Link GPU coordinate producer and consumer tasks
[alexxy/gromacs.git] / src / gromacs / nbnxm / nbnxm_gpu.h
1 /*
2  * This file is part of the GROMACS molecular simulation package.
3  *
4  * Copyright (c) 2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019, by the GROMACS development team, led by
5  * Mark Abraham, David van der Spoel, Berk Hess, and Erik Lindahl,
6  * and including many others, as listed in the AUTHORS file in the
7  * top-level source directory and at http://www.gromacs.org.
8  *
9  * GROMACS is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License
11  * as published by the Free Software Foundation; either version 2.1
12  * of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * GROMACS is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with GROMACS; if not, see
21  * http://www.gnu.org/licenses, or write to the Free Software Foundation,
22  * Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA.
23  *
24  * If you want to redistribute modifications to GROMACS, please
25  * consider that scientific software is very special. Version
26  * control is crucial - bugs must be traceable. We will be happy to
27  * consider code for inclusion in the official distribution, but
28  * derived work must not be called official GROMACS. Details are found
29  * in the README & COPYING files - if they are missing, get the
30  * official version at http://www.gromacs.org.
31  *
32  * To help us fund GROMACS development, we humbly ask that you cite
33  * the research papers on the package. Check out http://www.gromacs.org.
34  */
35 /*! \libinternal \file
36  *  \brief Declare interface for GPU execution for NBNXN module
37  *
38  *  \author Szilard Pall <pall.szilard@gmail.com>
39  *  \author Mark Abraham <mark.j.abraham@gmail.com>
40  *  \ingroup module_nbnxm
41  */
42
43 #ifndef GMX_NBNXM_NBNXM_GPU_H
44 #define GMX_NBNXM_NBNXM_GPU_H
45
46 #include "gromacs/gpu_utils/gpu_macros.h"
47 #include "gromacs/math/vectypes.h"
48 #include "gromacs/utility/basedefinitions.h"
49 #include "gromacs/utility/real.h"
50
51 #include "atomdata.h"
52 #include "gpu_types.h"
53 #include "locality.h"
54
55 struct interaction_const_t;
56 struct nbnxn_atomdata_t;
57 struct gmx_wallcycle;
58 enum class GpuTaskCompletion;
59
60 namespace gmx
61 {
62 class GpuBonded;
63 class StepWorkload;
64 }
65
66 namespace Nbnxm
67 {
68
69 class Grid;
70
71 /*! \brief
72  * Launch asynchronously the xq buffer host to device copy.
73  *
74  * The nonlocal copy is skipped if there is no dependent work to do,
75  * neither non-local nonbonded interactions nor bonded GPU work.
76  *
77  * \param [in]    nb        GPU nonbonded data.
78  * \param [in]    nbdata    Host-side atom data structure.
79  * \param [in]    aloc      Atom locality flag.
80  */
81 GPU_FUNC_QUALIFIER
82 void gpu_copy_xq_to_gpu(gmx_nbnxn_gpu_t gmx_unused               *nb,
83                         const struct nbnxn_atomdata_t gmx_unused *nbdata,
84                         AtomLocality gmx_unused                   aloc) GPU_FUNC_TERM;
85
86 /*! \brief
87  * Launch asynchronously the nonbonded force calculations.
88  *
89  *  Also launches the initial pruning of a fresh list after search.
90  *
91  *  The local and non-local interaction calculations are launched in two
92  *  separate streams. If there is no work (i.e. empty pair list), the
93  *  force kernel launch is omitted.
94  *
95  */
96 GPU_FUNC_QUALIFIER
97 void gpu_launch_kernel(gmx_nbnxn_gpu_t gmx_unused         *nb,
98                        const gmx::StepWorkload gmx_unused &stepWork,
99                        InteractionLocality gmx_unused      iloc) GPU_FUNC_TERM;
100
101 /*! \brief
102  * Launch asynchronously the nonbonded prune-only kernel.
103  *
104  *  The local and non-local list pruning are launched in their separate streams.
105  *
106  *  Notes for future scheduling tuning:
107  *  Currently we schedule the dynamic pruning between two MD steps *after* both local and
108  *  nonlocal force D2H transfers completed. We could launch already after the cpyback
109  *  is launched, but we want to avoid prune kernels (especially in the non-local
110  *  high prio-stream) competing with nonbonded work.
111  *
112  *  However, this is not ideal as this schedule does not expose the available
113  *  concurrency. The dynamic pruning kernel:
114  *    - should be allowed to overlap with any task other than force compute, including
115  *      transfers (F D2H and the next step's x H2D as well as force clearing).
116  *    - we'd prefer to avoid competition with non-bonded force kernels belonging
117  *      to the same rank and ideally other ranks too.
