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450ac64c
编写于
8月 04, 2017
作者:
T
tensor-tang
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0fb0484e
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18 deletion
+21
-18
doc/design/mkldnn/README.MD
doc/design/mkldnn/README.MD
+21
-18
doc/design/mkldnn/image/overview.png
doc/design/mkldnn/image/overview.png
+0
-0
未找到文件。
doc/design/mkldnn/README.MD
浏览文件 @
450ac64c
...
...
@@ -11,7 +11,8 @@
## Contents
-
[
Overall
](
#overall
)
-
[
Cmake
](
#cmake
)
-
[
Details
](
#details
)
-
[
Cmake
](
#cmake
)
-
[
Layer
](
#layer
)
-
[
Activation
](
#activation
)
-
[
Unit Test
](
#unit-test
)
...
...
@@ -19,15 +20,19 @@
-
[
Python API
](
#python-api
)
-
[
Demo
](
#demo
)
-
[
Benchmark
](
#benchmark
)
-
[
Others
](
#others
)
-
[
Optimized Design
](
#optimized-design
)
-
[
New
](
#new
)
-
[
Add
](
#add
)
-
[
Others
](
#others
)
-
[
KeyPoints
](
#keypoints
)
## Overall
整体上,我们粗略的把集成方案分为了如下几个方面。
我们会把MKLDNN作为第三方库集成进PaddlePaddle,整体框架图
<div
align=
"center"
>
<img
src=
"image/overview.png"
width=
350
><br/>
Figure 1. PaddlePaddle on IA.
</div>
## Details
我们把集成方案大致分为了如下几个方面。
### Cmake
我们会在
`CMakeLists.txt`
中会添加
`WITH_MKLDNN`
的选项,当设置这个值为
`ON`
的时候会启用编译MKLDNN功能。同时会自动开启
`OpenMP`
用于提高MKLDNN的性能。
...
...
@@ -83,21 +88,19 @@ Activation的测试,计划在Paddle原有的测试文件上直接添加测试t
1.
如果在使用MKLDNN的情况下,会把CPU的Buffer对齐为64。
2.
深入PaddlePaddle,寻找有没有其他可以优化的可能,进一步优化。比如可能会用
`OpenMP`
改进SGD的更新性能。
##
Optimized Design
##
KeyPoints
为了更好的符合PaddlePaddle的代码风格,同时又尽可能少的牺牲MKLDNN的性能。
我们
决定尽可能少的在PaddlePaddle的父类Layer中添加变量或者函数,改用已有的
`deviceId_`
变量来区分layer的属性,定义
`-2`
为MkldnnLayer特有的设备ID。
我们
总结出一些特别需要注意的点:
### New
1.
创建
**MkldnnLayer**
,并override父类Layer的
`init`
函数,修改
`deviceId_`
为
`-2`
,代表这个layer是用于跑在MKLDNN的环境下。
2.
创建
**MkldnnMatrix**
,用于管理MKLDNN会用到的相关memory函数和接口。
3.
创建
**MkldnnBase**
,定义一些除了layer和memory相关的类和函数。包括MKLDNN会用到Stream和CpuEngine,和未来可能还会用到FPGAEngine等。
### Add
1.
在现有的
**Argument**
里面添加两个
**MkldnnMatrixPtr**
,取名为mkldnnValue和mkldnnGrad,用于存放MkldnnLayer会用到的memory buffer。 并且添加函数cvt(会修改为一个更加合适的函数名),用于处理"CPU device"和"MKLDNN device"之间memory的相互转化。
2.
在父类Layer中的
`getOutput`
函数中添加一段逻辑,用于判断
`deviceId`
,并针对device在MKLDNN和CPU之间不统一的情况,做一个前期转换。 也就是调用
`Argument`
的cvt函数把output统一到需要的device上。
3.
在原来的
`FLAGS`
中添加一个
`use_mkldnn`
的flag,用于选择是否使用MKLDNN的相关功能。
1.
使用
**deviceId_**
。为了尽可能少的在父类Layer中添加变量或者函数,我们决定使用已有的
`deviceId_`
变量来区分layer的属性,定义
`-2`
为
**MkldnnLayer**
特有的设备ID。
2.
重写父类Layer的
**init**
函数,修改
`deviceId_`
为
`-2`
,代表这个layer是用于跑在MKLDNN的环境下。
3.
创建
**MkldnnMatrix**
,用于管理MKLDNN会用到的相关memory函数和接口。
4.
创建
**MkldnnBase**
,定义一些除了layer和memory相关的类和函数。包括MKLDNN会用到Stream和CpuEngine,和未来可能还会用到FPGAEngine等。
5.
在
**Argument**
里添加两个MkldnnMatrixPtr,取名为mkldnnValue和mkldnnGrad,用于存放MkldnnLayer会用到的memory buffer。 并且添加函数cvt(会修改为一个更加合适的函数名),用于处理"CPU device"和"MKLDNN device"之间memory的相互转化。
6.
在父类Layer中的
**getOutput**
函数中添加一段逻辑,用于判断
`deviceId`
,并针对device在MKLDNN和CPU之间不统一的情况,做一个前期转换。 也就是调用
`Argument`
的cvt函数把output统一到需要的device上。
7.
在原来的
`FLAGS`
中添加一个
`use_mkldnn`
的flag,用于选择是否使用MKLDNN的相关功能。
## References
...
...
doc/design/mkldnn/image/overview.png
0 → 100644
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