all_reduce_cn.rst 1.4 KB
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.. _cn_api_distributed_all_reduce:

all_reduce
-------------------------------


.. py:function:: paddle.distributed.all_reduce(tensor, op=ReduceOp.SUM, group=0)

进程组内所有进程的指定tensor进行归约操作,并返回给所有进程归约的结果。

参数
:::::::::
L
lilong12 已提交
13
    - tensor (Tensor) - 操作的输入Tensor,同时也会将归约结果返回至此Tensor中。Tensor的数据类型为:float16、float32、float64、int32、int64。
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    - op (ReduceOp.SUM|ReduceOp.MAX|ReduceOp.Min|ReduceOp.PROD,可选) - 归约的具体操作,比如求和,取最大值,取最小值和求乘积,默认为求和归约。
    - group (int,可选) - 工作的进程组编号,默认为0。

返回
:::::::::


代码示例
:::::::::
.. code-block:: python

L
lilong12 已提交
25
        import numpy as np
26 27
        import paddle
        from paddle.distributed import ReduceOp
L
lilong12 已提交
28
        from paddle.distributed import init_parallel_env
29 30

        paddle.disable_static()
L
lilong12 已提交
31 32 33
        paddle.set_device('gpu:%d'%paddle.distributed.ParallelEnv().dev_id)
        init_parallel_env()
        if paddle.distributed.ParallelEnv().local_rank == 0:
34 35 36 37 38 39
            np_data = np.array([[4, 5, 6], [4, 5, 6]])
        else:
            np_data = np.array([[1, 2, 3], [1, 2, 3]])
        data = paddle.to_tensor(np_data)
        paddle.distributed.all_reduce(data)
        out = data.numpy()
L
lilong12 已提交
40
        # [[5, 7, 9], [5, 7, 9]]