asc_unpack
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
将src中低半部分或高半部分的元素以扩充位宽的方式写入dst,支持:
- asc_unpack_lower:取src的低半部分(LOWER),每个元素高位填0扩充位宽后写入dst。
- asc_unpack_upper:取src的高半部分(HIGHER),每个元素高位填0扩充位宽后写入dst。
不同数据类型的扩充方式:
- 无符号整型:高位填0扩充。例如vector_uint8_t到vector_uint16_t,src中每个uint8_t元素高位补0扩展为uint16_t。
- 有符号整型:保持符号位扩充。例如vector_int8_t到vector_int16_t,src中每个int8_t元素按符号位扩展为int16_t。
- bool类型(掩码寄存器):将每bit展开为2bit,高位填0。
矢量数据寄存器unpack流程如图1所示:
图1 矢量数据寄存器unpack流程

掩码数据寄存器unpack流程如图2所示:
图2 掩码数据寄存器unpack流程

函数原型
-
操作数为矢量数据寄存器
// 解压缩低位 __simd_callee__ inline void asc_unpack_lower(vector_uint16_t& dst, vector_uint8_t src) __simd_callee__ inline void asc_unpack_lower(vector_int16_t& dst, vector_int8_t src) __simd_callee__ inline void asc_unpack_lower(vector_uint32_t& dst, vector_uint16_t src) __simd_callee__ inline void asc_unpack_lower(vector_int32_t& dst, vector_int16_t src) // 解压缩高位 __simd_callee__ inline void asc_unpack_upper(vector_uint16_t& dst, vector_uint8_t src) __simd_callee__ inline void asc_unpack_upper(vector_int16_t& dst, vector_int8_t src) __simd_callee__ inline void asc_unpack_upper(vector_uint32_t& dst, vector_uint16_t src) __simd_callee__ inline void asc_unpack_upper(vector_int32_t& dst, vector_int16_t src) -
操作数为掩码寄存器
// 解压缩低位 __simd_callee__ inline void asc_unpack_lower(vector_bool& dst, vector_bool src) // 解压缩高位 __simd_callee__ inline void asc_unpack_upper(vector_bool& dst, vector_bool src)
参数说明
表1 参数说明(操作数为矢量数据寄存器)
| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
|---|---|---|
| dst | 输出 | 目的操作数(矢量数据寄存器)。 |
| src | 输入 | 源操作数(矢量数据寄存器)。 |
表2 参数说明(操作数为掩码寄存器)
| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
|---|---|---|
| dst | 输出 | 目的操作数(掩码寄存器)。 |
| src | 输入 | 源操作数(掩码寄存器)。 |
矢量数据寄存器和掩码寄存器的详细说明请参见reg数据类型定义。
返回值说明
无
约束说明
无
调用示例
-
对矢量数据寄存器操作
__simd_vf__ inline void unpack_vf(__ubuf__ uint32_t* dst_addr, __ubuf__ uint16_t* src_addr, uint16_t one_src_repeat_size, uint16_t one_dst_repeat_size, uint16_t repeat_time) { vector_uint32_t dst; vector_uint16_t src; vector_bool mask = asc_create_mask_b32(PAT_ALL); for (uint16_t i = 0; i < repeat_time; ++i) { asc_loadalign(src, src_addr + i * one_src_repeat_size); asc_unpack_lower(dst, src); asc_storealign(dst_addr + i * one_dst_repeat_size, dst, mask); } } -
对掩码寄存器操作
__simd_vf__ inline void unpack_vf(__ubuf__ uint8_t* dst_addr, __ubuf__ uint8_t* src_addr, uint32_t count, uint32_t one_repeat_size, uint16_t repeat_time) { vector_uint8_t src; vector_bool mask0 = asc_create_mask_b8(PAT_ALL); vector_bool mask1; asc_unpack_lower(mask1, mask0); for (uint16_t i = 0; i < repeat_time; ++i) { asc_loadalign(src, src_addr + i * one_repeat_size); asc_add_scalar(src, src, 0, mask1); asc_storealign(dst_addr + i * one_repeat_size, src, mask1); } }