xref: /aosp_15_r20/external/XNNPACK/src/f32-gemm/4x8-aarch32-neon-ld64.cc (revision 4bdc94577ba0e567308109d787f7fec7b531ce36)
1 // Copyright 2022 Google LLC
2 //
3 // This source code is licensed under the BSD-style license found in the
4 // LICENSE file in the root directory of this source tree.
5 
6 
7 #include <cassert>
8 
9 #include <xnnpack.h>
10 #include <xnnpack/aarch32-assembler.h>
11 #include <xnnpack/allocator.h>
12 #include <xnnpack/gemm.h>
13 
14 namespace xnnpack {
15 namespace aarch32 {
16 namespace {
17 class Generator : public Assembler {
18   using Assembler::Assembler;
19  public:
20   void generate(size_t max_mr, size_t nc_mod_nr, size_t kc, const void* params);
21 };
22 
23 
24 // void xnn_f32_gemm_minmax_ukernel_4x8__aarch32_neon_ld64(
25 //     size_t mr,                            r0
26 //     size_t nc,                            r1
27 //     size_t kc,                            r2 -> r5
28 //     const uint8_t*restrict a,             r3
29 //     size_t a_stride,          sp + 96  -> (r7)
30 //     const void*restrict w,    sp + 100 -> r9
31 //     uint8_t*restrict c,       sp + 104 -> r11
32 //     size_t cm_stride,         sp + 108 -> (r6)
33 //     size_t cn_stride,         sp + 112 -> r7
34 //     const union xnn_f32_minmax_params params)  sp + 116 -> (r7)
35 
36 // d8-d15, r4-r11,r14(lr) need to be preserved if used. r13(sp),r15(pc) are reserved.
37 
38 // Register usage
39 
40 // A0   r3  d0
41 // A1  r12  d1
42 // A2  r10  d2
43 // A3   r0  d3
44 
45 // B    r9  d8,  d9, d10, d11
46 // B       d12, d13, d14, d15
47 
48 // C0  r11 d16-d17  q8  d18-d19  q9
49 // C1   r4 d20-d21 q10  d22-d23 q11
50 // C2   r8 d24-d25 q12  d26-d27 q13
51 // C3   r6 d28-d29 q14  d30-d31 q15
52 
53 // Clamp (r5) d4 d5 d6 d7
54 
55 // Converted from: src/f32-gemm/gen/4x8-minmax-aarch32-neon-ld64.S
generate(size_t max_mr,size_t nc_mod_nr,size_t kc,const void * params)56 void Generator::generate(size_t max_mr, size_t nc_mod_nr, size_t kc, const void* params)
57 {
58   assert(nc_mod_nr < 8);
59   assert(kc != 0);
60   assert(kc % sizeof(float) == 0);
61 
62   Label l0, l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7;
63 
64   // Push 96 bytes
65   push({r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11}); // 32
66   vpush({d8-d15}); // +64 = 96
67 
68   ldr(r7, mem[sp, 96]); // a_stride
69   ldr(r11, mem[sp, 104]); // c
70   ldr(r6, mem[sp, 108]); // cm_stride
71   ldr(r9, mem[sp, 100]); // w
72   ldr(r5, mem[sp, 116]); // params
73 
74   // Clamp A and C pointers
75   cmp(r0, 2); // if mr >= 2
76   add(r12, r3, r7); //   a1 = a0 + a_stride
77   add(r4, r11, r6); //   c1 = c0 + cm_stride
78   movlo(r12, r3); // a1
79   movlo(r4, r11); // c1
80   // if mr > 2
81   add(r10, r12, r7); //   a2 = a1 + a_stride
82   add(r8, r4, r6); //   c2 = c1 + cm_stride
83   movls(r10, r12); // a2
84   movls(r8, r4); // c2
85 
86   cmp(r0, 4); // if mr >=4
87   add(r0, r10, r7); //   a3 = a2 + a_stride
88   add(r6, r8, r6); //   c3 = c2 + cm_stride
89   movlo(r0, r10); // a3
90   movlo(r6, r8); // c3
91 
92   // Load min/max values
93   vld1r_32({d4, d5}, mem[r5]++);
94   ldr(r7, mem[sp, 112]); // cn_stride
95   vld1r_32({d6, d7}, mem[r5]);
96 
97   bind(l0);
98   // Load initial bias from w into accumulators
99   vldm(mem[r9]++, {d16-d19}); // Bias
100   subs(r5, r2, 8);
101   vmov(q10, q8);
102   vmov(q11, q9);
103   vmov(q12, q8);
104   vmov(q13, q9);
105   vmov(q14, q8);
106   vmov(q15, q9);
107 
108   blo(l3); // less than 2 channels?