118  *
119  *  In the most general case, the former would require scheduling pruning in a separate
120  *  stream and adding additional event sync points to ensure that force kernels read
121  *  consistent pair list data. This would lead to some overhead (due to extra
122  *  cudaStreamWaitEvent calls, 3-5 us/call) which we might be able to live with.
123  *  The gains from additional overlap might not be significant as long as
124  *  update+constraints anyway takes longer than pruning, but there will still
125  *  be use-cases where more overlap may help (e.g. multiple ranks per GPU,
126  *  no/hbonds only constraints).
127  *  The above second point is harder to address given that multiple ranks will often
128  *  share a GPU. Ranks that complete their nonbondeds sooner can schedule pruning earlier
129  *  and without a third priority level it is difficult to avoid some interference of
130  *  prune kernels with force tasks (in particular preemption of low-prio local force task).
131  *
132  * \param [inout] nb        GPU nonbonded data.
133  * \param [in]    iloc      Interaction locality flag.
134  * \param [in]    numParts  Number of parts the pair list is split into in the rolling kernel.
135  */
136 GPU_FUNC_QUALIFIER
137 void gpu_launch_kernel_pruneonly(gmx_nbnxn_gpu_t gmx_unused     *nb,
138                                  InteractionLocality gmx_unused  iloc,
139                                  int gmx_unused                  numParts) GPU_FUNC_TERM;
140
141 /*! \brief
142  * Launch asynchronously the download of short-range forces from the GPU
143  * (and energies/shift forces if required).
144  */
145 GPU_FUNC_QUALIFIER
146 void gpu_launch_cpyback(gmx_nbnxn_gpu_t         gmx_unused *nb,
147                         nbnxn_atomdata_t        gmx_unused *nbatom,
148                         const gmx::StepWorkload gmx_unused &stepWork,
149                         AtomLocality            gmx_unused aloc,
150                         bool                    gmx_unused copyBackNbForce) GPU_FUNC_TERM;
151
152 /*! \brief Attempts to complete nonbonded GPU task.
153  *
154  *  This function attempts to complete the nonbonded task (both GPU and CPU auxiliary work).
155  *  Success, i.e. that the tasks completed and results are ready to be consumed, is signaled
156  *  by the return value (always true if blocking wait mode requested).
157  *
158  *  The \p completionKind parameter controls whether the behavior is non-blocking
159  *  (achieved by passing GpuTaskCompletion::Check) or blocking wait until the results
160  *  are ready (when GpuTaskCompletion::Wait is passed).
161  *  As the "Check" mode the function will return immediately if the GPU stream
162  *  still contain tasks that have not completed, it allows more flexible overlapping
163  *  of work on the CPU with GPU execution.
164  *
165  *  Note that it is only safe to use the results, and to continue to the next MD
166  *  step when this function has returned true which indicates successful completion of
167  *  - All nonbonded GPU tasks: both compute and device transfer(s)
168  *  - auxiliary tasks: updating the internal module state (timing accumulation, list pruning states) and
169  *  - internal staging reduction of (\p fshift, \p e_el, \p e_lj).
170  *
171  * In GpuTaskCompletion::Check mode this function does the timing and keeps correct count
172  * for the nonbonded task (incrementing only once per taks), in the GpuTaskCompletion::Wait mode
173  * timing is expected to be done in the caller.
174  *
175  *  TODO: improve the handling of outputs e.g. by ensuring that this function explcitly returns the
176  *  force buffer (instead of that being passed only to nbnxn_gpu_launch_cpyback()) and by returning
177  *  the energy and Fshift contributions for some external/centralized reduction.
178  *
179  * \param[in]  nb             The nonbonded data GPU structure
180  * \param[in]  stepWork       Step schedule flags
181  * \param[in]  aloc           Atom locality identifier
182  * \param[out] e_lj           Pointer to the LJ energy output to accumulate into
183  * \param[out] e_el           Pointer to the electrostatics energy output to accumulate into
184  * \param[out] shiftForces    Shift forces buffer to accumulate into
185  * \param[in]  completionKind Indicates whether nnbonded task completion should only be checked rather than waited for
186  * \param[out] wcycle         Pointer to wallcycle data structure
187  * \returns                   True if the nonbonded tasks associated with \p aloc locality have completed
188  */
189 GPU_FUNC_QUALIFIER
190 bool gpu_try_finish_task(gmx_nbnxn_gpu_t gmx_unused          *nb,
191                          const gmx::StepWorkload gmx_unused  &stepWork,
192                          AtomLocality    gmx_unused           aloc,
193                          real            gmx_unused          *e_lj,
194                          real            gmx_unused          *e_el,
195                          gmx::ArrayRef<gmx::RVec> gmx_unused  shiftForces,
196                          GpuTaskCompletion gmx_unused         completionKind,
197                          gmx_wallcycle    gmx_unused         *wcycle) GPU_FUNC_TERM_WITH_RETURN(false);
198
199 /*! \brief  Completes the nonbonded GPU task blocking until GPU tasks and data
200  * transfers to finish.
