aclnnUnique2
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 | √ |
| Atlas A2 训练系列产品/Atlas A2 推理系列产品 | √ |
| Atlas 200I/500 A2 推理产品 | × |
| Atlas 推理系列产品 | × |
| Atlas 训练系列产品 | × |
功能说明
对输入张量self进行去重,返回self中的唯一元素。unique功能的增强,新增返回值countsOut,表示valueOut中各元素在输入self中出现的次数,用returnCounts参数控制。
函数原型
每个算子分为两段式接口,必须先调用“aclnnUnique2GetWorkspaceSize”接口获取计算所需workspace大小以及包含了算子计算流程的执行器,再调用“aclnnUnique2”接口执行计算。
aclnnStatus aclnnUnique2GetWorkspaceSize(
const aclTensor* self,
bool sorted,
bool returnInverse,
bool returnCounts,
aclTensor* valueOut,
aclTensor* inverseOut,
aclTensor* countsOut,
uint64_t* workspaceSize,
aclOpExecutor** executor)
aclnnStatus aclnnUnique2(
void* workspace,
uint64_t workspaceSize,
aclOpExecutor* executor,
aclrtStream stream)
aclnnUnique2GetWorkspaceSize
-
参数说明
参数名 输入/输出 描述 使用说明 数据类型 数据格式 维度(shape) 非连续Tensor self 输入 表示待去重的目标张量。 - BOOL、FLOAT、FLOAT16、DOUBLE、UINT8、INT8、UINT16、INT16、INT32、UINT32、UINT64、INT64、BFLOAT16 ND 1~8 √ sorted 输入 表示是否对valueOut按升序进行排序。 - - - - - returnInverse 输入 表示是否返回输入数据中各个元素在valueOut中的下标。 - - - - - returnCounts 输入 表示是否返回valueOut中每个独特元素在原输入Tensor中的数目。 - - - - - valueOut 输出 第一个输出张量,保存输入张量中的唯一元素,shape仅支持1维度,元素个数与self相同。 - BOOL、FLOAT、FLOAT16、DOUBLE、UINT8、INT8、UINT16、INT16、INT32、UINT32、UINT64、INT64、BFLOAT16 - - - inverseOut 输出 第二个输出张量,当returnInverse为True或returnCounts为True时有意义,返回self中各元素在valueOut中出现的位置下标,shape与self保持一致。 - INT64 ND - √ countsOut 输出 第三个输出张量,当returnCounts为True时有意义,返回valueOut中各元素在self中出现的次数,shape与valueOut保持一致 - INT64 ND - √ workspaceSize 输出 返回需要在Device侧申请的workspace大小。 - - - - - executor 输出 返回op执行器,包含了算子计算流程。 - - - - - -
返回值
aclnnStatus:返回状态码,具体参见aclnn返回码。 第一段接口完成入参校验,出现以下场景时报错:
返回值 错误码 描述 ACLNN_ERR_PARAM_NULLPTR 161001 传入的self或valueOut或inverseOut或countsOut是空指针时。 ACLNN_ERR_PARAM_INVALID 161002 self或valueOut的数据类型不在支持的范围之内。 self为非连续张量。 returnInverse为True,且inverseOut与self shape不一致。 returnCounts为True,且countsOut与valueOut shape不一致。
aclnnUnique2
-
参数说明
参数名 输入/输出 描述 workspace 输入 在Device侧申请的workspace内存地址。 workspaceSize 输入 在Device侧申请的workspace大小,由第一段接口aclnnUnique2GetWorkspaceSize获取。 executor 输入 op执行器,包含了算子计算流程。 stream 输入 指定执行任务的Stream。 -
返回值
aclnnStatus:返回状态码,具体参见aclnn返回码。
约束说明
-
确定性计算:
- aclnnUnique2默认确定性实现。
- Ascend 950PR/Ascend 950DT:
- 由于去重算法实现差异,当满足下列所有条件时,算子将无视sorted入参的值,固定对输出结果进行升序排序:
- self输入为1D
- self的数据类型为下列类型:FLOAT、FLOAT16、UINT8、INT8、UINT16、INT16、INT32、UINT32、UINT64、INT64、BFLOAT16
- 由于去重算法实现差异,当满足下列所有条件时,算子的inverseOut输出无意义:
- returnInverse输入为false
- self输入为1D
- self的数据类型为下列类型:FLOAT、FLOAT16、UINT8、INT8、UINT16、INT16、INT32、UINT32、UINT64、INT64、BFLOAT16
- 由于去重算法实现差异,当满足下列所有条件时,算子将无视sorted入参的值,固定对输出结果进行升序排序:
- Atlas A2 训练系列产品/Atlas A2 推理系列产品、Atlas A3 训练系列产品/Atlas A3 推理系列产品:在输入self包含0的情况下,算子的输出中可能会包含正0和负0,而非只输出一个0。
- Atlas A2 训练系列产品/Atlas A2 推理系列产品、Atlas A3 训练系列产品/Atlas A3 推理系列产品:当self的数据量超过2亿时,执行时间长,可能会运行超时。
调用示例
示例代码如下,仅供参考,具体编译和执行过程请参考编译与运行样例。
