当前位置: 首页 > article >正文

CANN/asc-devkit ReduceProd API文档

ReduceProd【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√功能说明对一个多维向量在指定的维度求积。定义指定计算的维度Reduce轴为R轴非指定维度Normal轴为A轴。如下图所示对shape为(2, 3)的二维矩阵进行运算指定在第一维求乘积输出结果为[4, 10, 18]指定在第二维求乘积输出结果为[6, 120]。图 1ReduceProd按第一个维度计算示例![](https://raw.gitcode.com/cann/asc-devkit/raw/f35dfef9af78af31a0418d6061f7969c5ffc6990/docs/api/context/figures/ReduceProd按第一个维度计算示例.png ReduceProd按第一个维度计算示例?utm_sourcegitcode_repo_files)图 2ReduceProd按最后一个维度计算示例![](https://raw.gitcode.com/cann/asc-devkit/raw/f35dfef9af78af31a0418d6061f7969c5ffc6990/docs/api/context/figures/ReduceProd按最后一个维度计算示例.png ReduceProd按最后一个维度计算示例?utm_sourcegitcode_repo_files)函数原型通过sharedTmpBuffer入参传入临时空间template class T, class pattern, bool isReuseSource false __aicore__ inline void ReduceProd(const LocalTensorT dstTensor, const LocalTensorT srcTensor, const LocalTensoruint8_t sharedTmpBuffer, const uint32_t srcShape[], bool srcInnerPad)接口框架申请临时空间template class T, class pattern, bool isReuseSource false __aicore__ inline void ReduceProd(const LocalTensorT dstTensor, const LocalTensorT srcTensor, const uint32_t srcShape[], bool srcInnerPad)由于该接口的内部实现中涉及复杂的数学计算需要额外的临时空间来存储计算过程中的中间变量。临时空间支持开发者通过sharedTmpBuffer入参传入和接口框架申请两种方式。通过sharedTmpBuffer入参传入使用该tensor作为临时空间进行处理接口框架不再申请。该方式开发者可以自行管理sharedTmpBuffer内存空间并在接口调用完成后复用该部分内存内存不会反复申请释放灵活性较高内存利用率也较高。接口框架申请临时空间开发者无需申请但是需要预留临时空间的大小。通过sharedTmpBuffer传入的情况开发者需要为tensor申请空间接口框架申请的方式开发者需要预留临时空间。临时空间大小BufferSize的获取方式如下通过GetReduceProdMaxMinTmpSize中提供的接口获取需要预留空间范围的大小。参数说明表 1模板参数说明参数名描述T操作数的数据类型。Ascend 950PR/Ascend 950DT支持的数据类型为float。Atlas A3 训练系列产品 / Atlas A3 推理系列产品支持的数据类型为float。Atlas A2 训练系列产品 / Atlas A2 推理系列产品支持的数据类型为float。pattern用于指定ReduceProd计算轴包括Reduce轴和Normal轴。pattern由与向量维度数量相同的A、R字母组合形成字母A表示Normal轴R表示Reduce轴。例如AR表示对二维向量进行ReduceProd计算第一维是Normal轴第二维是Reduce轴即对第二维数据求积。pattern是定义在AscendC::Pattern::Reduce命名空间下的结构体其成员变量用户无需关注。pattern当前只支持取值为AR和RA当前用户需要显式指定pattern为AscendC::Pattern::Reduce::AR或者AscendC::Pattern::Reduce::RA。isReuseSource是否允许修改源操作数默认值为false。如果开发者允许源操作数被改写可以使能该参数使能后能够节省部分内存空间。设置为true则本接口内部计算时复用src的内存空间节省内存空间设置为false则本接口内部计算时不复用src的内存空间。isReuseSource的使用样例请参考更多样例。表 2接口参数说明参数名输入/输出描述dstTensor输出目的操作数。类型为LocalTensor支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。srcTensor输入源操作数。类型为LocalTensor支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。源操作数的数据类型需要与目的操作数保持一致。sharedTmpBuffer输入临时缓存。类型为LocalTensor支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。用于ReduceProd内部复杂计算时存储中间变量由开发者提供。临时空间大小BufferSize的获取方式请参考GetReduceProdMaxMinTmpSize。srcShape输入uint32_t类型的数组表示源操作数的shape信息。该shape的维度必须和模板参数pattern的维度一致例如pattern为AR该shape维度只能是二维。Ascend 950PR/Ascend 950DT当前只支持二维shape。Atlas A3 训练系列产品 / Atlas A3 推理系列产品当前只支持二维shape。Atlas A2 训练系列产品 / Atlas A2 推理系列产品当前只支持二维shape。srcInnerPad输入表示实际需要计算的最内层轴数据是否32Bytes对齐。Ascend 950PR/Ascend 950DT当前只支持true。Atlas A3 训练系列产品 / Atlas A3 推理系列产品当前只支持true。Atlas A2 训练系列产品 / Atlas A2 推理系列产品当前只支持true。返回值说明无约束说明操作数地址对齐要求请参见通用地址对齐约束。内部算法不处理累乘计算时的数据溢出溢出场景不保证接口精度。不支持源操作数与目的操作数地址重叠。不支持sharedTmpBuffer与源操作数和目的操作数地址重叠。调用示例AscendC::LocalTensorfloat dstLocal outQueue.AllocTensorfloat(); AscendC::LocalTensorfloat srcLocal inQueue.DeQuefloat(); AscendC::LocalTensoruint8_t tmp tbuf.Getuint8_t(); uint32_t shape[] { 2, 8 }; constexpr bool isReuse true; AscendC::ReduceProdfloat, AscendC::Pattern::Reduce::AR, isReuse(dstLocal, srcLocal, tmp, shape, true);结果示例如下输入输出的数据类型为float 输入数据(src): [[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], [ 1, 2, 0.5, 4, 0.5, 0.5, 5, 6]] 输入patternAR 输入shape(2,8) 输出数据(dst): [40320,30]【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创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

