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990a862e
编写于
11月 26, 2018
作者:
Z
zhangyang0701
提交者:
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11月 26, 2018
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Merge pull request #1314 from qnqinan/develop
add tanh kernel in FPGA v1 fixed #1314
上级
0d542ca9
26adbbe6
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2
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内联
并排
Showing
2 changed file
with
60 addition
and
2 deletion
+60
-2
src/operators/kernel/fpga/V1/tanh_kernel.cpp
src/operators/kernel/fpga/V1/tanh_kernel.cpp
+46
-2
src/operators/op_param.h
src/operators/op_param.h
+14
-0
未找到文件。
src/operators/kernel/fpga/V1/tanh_kernel.cpp
浏览文件 @
990a862e
...
...
@@ -15,17 +15,61 @@ limitations under the License. */
#ifdef TANH_OP
#include "operators/kernel/tanh_kernel.h"
#include <math.h>
namespace
paddle_mobile
{
namespace
operators
{
template
<
>
bool
TanhKernel
<
FPGA
,
float
>::
Init
(
TanhParam
<
FPGA
>
*
param
)
{
auto
input
=
const_cast
<
Tensor
*>
(
param
->
InputX
());
auto
input_ptr
=
input
->
data
<
float
>
();
auto
float_input
=
new
Tensor
;
float_input
->
mutable_data
<
float
>
(
{
1
,
input
->
dims
()[
1
],
input
->
dims
()[
2
],
input
->
dims
()[
3
]});
fpga
::
format_fp32_ofm
(
float_input
);
fpga
::
BypassArgs
args
=
{
fpga
::
DATA_TYPE_FP16
};
args
.
input_layout_type
=
fpga
::
LAYOUT_HWC
;
args
.
output_layout_type
=
fpga
::
LAYOUT_CHW
;
args
.
input_data_type
=
fpga
::
DATA_TYPE_FP16
;
args
.
output_data_type
=
fpga
::
DATA_TYPE_FP32
;
args
.
image
.
address
=
input_ptr
;
args
.
image
.
height
=
(
uint32_t
)
input
->
dims
()[
2
];
args
.
image
.
width
=
(
uint32_t
)
input
->
dims
()[
3
];
args
.
image
.
channels
=
(
uint32_t
)
input
->
dims
()[
1
];
args
.
output
.
address
=
float_input
->
data
<
float
>
();
args
.
output
.
scale_address
=
float_input
->
scale
;
param
->
SetFloatInput
(
float_input
);
param
->
SetFpgaArgs
(
args
);
return
true
;
}
#define EXP_MAX_INPUT 40.0
template
<
typename
T
>
T
Tanh
(
const
T
a
)
{
T
tmp
=
-
2.0
*
a
;
tmp
=
(
tmp
>
EXP_MAX_INPUT
)
?
EXP_MAX_INPUT
:
tmp
;
return
(
2.0
/
(
1.0
+
exp
(
tmp
)))
-
1.0
;
}
template
<
typename
T
>
void
tanhFuntor
(
Tensor
*
input
,
Tensor
*
output
)
{
auto
*
input_ptr
=
input
->
data
<
T
>
();
auto
*
output_ptr
=
output
->
mutable_data
<
T
>
();
for
(
int
i
=
0
;
i
<
input
->
numel
();
i
++
)
{
*
(
output_ptr
+
i
)
=
Tanh
<
T
>
(
*
(
input_ptr
+
i
));
}
}
template
<
>
void
TanhKernel
<
FPGA
,
float
>::
Compute
(
const
TanhParam
<
FPGA
>
&
param
)
{}
void
TanhKernel
<
FPGA
,
float
>::
Compute
(
const
TanhParam
<
FPGA
>
&
param
)
{
Tensor
*
in_x
=
param
.
FloatInput
();
Tensor
*
out
=
param
.
Out
();
fpga
::
PerformBypass
(
param
.
FpgaArgs
());
fpga
::
fpga_invalidate
((
void
*
)
in_x
->
data
<
float
>
(),
in_x
->
numel
()
*
sizeof
(
float
));
tanhFuntor
<
float
>
(
in_x
,
out
);
fpga
::
fpga_flush
(
out
->
data
<
float
>
(),
out
->
memory_size
());
}
}
// namespace operators
}
// namespace paddle_mobile
...
...
src/operators/op_param.h
浏览文件 @
990a862e
...
...
@@ -1554,6 +1554,20 @@ class TanhParam : public OpParam {
private:
RType
*
input_x_
;
RType
*
out_
;
#ifdef PADDLE_MOBILE_FPGA
private:
std
::
shared_ptr
<
RType
>
float_input_x_
;
fpga
::
BypassArgs
fpga_bypass_args
;
public:
RType
*
FloatInput
()
const
{
return
float_input_x_
==
nullptr
?
input_x_
:
float_input_x_
.
get
();
}
void
SetFloatInput
(
Tensor
*
input
)
{
float_input_x_
.
reset
(
input
);
}
const
fpga
::
BypassArgs
&
FpgaArgs
()
const
{
return
fpga_bypass_args
;
}
void
SetFpgaArgs
(
const
fpga
::
BypassArgs
&
args
)
{
fpga_bypass_args
=
args
;
}
#endif
};
#endif
...
...
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