MatmulCallBackFunc
产品支持情况
功能说明
模板参数MatmulCallBackFunc支持用户定制化Matmul的A矩阵、B矩阵及C矩阵的搬入搬出功能,如非连续搬入或针对搬出设置不同的数据片段间隔等。具体方式为:用户根据实际需要,实现一个或多个自定义的搬运函数,定义Matmul对象时,通过模板参数MatmulCallBackFunc,传入实现的搬运函数的函数指针,传入的函数指针会替换Matmul流程中默认的搬运函数。
MatmulCallBackFunc中包含3个可由用户自定义的回调函数接口,即用户可配置3个函数指针。3个函数指针分别为C矩阵从CO1拷贝到GM、A矩阵从GM拷贝到A1、B矩阵从GM拷贝到B1的回调函数指针。3个函数指针的位置固定,不使用自定义搬运函数的函数指针位置需要设为空指针。各个功能回调函数接口定义及参数释义见表1 MatmulCallBackFunc回调函数接口及参数说明。每个回调函数实现矩阵搬运中单个基本块(A矩阵基本块baseM * baseK、B矩阵基本块baseK * baseN、C矩阵基本块baseM * baseN)的搬运策略,无法对整块内存空间进行管理。Matmul默认的搬运函数实现单核上单个基本块的搬运,搬运的基本块大小是固定的,在完整的Matmul计算过程中,多次调用搬运函数,对连续排布的基本块按顺序逐个搬运,以搬入A矩阵的过程为例,示意图如下。
表 1 MatmulCallBackFunc回调函数接口及参数说明
void DataCopyOut(const __gm__ void *gm, const LocalTensor<int8_t> &co1Local, const void *dataCopyOutParams, const uint64_t tilingPtr, const uint64_t dataPtr) |
dataCopyOutParams:Matmul定义的DataCopyOutParams结构体指针,具体定义如下方代码所示,供用户参考使用。 tilingPtr: 用户使用SetUserDefInfo设置的tiling参数地址。 dataPtr: 用户使用SetSelfDefineData设置的计算数据地址。 |
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void CopyA1(const LocalTensor<int8_t> &aMatrix, const __gm__ void *gm, int row, int col, int useM, int useK, const uint64_t tilingPtr, const uint64_t dataPtr) |
row、col:搬运块在M、K方向的索引,即在M、K方向上搬运块的序号,序号从0开始。 useM、useK:搬运块M、K方向大小,单位为元素个数。通过row、col和useM、useK计算出该搬运块左上角在左矩阵中的地址偏移。 tilingPtr: 用户使用SetUserDefInfo设置的tiling参数地址。 dataPtr: 用户使用SetSelfDefineData设置的计算数据地址。 |
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void CopyB1(const LocalTensor<int8_t> &bMatrix, const __gm__ void *gm, int row, int col, int useK, int useN, const uint64_t tilingPtr, const uint64_t dataPtr) |
row、col:搬运块在K、N方向的索引,即在K、N方向上搬运块的序号,序号从0开始。 useK、useN:搬运块K、N方向大小,单位为元素个数。通过row、col和useK、useN计算出该搬运块左上角在右矩阵中的地址偏移。 tilingPtr: 用户使用SetUserDefInfo设置的tiling参数地址。 dataPtr: 用户使用SetSelfDefineData设置的计算数据地址。 |
struct DataCopyOutParams {
uint16_t cBurstNum; //传输数据片段数目
uint16_t burstLen; //连续传输数据片段长度
uint16_t srcStride;//源tensor相邻连续数据片段间隔
uint32_t dstStride; // 目的tensor相邻连续数据片段间隔
uint16_t oriNSize; // NZ转ND时,源tensorN方向大小
bool enUnitFlag; // 是否使能UnitFlag
uint64_t quantScalar; // 量化场景下量化Scalar的值
uint64_t cbufWorkspaceAddr; //量化场景下量化Tensor地址
}
约束说明
无
调用示例
//用户自定义回调函数
void DataCopyOut(const __gm__ void *gm, const LocalTensor<int8_t> &co1Local, const void *dataCopyOutParams, const uint64_t tilingPtr, const uint64_t dataPtr);
void CopyA1(const LocalTensor<int8_t> &aMatrix, const __gm__ void *gm, int row, int col, int useM, int useK, const uint64_t tilingPtr, const uint64_t dataPtr);
void CopyB1(const LocalTensor<int8_t> &bMatrix, const __gm__ void *gm, int row, int col, int useK, int useN, const uint64_t tilingPtr, const uint64_t dataPtr);
AscendC::Matmul<aType, bType, cType, biasType, CFG_NORM, MatmulCallBackFunc<DataCopyOut, CopyA1, CopyB1>> mm;
REGIST_MATMUL_OBJ(&pipe, GetSysWorkSpacePtr(), mm, &tiling);
uint64_t tilingPtr = reinterpret_cast<uint64_t>(tiling);
mm.SetUserDefInfo(tilingPtr);
GlobalTensor<SrcT> dataGM; // 保存有回调函数需使用的计算数据的GM
uint64_t dataGMPtr = reinterpret_cast<uint64_t>(dataGM.address_);
mm.SetSelfDefineData(dataGMPtr);
mm.SetTensorA(gmA);
mm.SetTensorB(gmB);
mm.IterateAll();