相关文章:

CANN/asc-devkit ReduceProd API文档

ReduceProd 【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/ops-nn三维平均池化反向传播算子

AvgPool3DGrad 【免费下载链接】ops-nn 本项目是CANN提供的神经网络类计算算子库,实现网络在NPU上加速计算。 项目地址: https://gitcode.com/cann/ops-nn 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…...

CANN/ops-nn 去量化SwiGLU量化算子

DequantSwigluQuant 【免费下载链接】ops-nn 本项目是CANN提供的神经网络类计算算子库,实现网络在NPU上加速计算。 项目地址: https://gitcode.com/cann/ops-nn 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…...

reverse-shell工作原理深度解析:智能检测与多语言payload实现

reverse-shell工作原理深度解析:智能检测与多语言payload实现 【免费下载链接】reverse-shell Reverse Shell as a Service 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/re/reverse-shell reverse-shell作为一种强大的网络安全工具,其核心功能是让…...

AI研发团队“隐性崩溃”前的9个信号:SITS2026追踪18个月的142起项目衰变案例全复盘

更多请点击: https://intelliparadigm.com 第一章:AI研发团队“隐性崩溃”的本质定义与SITS2026研究框架 什么是“隐性崩溃”? AI研发团队的“隐性崩溃”并非指系统宕机或项目终止,而是指团队在表观正常运转下,持续丧…...

Yeti自定义分析插件开发:实战创建恶意软件行为分析模块

Yeti自定义分析插件开发:实战创建恶意软件行为分析模块 【免费下载链接】yeti Your Everyday Threat Intelligence 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/ye/yeti 在网络安全威胁日益复杂的今天,快速分析恶意软件行为已成为安全团队的核心能…...

Scarpet脚本语言深度解析:在Fabric Carpet中编写高级自动化程序的完整指南

Scarpet脚本语言深度解析:在Fabric Carpet中编写高级自动化程序的完整指南 【免费下载链接】fabric-carpet Fabric Carpet 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/fa/fabric-carpet Scarpet脚本语言是Fabric Carpet模组中的强大编程工具,专门…...

动态紧凑模型在电子热设计中的高效应用

1. 动态紧凑模型在电子热设计中的核心价值在电子设备日益小型化、高功率化的今天,热管理已成为决定产品可靠性的关键因素。传统热仿真方法面临两大痛点:一是计算资源消耗大,特别是处理复杂封装结构时;二是难以准确预测半导体器件的…...