201  *
202  * Also does timing accounting and reduction of the internal staging buffers.
203  * As this is called at the end of the step, it also resets the pair list and
204  * pruning flags.
205  *
206  * \param[in] nb The nonbonded data GPU structure
207  * \param[in]  stepWork        Step schedule flags
208  * \param[in] aloc Atom locality identifier
209  * \param[out] e_lj Pointer to the LJ energy output to accumulate into
210  * \param[out] e_el Pointer to the electrostatics energy output to accumulate into
211  * \param[out] shiftForces Shift forces buffer to accumulate into
212  */
213 GPU_FUNC_QUALIFIER
214 float gpu_wait_finish_task(gmx_nbnxn_gpu_t          gmx_unused *nb,
215                            const gmx::StepWorkload  gmx_unused &stepWork,
216                            AtomLocality             gmx_unused  aloc,
217                            real                     gmx_unused *e_lj,
218                            real                     gmx_unused *e_el,
219                            gmx::ArrayRef<gmx::RVec> gmx_unused  shiftForces,
220                            gmx_wallcycle            gmx_unused  *wcycle) GPU_FUNC_TERM_WITH_RETURN(0.0);
221
222 /*! \brief Selects the Ewald kernel type, analytical or tabulated, single or twin cut-off. */
223 GPU_FUNC_QUALIFIER
224 int nbnxn_gpu_pick_ewald_kernel_type(const interaction_const_t gmx_unused &ic) GPU_FUNC_TERM_WITH_RETURN(-1);
225
226 /*! \brief Initialization for X buffer operations on GPU.
227  * Called on the NS step and performs (re-)allocations and memory copies. !*/
228 CUDA_FUNC_QUALIFIER
229 void nbnxn_gpu_init_x_to_nbat_x(const Nbnxm::GridSet gmx_unused &gridSet,
230                                 gmx_nbnxn_gpu_t    gmx_unused *gpu_nbv) CUDA_FUNC_TERM;
231
232 /*! \brief X buffer operations on GPU: performs conversion from rvec to nb format.
233  *
234  * \param[in]     grid             Grid to be converted.
235  * \param[in]     setFillerCoords  If the filler coordinates are used.
236  * \param[in,out] gpu_nbv          The nonbonded data GPU structure.
237  * \param[in]     d_x              Device-side coordinates in plain rvec format.
238  * \param[in]     xReadyOnDevice   Event synchronizer indicating that the coordinates are ready in the device memory.
239  * \param[in]     locality         Copy coordinates for local or non-local atoms.
240  * \param[in]     gridId           Index of the grid being converted.
241  * \param[in]     numColumnsMax    Maximum number of columns in the grid.
242  */
243 CUDA_FUNC_QUALIFIER
244 void nbnxn_gpu_x_to_nbat_x(const Nbnxm::Grid    gmx_unused &grid,
245                            bool                 gmx_unused  setFillerCoords,
246                            gmx_nbnxn_gpu_t      gmx_unused *gpu_nbv,
247                            DeviceBuffer<float>  gmx_unused  d_x,
248                            GpuEventSynchronizer gmx_unused *xReadyOnDevice,
249                            Nbnxm::AtomLocality  gmx_unused  locality,
250                            int                  gmx_unused  gridId,
251                            int                  gmx_unused  numColumnsMax) CUDA_FUNC_TERM;
252
253 /*! \brief Sync the nonlocal stream with dependent tasks in the local queue.
254  * \param[in] nb                   The nonbonded data GPU structure
255  * \param[in] interactionLocality  Local or NonLocal sync point
256  */
257 CUDA_FUNC_QUALIFIER
258 void nbnxnInsertNonlocalGpuDependency(const gmx_nbnxn_gpu_t gmx_unused    *nb,
259                                       InteractionLocality   gmx_unused interactionLocality) CUDA_FUNC_TERM;
260
261 /*! \brief Set up internal flags that indicate what type of short-range work there is.
262  *
263  * As nonbondeds and bondeds share input/output buffers and GPU queues,
264  * both are considered when checking for work in the current domain.
265  *
266  * This function is expected to be called every time the work-distribution
267  * can change (i.e. at search/domain decomposition steps).
