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-rw-r--r--ggml/src/iqk/iqk_mul_mat.cpp24
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diff --git a/ggml/src/iqk/iqk_mul_mat.cpp b/ggml/src/iqk/iqk_mul_mat.cpp
index 4316373a..f0e9d61d 100644
--- a/ggml/src/iqk/iqk_mul_mat.cpp
+++ b/ggml/src/iqk/iqk_mul_mat.cpp
@@ -2405,7 +2405,8 @@ static void mul_mat_iq4_nl_r4_q8_1(int n, const void * vx, size_t bx, const Data
Q8<nrc_y, block_q8_1_x4> q8(info);
auto m4 = _mm256_set1_epi8(0xf);
auto m1 = _mm256_set1_epi16(1);
- auto values = load_iq4nl_values_256();
+ auto values128 = _mm_loadu_si128((const __m128i *)iq4k_values);
+ auto values = MM256_SET_M128I(values128, values128);
int nb = n / QK4_NL;
GGML_ASSERT(nb%4 == 0);
__m256 acc[nrc_y] = {};
@@ -2416,32 +2417,29 @@ static void mul_mat_iq4_nl_r4_q8_1(int n, const void * vx, size_t bx, const Data
for (int k = 0; k < 4; ++k) {
auto scales128 = _mm_cvtph_ps(_mm_loadl_epi64((const __m128i *)iq4[4*ib4+k].d));
auto scales = _mm256_set_m128(scales128, scales128);
- auto scales_m = _mm256_mul_ps(scales, _mm256_set1_ps(-64.f));
auto bits1 = _mm256_loadu_si256((const __m256i *)iq4[4*ib4+k].qs+0);
auto bits2 = _mm256_loadu_si256((const __m256i *)iq4[4*ib4+k].qs+1);
auto q1 = _mm256_shuffle_epi8(values, _mm256_and_si256(bits1, m4));
auto q2 = _mm256_shuffle_epi8(values, _mm256_and_si256(bits2, m4));
auto q3 = _mm256_shuffle_epi8(values, _mm256_and_si256(_mm256_srli_epi16(bits1, 4), m4));
auto q4 = _mm256_shuffle_epi8(values, _mm256_and_si256(_mm256_srli_epi16(bits2, 4), m4));
+ auto s1 = _mm256_sign_epi8(q1, q1);
+ auto s2 = _mm256_sign_epi8(q2, q2);
+ auto s3 = _mm256_sign_epi8(q3, q3);
+ auto s4 = _mm256_sign_epi8(q4, q4);
+
for (int iy = 0; iy < nrc_y; ++iy) {
auto y = _mm256_loadu_si256((const __m256i*)q8.y[iy][ib4].qs+k);
- auto sumi1 = _mm256_add_epi32(_mm256_madd_epi16(m1, _mm256_maddubs_epi16(q1, _mm256_shuffle_epi32(y, 0x00))),
- _mm256_madd_epi16(m1, _mm256_maddubs_epi16(q2, _mm256_shuffle_epi32(y, 0x55))));
- auto sumi2 = _mm256_add_epi32(_mm256_madd_epi16(m1, _mm256_maddubs_epi16(q3, _mm256_shuffle_epi32(y, 0xaa))),
- _mm256_madd_epi16(m1, _mm256_maddubs_epi16(q4, _mm256_shuffle_epi32(y, 0xff))));
+ auto sumi1 = _mm256_add_epi32(_mm256_madd_epi16(m1, _mm256_maddubs_epi16(s1, _mm256_sign_epi8(_mm256_shuffle_epi32(y, 0x00), q1))),
+ _mm256_madd_epi16(m1, _mm256_maddubs_epi16(s2, _mm256_sign_epi8(_mm256_shuffle_epi32(y, 0x55), q2))));
+ auto sumi2 = _mm256_add_epi32(_mm256_madd_epi16(m1, _mm256_maddubs_epi16(s3, _mm256_sign_epi8(_mm256_shuffle_epi32(y, 0xaa), q3))),
+ _mm256_madd_epi16(m1, _mm256_maddubs_epi16(s4, _mm256_sign_epi8(_mm256_shuffle_epi32(y, 0xff), q4))));
auto d4d8 = _mm256_mul_ps(scales, _mm256_set1_ps(GGML_FP16_TO_FP32(q8.y[iy][ib4].d[k])));
acc[iy] = _mm256_fmadd_ps(d4d8, _mm256_cvtepi32_ps(_mm256_add_epi32(sumi1, sumi2)), acc[iy]);
- acc[iy] = _mm256_fmadd_ps(scales_m, _mm256_set1_ps(GGML_FP16_TO_FP32(q8.y[iy][ib4].d[k+4])), acc[iy]);
- //acc[2*iy+0] = _mm256_fmadd_ps(d4d8, _mm256_cvtepi32_ps(_mm256_add_epi32(sumi1, sumi2)), acc[2*iy+0]);
- //acc[2*iy+1] = _mm256_fmadd_ps(scales_m, _mm256_set1_ps(GGML_FP16_TO_FP32(q8.y[iy][ib4].d[k+4])), acc[2*iy+1]);
}
}
}
for (int iy = 0; iy < nrc_y; ++iy) {
- //auto sum256 = _mm256_add_ps(acc[2*iy+0], acc[2*iy+1]);
- //acc[2*iy+0] = acc[2*iy+1] = _mm256_setzero_ps();
- //auto sum = _mm_add_ps(_mm256_castps256_ps128(sum256), _mm256_extractf128_ps(sum256, 1));
- //info.store(ix, iy, sum);
auto sum = _mm_add_ps(_mm256_castps256_ps128(acc[iy]), _mm256_extractf128_ps(acc[iy], 1));
info.store(ix, iy, sum);
acc[iy] = _mm256_setzero_ps();