【信息科学与工程学】【通信工程】第二篇 网络的主要算法03 主要函数(1)L1物理层函数<3>

L1物理层函数全集:数字调制与解调函数 2.1 基本调制函数 (200+函数) 2.1.1 幅度键控(ASK)函数族 (30+函数) 二进制ASK(2-ASK/BASK) 函数名称 数学表达式/算法 调制参数 信号波形 应用场景 ask_modulate_binary() s(t)={Acos(2πfc​t)0​bit=1bit=0​ 幅度A, 载频f…...

【信息科学与工程学】【通信工程】第二篇 网络的主要算法10 容器网络

容器与虚拟机对比特征表 特征维度 容器特征函数 虚拟机特征函数 技术实现差异 性能影响 适用场景 1. 资源隔离​ container_isolation(namespace, cgroup) 函数说明:基于Linux命名空间和cgroup的资源隔离 输入:namespace_type, cgroup_config 输出:isolation_level(0…...

CANN/asc-devkit向量减法ReLU函数

asc_sub_relu 【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.c…...

CANN/asc-devkit向量最小值函数

asc_min 【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/ca…...

Paris注解处理器深度解析:从@Style到@StyleableChild的完整实现原理

Paris注解处理器深度解析:从Style到StyleableChild的完整实现原理 【免费下载链接】paris Define and apply styles to Android views programmatically 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/pa/paris Paris是一款专为Android开发者设计的样式注解处理…...

【信息科学与工程学】【控制科学】第三篇 管理系统控制知识

管理系统控制知识 表K.144501 管理系统控制概述 项目 内容 定理/规律/数学方程式/集合特征/几何特征/拓扑特征/代数特征​ 1. 管理控制定义:控制系统S = (A, B, C, D),其中A是控制主体集合,B是被控对象集合,C是控制规则集合,D是信息流集合 2. 控制层级定理:高层战略控…...

基于Raspberry Pi Pico的DIY宏键盘:从矩阵扫描到KMK固件实战

1. 项目概述:ClawDeck,一个为游戏玩家打造的桌面控制中心最近在逛一些开发者社区和硬件DIY论坛时,发现一个叫“ClawDeck”的项目挺有意思。项目作者是“gaminghousenursingaide761”,这个名字看起来像是一个个人开发者的ID。ClawD…...

【信息科学与工程学】【物理/化学科学和工程技术】知识体系018 第十八篇 界面科学02 界面化学特征 (1)

表3 界面化学特征 完整知识地图框架 第一部分:3.1 界面结构与缺陷 3.1.1 界面原子构型 (50个) 3.1.1.1 共格界面 3.1.1.2 半共格界面 3.1.1.3 非共格界面 3.1.1.4 重构界面 3.1.1.5 驰豫界面 3.1.1.6 晶格失配 3.1.1.7 临界厚度 3.1.1.8 失配位错 3.1.1.9 失配位错…...

【信息科学与工程学】【物理/化学科学和工程技术】知识体系018 第十八篇 界面科学01 界面物理

界面科学知识体系分级分类列表 概述 界面科学是研究两相之间界面(表面)现象、性质、过程和规律的交叉学科。本列表系统整理了界面科学领域的核心概念、理论、技术和应用,涵盖从基础理论到前沿应用的完整知识体系。 界面科学知识体系分类表格...

NPYViewer:5分钟上手的数据可视化神器,告别NumPy数组查看烦恼

NPYViewer:5分钟上手的数据可视化神器,告别NumPy数组查看烦恼 【免费下载链接】NPYViewer Load and view .npy files containing 2D and 1D NumPy arrays. 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/np/NPYViewer 还在为NumPy二进制文件头疼吗&a…...

2026年AI大模型接口中转站排行榜新鲜出炉!五大平台硬核数据对比,为开发者提供权威选型指南

发布机构:中国产业信息研究院 TechInsight AI评测实验室 发布日期:2026年3月28日 数据来源:72小时连续压测、万级QPS仿真、10万 真实请求样本、服务商后台脱敏数据 2026年,AI工业化实现全面落地,全球AI大模型接口中…...