#include <iostream>
#include <vector>
#include "acl/acl.h"
#include "aclnnop/aclnn_unique2.h"
#define CHECK_RET(cond, return_expr) \
do { \
if (!(cond)) { \
return_expr; \
} \
} while (0)
#define LOG_PRINT(message, ...) \
do { \
printf(message, ##__VA_ARGS__); \
} while (0)
int64_t GetShapeSize(const std::vector<int64_t>& shape) {
int64_t shape_size = 1;
for (auto i : shape) {
shape_size *= i;
}
return shape_size;
}
int Init(int32_t deviceId, aclrtStream* stream) {
// 固定写法,资源初始化
auto ret = aclInit(nullptr);
CHECK_RET(ret == ACL_SUCCESS, LOG_PRINT("aclInit failed. ERROR: %d\n", ret); return ret);
ret = aclrtSetDevice(deviceId);
CHECK_RET(ret == ACL_SUCCESS, LOG_PRINT("aclrtSetDevice failed. ERROR: %d\n", ret); return ret);
ret = aclrtCreateStream(stream);
CHECK_RET(ret == ACL_SUCCESS, LOG_PRINT("aclrtCreateStream failed. ERROR: %d\n", ret); return ret);
return 0;
}
template <typename T>
int CreateAclTensor(const std::vector<T>& hostData, const std::vector<int64_t>& shape, void** deviceAddr,
aclDataType dataType, aclTensor** tensor) {
auto size = GetShapeSize(shape) * sizeof(T);
// 调用aclrtMalloc申请device侧内存
auto ret = aclrtMalloc(deviceAddr, size, ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST);
CHECK_RET(ret == ACL_SUCCESS, LOG_PRINT("aclrtMalloc failed. ERROR: %d\n", ret); return ret);
// 调用aclrtMemcpy将host侧数据拷贝到device侧内存上
ret = aclrtMemcpy(*deviceAddr, size, hostData.data(), size, ACL_MEMCPY_HOST_TO_DEVICE);
CHECK_RET(ret == ACL_SUCCESS, LOG_PRINT("aclrtMemcpy failed. ERROR: %d\n", ret); return ret);
// 计算连续tensor的strides
std::vector<int64_t> strides(shape.size(), 1);
for (int64_t i = shape.size() - 2; i >= 0; i--) {
strides[i] = shape[i + 1] * strides[i + 1];
}
// 调用aclCreateTensor接口创建aclTensor
*tensor = aclCreateTensor(shape.data(), shape.size(), dataType, strides.data(), 0, aclFormat::ACL_FORMAT_ND,
shape.data(), shape.size(), *deviceAddr);
return 0;
}
int main() {
// 1.(固定写法)device/stream初始化,参考acl API手册
// 根据自己的实际device填写deviceId
int32_t deviceId = 0;
aclrtStream stream;
auto ret = Init(deviceId, &stream);
// check根据自己的需要处理
CHECK_RET(ret == 0, LOG_PRINT("Init acl failed. ERROR: %d\n", ret); return ret);
// 2. 构造输入与输出,需要根据API的接口自定义构造
std::vector<int64_t> selfShape = {8};
std::vector<int64_t> valueShape = {8};
std::vector<int64_t> inverseShape = {8};
std::vector<int64_t> countsShape = {8};
void* selfDeviceAddr = nullptr;
void* valueDeviceAddr = nullptr;
void* inverseDeviceAddr = nullptr;
void* countsDeviceAddr = nullptr;
aclTensor* self = nullptr;
aclTensor* valueOut = nullptr;
aclTensor* inverseOut = nullptr;
aclTensor* countsOut = nullptr;
std::vector<float> selfHostData = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
std::vector<float> valueHostData = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
