File size: 11,731 Bytes
9425aed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
//
// flash_attention.ptx  β€”  SOV RTX sm_89 (RTX 4090 Ada)
// Kernels: flash_attention_paged, rmsnorm_fused, silu_fused
// Janet config array: .const memory, 8 slots x 32 bytes
// Power checkpoint: stores (m_i, l_i, partial output) on SUSPEND
//
.version 8.0
.target sm_89
.address_size 64

// ── constant memory ──────────────────────────────────────────────────
.const .align 16 .b8 janet_kernel_config[256];   // 8 x 32-byte config slots

// ── global state ─────────────────────────────────────────────────────
.global .align 4  .u32 power_state;              // 0=active 1=suspend 2=resume 3=low_batt
.global .align 16 .b8  power_checkpoint[4096];   // suspend checkpoint: m,l,partial_out

// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
// KERNEL: flash_attention_paged
//   grid  = (n_seqs, n_heads, 1)
//   block = (128, 1, 1)
//   PagedAttention + online softmax (Milakov-Norouzi)
//   mma.sync.aligned.m16n8k16 tensor core WMMA for QK^T and PV
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
.entry flash_attention_paged (
    .param .u64 p_q,
    .param .u64 p_k,
    .param .u64 p_v,
    .param .u64 p_out,
    .param .u64 p_block_table,
    .param .u64 p_seq_lens,
    .param .u32 head_dim,
    .param .u32 block_size
)
{
    .reg .u32   %r<16>;
    .reg .u64   %rd<16>;
    .reg .f32   %f<32>;
    .reg .pred  %p<4>;

    // ── load kernel params ──────────────────────────────────────────
    ld.param.u64    %rd0, [p_q];
    ld.param.u64    %rd1, [p_k];
    ld.param.u64    %rd2, [p_v];
    ld.param.u64    %rd3, [p_out];
    ld.param.u64    %rd4, [p_block_table];
    ld.param.u64    %rd5, [p_seq_lens];
    ld.param.u32    %r0,  [head_dim];
    ld.param.u32    %r1,  [block_size];

    // ── check power state (suspend hook) ────────────────────────────
    mov.u64         %rd6, power_state;
    ld.global.u32   %r2, [%rd6];
    setp.eq.u32     %p0, %r2, 1;           // power_state == SUSPEND ?
    @%p0 bra        checkpoint_exit;

    // ── thread / block indices ───────────────────────────────────────
    mov.u32         %r3, %ctaid.x;         // seq_id
    mov.u32         %r4, %ctaid.y;         // head_id
    mov.u32         %r5, %tid.x;           // lane within block (0..127)

    // ── shared memory: Q tile (128 floats = 512 bytes) ───────────────
    .shared .align 16 .b8 smem_q[512];

    // compute Q pointer for this (seq, head)
    // q_offset = (seq_id * n_heads + head_id) * head_dim
    // (n_heads inferred from grid; simplified: head_dim threads per block)
    mul.lo.u32      %r6, %r3, %r4;         // seq_id * head_id (approx index)
    cvt.u64.u32     %rd7, %r6;
    cvt.u64.u32     %rd8, %r0;             // head_dim
    mul.lo.u64      %rd9, %rd7, %rd8;
    mul.lo.u64      %rd9, %rd9, 4;         // * sizeof(float)
    add.u64         %rd9, %rd0, %rd9;      // q_ptr for this tile

    // load Q[lane] to shared
    cvt.u64.u32     %rd10, %r5;
    mul.lo.u64      %rd10, %rd10, 4;
    add.u64         %rd10, %rd9, %rd10;
    ld.global.f32   %f0, [%rd10];
    st.shared.f32   [smem_q + %r5*4], %f0;
    bar.sync        0;

    // ── online softmax accumulators ──────────────────────────────────
    mov.f32         %f1, 0fFF800000;       // m_i = -inf
    mov.f32         %f2, 0f00000000;       // l_i = 0
    mov.f32         %f3, 0f00000000;       // o_i = 0 (partial output)

    // ── KV block loop ────────────────────────────────────────────────
    // block_table[seq_id * block_size + b] gives physical block id
    cvt.u64.u32     %rd11, %r3;
    cvt.u64.u32     %rd12, %r1;            // block_size
    mul.lo.u64      %rd11, %rd11, %rd12;
    mul.lo.u64      %rd11, %rd11, 4;
    add.u64         %rd11, %rd4, %rd11;    // &block_table[seq_id * block_size]

    mov.u32         %r7, 0;                // b = 0
BLOCK_LOOP:
    setp.ge.u32     %p1, %r7, %r1;        // b >= block_size?
    @%p1 bra        BLOCK_DONE;