【审计专栏-监督监管领域】【信息科学与工程学】【社会科学】第十篇 社会底层核心规则(核心权力、核心利益、核心资源绑定、私下运作、关键价值交换、上下博弈)04

模型046:企业复杂利益链与多方利益博弈模型 1. 模型概述 项目 内容 模型名称​ 企业复杂利益链与多方利益博弈模型 核心场景​ 一家大型建筑企业“宏建集团”中标某市的地铁延长线建设项目。项目涉及总包方(宏建)、多个分包商(土建、机电、装修等)、材料供应商、监理…...

RPC的了解

文章目录1. RPC的概述2. RPC的核心工作原理3. RPC与 HTTP 的区别4. RPC 框架的核心功能5. 常见的RPC框架对比6. 什么时候考虑引入RPC7. 选型8. Dubbo1)概述2. Dubbo核心功能3. Dubbo 具体使用1. RPC的概述 RPC(Remote Procedure Call,远程过程…...

【信息科学与工程学】【制造工程】【通信工程】第一百零一篇 2nm 200Tbps+核心交换机全尺度参数 第二系列 物料与生产体系12

系统概述 系统名称: 200Tbps 集群核心交换机 核心功能: 提供超高密度、超低延迟、无阻塞的数据交换,用于数据中心集群核心或超算中心网络。 系统组成: 机箱、主控板卡、交换网板卡(4块,互为冗余)、线卡(业务板卡)、风扇模块、电源模块。 关键设计参数: 整机交换容量: …...

基于MCP与SSE实现AI助手与MQTT物联网的实时交互

1. 项目概述:为AI助手开启MQTT世界的桥梁最近在折腾AI编程助手(比如Cursor、Claude)时,我一直在想,能不能让这些聪明的“大脑”直接和物联网设备、消息队列这些后端系统对话?比如,让AI帮我监控传…...

FiveM服务器智能运维:基于CoPaw多智能体的自动化技能包实战

1. 项目概述:一套为 FiveM 服务器量身定制的智能运维与开发技能包如果你正在运营或开发一个 FiveM 服务器,那么你肯定对“救火队员”这个角色深有体会。服务器半夜崩溃、某个脚本资源突然失效、数据库查询慢到玩家掉线、新装的反作弊插件和原有系统冲突……...

电子热量表设计:PIC16F913微控制器应用与热力计算

1. 电子热量表的核心原理与设计需求 在集中供暖系统中,热量表扮演着能量"会计"的角色,精确记录每户消耗的热能。其核心任务可以分解为三个关键参数的测量:进水温度、回水温度以及水流量。这三个参数通过热力学基本公式QmcpΔT相互关…...

【数据结构】与排序算法鏖战5天,我终于搞懂了排序的思路和实现--排序算法大全的保姆级攻略

目录 一,排序的概念及分类 二,排序算法的实现 1,插入排序(intsert sort) _1,核心思路: _2,代码实现: _3,总结: 2,希尔排序(Shell sort) _…...

Weaviate向量数据库实战:从官方示例到RAG应用开发全解析

1. 项目概述:从代码仓库到向量数据库的实战指南如果你最近在关注大语言模型应用开发,或者想给自己的应用加上一个“记忆大脑”,那你大概率已经听说过向量数据库了。在众多选型中,Weaviate以其开源、易用和强大的功能脱颖而出。但当…...

【C++笔记】-- 七种排序流食般讲解

1.排序的概念:所谓的排序就是对于一组记录,按照某个或者某些关键字,递增或递减的排序这些记录。2.排序的分类:此文章将会介绍四类排序。一、插入排序:直接插入排序、希尔排序。二、选择排序:选择排序、堆排…...

MCP TypeScript SDK 服务说明文档

1. 服务概述 一句话简介:完整的MCP规范TypeScript实现,轻松构建MCP客户端和服务器,为LLM应用提供标准化的上下文管理能力。 服务名称:MCP TypeScript SDK版本号:Latest开发者/提供方:federated-alpha协议…...

ARM CP15寄存器详解与底层开发实践

1. ARM CP15寄存器概述CP15是ARM架构中的系统控制协处理器,负责管理处理器核心的关键功能模块。作为嵌入式系统开发人员,理解CP15寄存器的工作原理和操作方法,是进行底层系统软件开发的基础。CP15寄存器通过协处理器指令MRC(读)和MCR(写)进行…...