为RegTensor。
srcReg0输入源操作数。
类型为RegTensor。
数据类型需要与目的操作数保持一致。
srcReg1输入源操作数。
类型为RegTensor。
数据类型需要与目的操作数保持一致。
mask输入源操作数元素操作的有效指示,详细说明请参考MaskReg。

返回值说明

数据类型

表3数据类型组合

srcReg0srcReg1dstReg
halfhalffloat
bfloat16_tbfloat16_tbfloat16_t
floatfloatfloat

约束说明

  • 本接口支持寄存器重叠。
  • 本接口操作数为寄存器,不涉及地址对齐。
  • 本接口不修改全局寄存器的值。

关键特性说明

在硬件层面单条指令完成乘加融合计算,精度高于分开执行Mul和Add。

调用示例

template<typename T> __simd_vf__ inline void MulDstAddVF(__ubuf__ T* dstAddr, __ubuf__ T* src0Addr, __ubuf__ T* src1Addr, __ubuf__ T* src2Addr, uint32_t count, uint32_t oneRepeatSize, uint16_t repeatTimes) { AscendC::Reg::RegTensor<T> srcReg0; AscendC::Reg::RegTensor<T> srcReg1; AscendC::Reg::RegTensor<T> dstReg; AscendC::Reg::MaskReg mask; for (uint16_t i = 0; i < repeatTimes; i++) { mask = AscendC::Reg::UpdateMask<T>(count); AscendC::Reg::LoadAlign(srcReg0, src0Addr + i * oneRepeatSize); AscendC::Reg::LoadAlign(srcReg1, src1Addr + i * oneRepeatSize); AscendC::Reg::LoadAlign(dstReg, src2Addr + i * oneRepeatSize); AscendC::Reg::MulDstAdd(dstReg, srcReg0, srcReg1, mask); AscendC::Reg::StoreAlign(dstAddr + i * oneRepeatSize, dstReg, mask); } }

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