268  *
269  * \param[inout]  nb         Pointer to the nonbonded GPU data structure
270  * \param[in]     gpuBonded  Pointer to the GPU bonded data structure
271  * \param[in]     iLocality  Interaction locality identifier
272  */
273 GPU_FUNC_QUALIFIER
274 void setupGpuShortRangeWork(gmx_nbnxn_gpu_t                  gmx_unused *nb,
275                             const gmx::GpuBonded             gmx_unused *gpuBonded,
276                             Nbnxm::InteractionLocality       gmx_unused  iLocality) GPU_FUNC_TERM;
277
278 /*! \brief Returns true if there is GPU short-range work for the given atom locality.
279  *
280  * Note that as, unlike nonbonded tasks, bonded tasks are not split into local/nonlocal,
281  * and therefore if there are GPU offloaded bonded interactions, this function will return
282  * true for both local and nonlocal atom range.
283  *
284  * \param[inout]  nb        Pointer to the nonbonded GPU data structure
285  * \param[in]     aLocality Atom locality identifier
286  */
287 GPU_FUNC_QUALIFIER
288 bool haveGpuShortRangeWork(const gmx_nbnxn_gpu_t     gmx_unused *nb,
289                            Nbnxm::AtomLocality       gmx_unused  aLocality) GPU_FUNC_TERM_WITH_RETURN(false);
290
291 /*! \brief Initialization for F buffer operations on GPU */
292 CUDA_FUNC_QUALIFIER
293 void nbnxn_gpu_init_add_nbat_f_to_f(const int               gmx_unused *cell,
294                                     gmx_nbnxn_gpu_t         gmx_unused *gpu_nbv,
295                                     int                     gmx_unused  natoms_total) CUDA_FUNC_TERM;
296
297 /*! \brief Force buffer operations on GPU.
298  *
299  * Transforms non-bonded forces into plain rvec format and add all the force components to the total
300  * force buffer
301  *
302  * \param[in]   atomLocality         If the reduction should be performed on local or non-local atoms.
303  * \param[in]   totalForcesDevice    Device buffer to accumulate resulting force.
304  * \param[in]   gpu_nbv              The NBNXM GPU data structure.
305  * \param[in]   pmeForcesDevice      Device buffer with PME forces.
306  * \param[in]   dependencyList       List of synchronizers that represent the dependencies the reduction task needs to sync on.
307  * \param[in]   atomStart            Index of the first atom to reduce forces for.
308  * \param[in]   numAtoms             Number of atoms to reduce forces for.
309  * \param[in]   useGpuFPmeReduction  Whether PME forces should be added.
310  * \param[in]   accumulateForce      Whether there are usefull data already in the total force buffer.
311  *
312  */
313 CUDA_FUNC_QUALIFIER
314 void nbnxn_gpu_add_nbat_f_to_f(AtomLocality                               gmx_unused  atomLocality,
315                                DeviceBuffer<float>                        gmx_unused  totalForcesDevice,
316                                gmx_nbnxn_gpu_t                            gmx_unused *gpu_nbv,
317                                void                                       gmx_unused *pmeForcesDevice,
318                                gmx::ArrayRef<GpuEventSynchronizer* const> gmx_unused  dependencyList,
319                                int                                        gmx_unused  atomStart,
320                                int                                        gmx_unused  numAtoms,
321                                bool                                       gmx_unused  useGpuFPmeReduction,
322                                bool                                       gmx_unused  accumulateForce) CUDA_FUNC_TERM;
323
324 /*! \brief sync CPU thread on coordinate copy to device
325  * \param[in] nb                   The nonbonded data GPU structure
326  */
327 CUDA_FUNC_QUALIFIER
328 void nbnxn_wait_x_on_device(gmx_nbnxn_gpu_t     gmx_unused *nb) CUDA_FUNC_TERM;
329
330 /*! \brief return pointer to event recorded when coordinates have been copied to device
331  * \param[in] nb                   The nonbonded data GPU structure
332  */
333 CUDA_FUNC_QUALIFIER
334 void* nbnxn_get_x_on_device_event(const gmx_nbnxn_gpu_t gmx_unused    *nb) CUDA_FUNC_TERM_WITH_RETURN(nullptr);
335
336 /*! \brief Wait for non-local copy of coordinate buffer from device to host
337  * \param[in] nb                   The nonbonded data GPU structure
338  */
339 CUDA_FUNC_QUALIFIER
340 void nbnxn_wait_nonlocal_x_copy_D2H_done(gmx_nbnxn_gpu_t     gmx_unused *nb) CUDA_FUNC_TERM;
341
342 /*! \brief Ensure local stream waits for non-local stream
343  * \param[in] nb                   The nonbonded data GPU structure
344  */
345 CUDA_FUNC_QUALIFIER
346 void nbnxn_stream_local_wait_for_nonlocal(gmx_nbnxn_gpu_t     gmx_unused *nb) CUDA_FUNC_TERM;
347
348 } // namespace Nbnxm
349 #endif