109 
110   // Main loop - 2 floats of A (8 bytes)
111   bind(l1);
112   vld1_32({d0}, mem[r3]++); // A0
113   vldm(mem[r9]++, {d8-d11}); // B0
114   vld1_32({d1}, mem[r12]++); // A1
115   vld1_32({d2}, mem[r10]++); // A2
116   vld1_32({d3}, mem[r0]++); // A3
117   vldm(mem[r9]++, {d12-d15}); // B1
118 
119   vmla_f32(q8, q4, d0[0]);
120   vmla_f32(q9, q5, d0[0]);
121   vmla_f32(q10, q4, d1[0]);
122   vmla_f32(q13, q5, d2[0]);
123   vmla_f32(q11, q5, d1[0]);
124   vmla_f32(q12, q4, d2[0]);
125   vmla_f32(q14, q4, d3[0]);
126   vmla_f32(q15, q5, d3[0]);
127   vmla_f32(q8, q6, d0[1]);
128   vmla_f32(q9, q7, d0[1]);
129   vmla_f32(q10, q6, d1[1]);
130   vmla_f32(q11, q7, d1[1]);
131   subs(r5, r5, 8);
132   vmla_f32(q12, q6, d2[1]);
133   vmla_f32(q13, q7, d2[1]);
134   vmla_f32(q14, q6, d3[1]);
135   vmla_f32(q15, q7, d3[1]);
136   bhs(l1);
137 
138   // Is there a remainder?- 1 float of A (4 bytes)
139   tst(r5, 4);
140   bne(l3);
141 
142   bind(l2);
143   // Clamp
144   vmax_f32(q8, q8, q2);
145   subs(r1, r1, 8);
146   vmax_f32(q9, q9, q2);
147   vmax_f32(q10, q10, q2);
148   vmax_f32(q11, q11, q2);
149   vmax_f32(q12, q12, q2);
150   vmax_f32(q13, q13, q2);
151   vmax_f32(q14, q14, q2);
152   vmax_f32(q15, q15, q2);
153   vmin_f32(q8, q8, q3);
154   vmin_f32(q9, q9, q3);
155   vmin_f32(q10, q10, q3);
156   vmin_f32(q11, q11, q3);
157   vmin_f32(q12, q12, q3);
158   vmin_f32(q13, q13, q3);
159   vmin_f32(q14, q14, q3);
160   vmin_f32(q15, q15, q3);
161 
162   // Store full 4 x 8
163   blo(l4);
164   vst1_32({d16-d19}, mem[r11], r7);
165   sub(r0, r0, r2);
166   vst1_32({d20-d23}, mem[r4], r7);
167   sub(r10, r10, r2);
168   vst1_32({d24-d27}, mem[r8], r7);
169   sub(r12, r12, r2);
170   vst1_32({d28-d31}, mem[r6], r7);
171   sub(r3, r3, r2);
172   bhi(l0);
173 
174   vpop({d8-d15});
175   pop({r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11});
176   bx(lr);
177 
178   bind(l3);
179   // Remainder- 1 float of A (4 bytes)
180   vldm(mem[r3]++, {s0}); // A0
181   vldm(mem[r9]++, {d8-d11}); // B0
182   vldm(mem[r12]++, {s2}); // A1
183   vldm(mem[r10]++, {s4}); // A2
184   vldm(mem[r0]++, {s6}); // A3
185   vmla_f32(q8, q4, d0[0]);
186   vmla_f32(q9, q5, d0[0]);
187   vmla_f32(q10, q4, d1[0]);
188   vmla_f32(q11, q5, d1[0]);
189   vmla_f32(q12, q4, d2[0]);
190   vmla_f32(q13, q5, d2[0]);
191   vmla_f32(q14, q4, d3[0]);
192   vmla_f32(q15, q5, d3[0]);
193   b(l2);
194 
195   // Store odd width
196   bind(l4);
197   tst(r1, 4);
198   beq(l5);
199   vst1_32({d16-d17}, mem[r11]++);
200   vst1_32({d20-d21}, mem[r4]++);
201   vmov(q8, q9);
202   vmov(q10, q11);
203   vst1_32({d24-d25}, mem[r8]++);
204   vst1_32({d28-d29}, mem[r6]++);
205   vmov(q12, q13);
206   vmov(q14, q15);
207 
208   bind(l5);
209   tst(r1, 2);
210   beq(l6);
211   vst1_32({d16}, mem[r11]++);
212   vst1_32({d20}, mem[r4]++);
213   vmov(d16, d17);
214   vmov(d20, d21);
215   vst1_32({d24}, mem[r8]++);
216   vst1_32({d28}, mem[r6]++);
217   vmov(d24, d25);
218   vmov(d28, d29);
219 
220   bind(l6);
221   tst(r1, 1);
222   beq(l7);
223   vst1_32({d16[0]}, mem[r11]);
224   vst1_32({d20[0]}, mem[r4]);
225   vst1_32({d24[0]}, mem[r8]);
226   vst1_32({d28[0]}, mem[r6]);
227 
228   bind(l7);
229   vpop({d8-d15});
230   pop({r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11});
231   bx(lr);
232 }
233 }  // namespace
234 }  // aarch32
235 }  // xnnpack
236 
xnn_generate_f32_gemm_ukernel_4x8__aarch32_neon_ld64(xnn_code_buffer * code,size_t max_mr,size_t nc_mod_nr,size_t kc,const void * params)237 xnn_status_t xnn_generate_f32_gemm_ukernel_4x8__aarch32_neon_ld64(xnn_code_buffer* code, size_t max_mr, size_t nc_mod_nr, size_t kc, const void* params) {
238   using namespace xnnpack::aarch32;
239   Generator g(code);
240   assert(params != nullptr);
241   g.generate(max_mr, nc_mod_nr, kc, nullptr);
242   g.finalize();
243   if (g.error() != xnnpack::Error::kNoError) {
244     return xnn_status_invalid_state;
245   }
246   return xnn_status_success;
247 }
248