std::vector<int64_t> inverseHostData = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
std::vector<int64_t> countsHostData = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
bool sorted = false;
bool returnInverse = false;
bool returnCounts = false;
// 创建self aclTensor
ret = CreateAclTensor(selfHostData, selfShape, &selfDeviceAddr, aclDataType::ACL_FLOAT, &self);
CHECK_RET(ret == ACL_SUCCESS, return ret);
// 创建valueOut aclTensor
ret = CreateAclTensor(valueHostData, valueShape, &valueDeviceAddr, aclDataType::ACL_FLOAT, &valueOut);
CHECK_RET(ret == ACL_SUCCESS, return ret);
// 创建inverseOut aclTensor
ret = CreateAclTensor(inverseHostData, inverseShape, &inverseDeviceAddr, aclDataType::ACL_INT64, &inverseOut);
CHECK_RET(ret == ACL_SUCCESS, return ret);
// 创建countsOut aclTensor
ret = CreateAclTensor(countsHostData, countsShape, &countsDeviceAddr, aclDataType::ACL_INT64, &countsOut);
CHECK_RET(ret == ACL_SUCCESS, return ret);
// 3. 调用CANN算子库API
uint64_t workspaceSize = 0;
aclOpExecutor* executor;
// 调用aclnnUnique2第一段接口
ret = aclnnUnique2GetWorkspaceSize(self, sorted, returnInverse, returnCounts, valueOut, inverseOut, countsOut, &workspaceSize, &executor);
CHECK_RET(ret == ACL_SUCCESS, LOG_PRINT("aclnnUnique2GetWorkspaceSize failed. ERROR: %d\n", ret); return ret);
// 根据第一段接口计算出的workspaceSize申请device内存
void* workspaceAddr = nullptr;
if (workspaceSize > 0) {
ret = aclrtMalloc(&workspaceAddr, workspaceSize, ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST);
CHECK_RET(ret == ACL_SUCCESS, LOG_PRINT("allocate workspace failed. ERROR: %d\n", ret); return ret;);
}
// 调用aclnnUnique2第二段接口
ret = aclnnUnique2(workspaceAddr, workspaceSize, executor, stream);
CHECK_RET(ret == ACL_SUCCESS, LOG_PRINT("aclnnUnique2 failed. ERROR: %d\n", ret); return ret);
// 4.(固定写法)同步等待任务执行结束
ret = aclrtSynchronizeStream(stream);
CHECK_RET(ret == ACL_SUCCESS, LOG_PRINT("aclrtSynchronizeStream failed. ERROR: %d\n", ret); return ret);
// 5. 获取输出的值,将device侧内存上的结果拷贝至host侧,需要根据具体API的接口定义修改
auto size = GetShapeSize(valueShape);
std::vector<float> resultData(size, 0);
ret = aclrtMemcpy(resultData.data(), resultData.size() * sizeof(resultData[0]), valueDeviceAddr, size * sizeof(float),
ACL_MEMCPY_DEVICE_TO_HOST);
CHECK_RET(ret == ACL_SUCCESS, LOG_PRINT("copy result from device to host failed. ERROR: %d\n", ret); return ret);
for (int64_t i = 0; i < size; i++) {
LOG_PRINT("result[%ld] is: %f\n", i, resultData[i]);
}
// 6. 释放aclTensor和aclScalar,需要根据具体API的接口定义修改
aclDestroyTensor(self);
aclDestroyTensor(valueOut);
aclDestroyTensor(inverseOut);
aclDestroyTensor(countsOut);
// 7.释放device资源,需要根据具体API的接口定义修改
aclrtFree(selfDeviceAddr);
aclrtFree(valueDeviceAddr);
aclrtFree(inverseDeviceAddr);
aclrtFree(countsDeviceAddr);
if (workspaceSize > 0) {
aclrtFree(workspaceAddr);
}
aclrtDestroyStream(stream);
aclrtResetDevice(deviceId);
aclFinalize();
return 0;
}