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PaddlePaddle
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081e4307
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3月 18, 2022
作者:
Z
Zhang Zheng
提交者:
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3月 18, 2022
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Optimize perf of softmax_with_cross_entropy_bwd (#40643)
* Optimize perf of softmax_with_cross_entropy_bwd * fix * fix
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1904572a
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Showing
1 changed file
with
19 addition
and
12 deletion
+19
-12
paddle/fluid/operators/softmax_with_cross_entropy_op.cu
paddle/fluid/operators/softmax_with_cross_entropy_op.cu
+19
-12
未找到文件。
paddle/fluid/operators/softmax_with_cross_entropy_op.cu
浏览文件 @
081e4307
...
...
@@ -760,8 +760,9 @@ static void SoftmaxWithCrossEntropyHardLabel(
*/
template
<
typename
T
,
typename
LabelT
>
__global__
void
SoftmaxWithCrossEntropyGradHardLabel
(
T
*
logits_grad
,
const
T
*
loss_grad
,
const
LabelT
*
labels
,
const
int64_t
n
,
const
int64_t
dim
,
const
int64_t
d
,
const
int
ignore_index
)
{
T
*
logits_grad
,
const
T
*
loss_grad
,
const
T
*
softmax
,
const
LabelT
*
labels
,
const
int64_t
n
,
const
int64_t
dim
,
const
int64_t
d
,
const
int
ignore_index
)
{
int64_t
idx
=
blockIdx
.
x
*
blockDim
.
x
+
threadIdx
.
x
;
int64_t
idx_n
=
idx
/
(
d
*
dim
);
int64_t
idx_dim
=
(
idx
/
d
)
%
dim
;
...
...
@@ -773,10 +774,9 @@ __global__ void SoftmaxWithCrossEntropyGradHardLabel(
if
(
lbl
==
ignore_index
)
{
logits_grad
[
idx
]
=
static_cast
<
T
>
(
0.0
);
}
else
if
(
lbl
==
idx_dim
)
{
logits_grad
[
idx
]
=
(
logits_grad
[
idx
]
-
static_cast
<
T
>
(
1.0
))
*
loss_grad
[
ids
];
logits_grad
[
idx
]
=
(
softmax
[
idx
]
-
static_cast
<
T
>
(
1.0
))
*
loss_grad
[
ids
];
}
else
{
logits_grad
[
idx
]
*=
loss_grad
[
ids
];
logits_grad
[
idx
]
=
softmax
[
idx
]
*
loss_grad
[
ids
];
}
}
}
...
...
@@ -1395,11 +1395,20 @@ class SoftmaxWithCrossEntropyGradCUDAKernel : public framework::OpKernel<T> {
Tensor
*
logit_grad
=
context
.
Output
<
Tensor
>
(
framework
::
GradVarName
(
"Logits"
));
const
Tensor
*
softmax
=
context
.
Input
<
Tensor
>
(
"Softmax"
);
if
(
logit_grad
!=
softmax
)
{
auto
stream
=
context
.
cuda_device_context
().
stream
();
auto
ignore_index
=
context
.
Attr
<
int
>
(
"ignore_index"
);
auto
use_softmax
=
context
.
Attr
<
bool
>
(
"use_softmax"
);
T
*
logit_grad_data
=
nullptr
;
bool
copy_flag
=
(
logit_grad
!=
softmax
&&
(
!
use_softmax
||
soft_label
));
if
(
copy_flag
)
{
framework
::
TensorCopy
(
*
softmax
,
context
.
GetPlace
(),
context
.
device_context
(),
logit_grad
);
logit_grad_data
=
logit_grad
->
template
data
<
T
>();
}
else
{
logit_grad_data
=
logit_grad
->
template
mutable_data
<
T
>(
context
.
GetPlace
());
}
T
*
logit_grad_data
=
logit_grad
->
template
data
<
T
>();
const
int
rank
=
logit_grad
->
dims
().
size
();
const
int
axis
=
phi
::
funcs
::
CanonicalAxis
(
context
.
Attr
<
int
>
(
"axis"
),
rank
);
...
...
@@ -1414,9 +1423,6 @@ class SoftmaxWithCrossEntropyGradCUDAKernel : public framework::OpKernel<T> {
#else
int
block
=
512
;
#endif
auto
stream
=
context
.
cuda_device_context
().
stream
();
auto
ignore_index
=
context
.
Attr
<
int
>
(
"ignore_index"
);
auto
use_softmax
=
context
.
Attr
<
bool
>
(
"use_softmax"
);
// do not with softmax op, and input is softmax
if
(
!
use_softmax
)
{
...
...
@@ -1451,11 +1457,12 @@ class SoftmaxWithCrossEntropyGradCUDAKernel : public framework::OpKernel<T> {
SoftCrossEntropyGradientKernel
<
T
><<<
grid
,
block
,
0
,
stream
>>>
(
logit_grad_data
,
loss_grad_data
,
label_data
,
n
,
d
,
remain
);
}
else
{
const
T
*
softmax_data
=
softmax
->
template
data
<
T
>();
const
auto
*
label_data
=
labels
.
template
data
<
LabelT
>();
int
grid
=
(
n
*
d
+
block
-
1
)
/
block
;
SoftmaxWithCrossEntropyGradHardLabel
<
T
><<<
grid
,
block
,
0
,
stream
>>>
(
logit_grad_data
,
loss_grad_data
,
label_data
,
n
,
d
/
remain
,
remai
n
,
ignore_index
);
logit_grad_data
,
loss_grad_data
,
softmax_data
,
label_data
,
n
,
d
/
remain
,
remain
,
ignore_index
);
}
}
};
...
...
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