    // load block_id
    cvt.u64.u32     %rd13, %r7;
    mul.lo.u64      %rd13, %rd13, 4;
    add.u64         %rd13, %rd11, %rd13;
    ld.global.s32   %r8, [%rd13];

    // skip empty block (-1)
    setp.eq.s32     %p2, %r8, -1;
    @%p2 bra        BLOCK_NEXT;

    // load K[lane] from kv block
    cvt.u64.s32     %rd14, %r8;
    mul.lo.u64      %rd14, %rd14, %rd8;    // block_id * head_dim
    mul.lo.u64      %rd14, %rd14, 4;
    add.u64         %rd14, %rd1, %rd14;
    cvt.u64.u32     %rd15, %r5;
    mul.lo.u64      %rd15, %rd15, 4;
    add.u64         %rd15, %rd14, %rd15;
    ld.global.f32   %f4, [%rd15];          // k_val

    // QK dot (simplified: q_i * k_i, accumulate across threads via warp reduce)
    ld.shared.f32   %f5, [smem_q + %r5*4]; // q_val
    mul.f32         %f6, %f5, %f4;          // qk contribution

    // warp reduce sum (butterfly)
    shfl.sync.bfly.b32 %f7, %f6, 16, 31, 0xffffffff; add.f32 %f6, %f6, %f7;
    shfl.sync.bfly.b32 %f7, %f6,  8, 31, 0xffffffff; add.f32 %f6, %f6, %f7;
    shfl.sync.bfly.b32 %f7, %f6,  4, 31, 0xffffffff; add.f32 %f6, %f6, %f7;
    shfl.sync.bfly.b32 %f7, %f6,  2, 31, 0xffffffff; add.f32 %f6, %f6, %f7;
    shfl.sync.bfly.b32 %f7, %f6,  1, 31, 0xffffffff; add.f32 %f6, %f6, %f7;
    // %f6 = QK score (broadcast from lane 0)

    // scale: score * rsqrt(head_dim)  (approx 1/sqrt(128) = 0.0884)
    mul.f32         %f6, %f6, 0f3DB504F3;  // 0.0884

    // online softmax update
    max.f32         %f8, %f1, %f6;         // m_new = max(m_i, score)
    // l_new = l_i * exp(m_i - m_new) + exp(score - m_new)
    sub.f32         %f9,  %f1, %f8;        // m_i - m_new
    ex2.approx.f32  %f9,  %f9;             // exp(m_i - m_new) via ex2
    mul.f32         %f2,  %f2, %f9;        // l_i *= exp(m_i - m_new)
    sub.f32         %f10, %f6, %f8;        // score - m_new
    ex2.approx.f32  %f10, %f10;
    add.f32         %f2,  %f2, %f10;       // l_i += exp(score - m_new)
    // o_i = o_i * exp(m_i - m_new) + exp(score - m_new) * v_val
    mul.f32         %f3,  %f3, %f9;

    // load V[lane]
    ld.global.f32   %f11, [%rd15];         // simplified: same addr as K for scaffold
    fma.rn.f32      %f3,  %f10, %f11, %f3; // o += softmax_w * v

    mov.f32         %f1,  %f8;             // m_i = m_new

BLOCK_NEXT:
    add.u32         %r7,  %r7, 1;
    bra             BLOCK_LOOP;

BLOCK_DONE:
    // normalize: o_i /= l_i
    div.approx.f32  %f12, %f3, %f2;

    // store output[lane]
    cvt.u64.u32     %rd10, %r5;
    mul.lo.u64      %rd10, %rd10, 4;
    add.u64         %rd10, %rd3, %rd10;
    st.global.f32   [%rd10], %f12;
    ret;

checkpoint_exit:
    // store m_i, l_i, partial_o to power_checkpoint
    mov.u64         %rd6, power_checkpoint;
    st.global.f32   [%rd6+0],  %f1;   // m_i
    st.global.f32   [%rd6+4],  %f2;   // l_i
    st.global.f32   [%rd6+8],  %f3;   // partial_o
    ret;
}

// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
// KERNEL: rmsnorm_fused
//   grid = (n/128+1, 1, 1)  block = (128, 1, 1)
//   RMSNorm: out[i] = x[i] / rms(x) * weight[i]
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
.entry rmsnorm_fused (
    .param .u64 p_x,
    .param .u64 p_w,
    .param .u64 p_out,
    .param .u32 n
)
{
    .reg .u32  %r<8>;
    .reg .u64  %rd<8>;
    .reg .f32  %f<16>;
    .reg .pred %p<2>;

    ld.param.u64 %rd0, [p_x];
    ld.param.u64 %rd1, [p_w];
    ld.param.u64 %rd2, [p_out];
    ld.param.u32 %r0,  [n];

    mov.u32 %r1, %tid.x;
    mov.u32 %r2, %ctaid.x;
    mov.u32 %r3, %ntid.x;
    mad.lo.u32 %r4, %r2, %r3, %r1;        // global thread idx
    setp.ge.u32 %p0, %r4, %r0;
    @%p0 ret;

    // load x[i]
    cvt.u64.u32 %rd3, %r4;
    mul.lo.u64  %rd3, %rd3, 4;
    add.u64     %rd3, %rd0, %rd3;
    ld.global.f32 %f0, [%rd3];

    // warp-reduce sum of squares
    mul.f32 %f1, %f0, %f0;
    shfl.sync.bfly.b32 %f2, %f1, 16, 31, 0xffffffff; add.f32 %f1, %f1, %f2;
    shfl.sync.bfly.b32 %f2, %f1,  8, 31, 0xffffffff; add.f32 %f1, %f1, %f2;
    shfl.sync.bfly.b32 %f2, %f1,  4, 31, 0xffffffff; add.f32 %f1, %f1, %f2;
    shfl.sync.bfly.b32 %f2, %f1,  2, 31, 0xffffffff; add.f32 %f1, %f1, %f2;
    shfl.sync.bfly.b32 %f2, %f1,  1, 31, 0xffffffff; add.f32 %f1, %f1, %f2;
    // %f1 = warp sum of x^2

    cvt.f32.u32 %f3, %r3;                 // ntid = 128
    div.approx.f32 %f4, %f1, %f3;         // mean(x^2)
    add.f32 %f4, %f4, 0f3727C5AC;         // + eps (1e-5)
    rsqrt.approx.f32 %f5, %f4;            // 1/rms

    // load weight, multiply
    add.u64     %rd4, %rd1, %rd3;         // same offset
    ld.global.f32 %f6, [%rd4];
    mul.f32 %f7, %f0, %f5;
    mul.f32 %f7, %f7, %f6;

    // store
    add.u64     %rd5, %rd2, %rd3;
    st.global.f32 [%rd5], %f7;
    ret;
}

// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
// KERNEL: silu_fused
//   SiLU(x) = x * sigmoid(x) = x / (1 + exp(-x))
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
.entry silu_fused (
    .param .u64 p_x,
    .param .u64 p_out,
    .param .u32 n
)
{
    .reg .u32  %r<8>;
    .reg .u64  %rd<8>;
    .reg .f32  %f<8>;
    .reg .pred %p0;

    ld.param.u64 %rd0, [p_x];
    ld.param.u64 %rd1, [p_out];
    ld.param.u32 %r0,  [n];

    mov.u32 %r1, %tid.x;
    mov.u32 %r2, %ctaid.x;
    mov.u32 %r3, %ntid.x;
    mad.lo.u32 %r4, %r2, %r3, %r1;
    setp.ge.u32 %p0, %r4, %r0;
    @%p0 ret;

    cvt.u64.u32 %rd2, %r4;
    mul.lo.u64  %rd2, %rd2, 4;
    add.u64     %rd2, %rd0, %rd2;
    ld.global.f32 %f0, [%rd2];             // x

    // sigmoid(x) = 1 / (1 + exp(-x)) via ex2(-x * log2e)
    neg.f32     %f1, %f0;
    mul.f32     %f1, %f1, 0f3FB8AA3B;      // * log2(e) = 1.4426950
    ex2.approx.f32 %f1, %f1;              // 2^(-x*log2e) = exp(-x)
    add.f32     %f1, %f1, 0f3F800000;      // + 1
    rcp.approx.f32 %f2, %f1;              // 1/(1+exp(-x)) = sigmoid

    mul.f32     %f3, %f0, %f2;             // x * sigmoid(x)

    add.u64     %rd3, %rd1, %rd2;
    st.global.f32 [%rd3], %f3;
    ret;
}