设为首页收藏本站

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
查看: 2220|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[科技前沿] DeepSeek DeepEP:MoE 训练/推理加速,开源通信库背后的工程哲学

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-8 10:45
  • 签到天数: 227 天

    [LV.7]分神

    跳转到指定楼层
    楼主
     楼主| 发表于 2025-2-26 09:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 xiejin77 于 2025-2-26 09:45 编辑
    * S4 [$ u: j+ ^% a* Y2 j% S+ v( e" S- W% d3 k1 P: v1 \
    DeepSeek DeepEP:MoE 训练/推理加速,开源通信库背后的工程哲学, i/ B1 Z  S2 D% o9 G( v6 R' L+ b3 }
    在发布了 DeepSeek-V3 相关的研究成果之后,DeepSeek 团队开源了其关键组件之一:DeepEP。DeepEP,全称 Deep Expert Parallelism,是一个专为混合专家(MoE)模型和专家并行(EP)训练及推理而设计的通信库。它的发布,不仅展示了 DeepSeek 团队在分布式系统和高性能计算方面的深厚积累,更体现了一种以实际问题为导向、开放协作的工程哲学。7 H7 W+ n! w) S* I+ a+ Q$ d- F

    , ?7 _2 H5 i, e  w; E一、DeepSeek 开源第二天,DeepEP 亮相# F; C% T5 h7 b# m
    DeepSeek-V3 相关研究成果,在经济性和性能之间取得了卓越的平衡。其背后离不开两个关键因素:一是精妙的 Mixture-of-Experts (MoE) 架构设计;二是高效的底层系统支持。DeepEP 正是后者中的关键一环,它为 MoE 模型的大规模分布式训练和低延迟推理提供了必要的通信基础设施。
    9 v( @9 F- l0 D' K( W# U
    " c) Y& \: w' `. w5 B2 [MoE 模型的核心思想是将一个大型模型分解为多个“专家”网络,每个专家负责处理输入的不同方面。这种结构使得模型可以在保持计算效率的同时,拥有庞大的参数容量。然而,这也带来了新的挑战:专家网络通常分布在不同的 GPU 上,模型参数和中间激活值需要在 GPU 之间频繁交换。通信效率直接影响着训练速度和推理性能,成为 MoE 模型能否成功的关键。DeepEP 的出现,正是为了解决这一核心问题。$ y2 a7 I; s) t% U4 `
    : [- Y4 `- V% ?! Q. P
    二、DeepEP 技术亮点:超越速度的深度优化7 H  s  h4 h/ v6 h3 T/ d+ H; k
    DeepEP 的设计目标不仅仅是提供高速通信,更是在多个层面上进行了深度优化,使其成为 MoE 模型训练和推理的理想选择。这个其中尤其是第三点,对于非延迟内核的RDMA支持,这个其实涉及到一个非常隐蔽的设定。从本质上来说,是规避了对于大模型训练的英伟达的IB体系,甚至是Mellanox的依赖。这一点对于禁运都是有非常大意义的(利好菊厂、中兴之类的甚至还有国内生产RDMA网卡的创业企业)。
    " U& u! j% Z  Y( B! ?$ e, Y" t4 m, X- M8 V  i0 ?
    全到全 GPU 内核:奠定通信基石/ v3 d/ \1 _  ~0 Z/ e. a0 [

    : ]" o. }- ?+ g3 f" W2 s# DMoE 模型和专家并行训练都依赖于高效的全到全 GPU 通信。DeepEP 提供了针对此场景专门优化的通信内核。这些内核充分利用 GPU 之间的互连带宽,实现了高吞吐量的数据交换,这是所有后续优化的基础。
    5 T( g+ t7 @& m% o4 X2 g' q
    ( B1 B4 w. P6 t' h) ?除了支持常规的 FP32/BF16 数据类型,DeepEP 还特别支持 FP8 等低精度操作。在许多情况下,低精度计算可以在不显著影响模型精度的情况下,显著减少通信量,从而进一步提高训练和推理效率,特别是在带宽受限的环境中。+ _( m7 x* ~( K: A8 i

    ; V: D, D- J% N; U( [* |/ ]"DeepEP 是一个为混合专家 (MoE) 和专家并行 (EP) 量身定制的通信库。它提供高吞吐量和低延迟的全到全 GPU 内核,也称为 MoE 调度和组合。该库还支持低精度操作,包括 FP8。"6 X0 |3 o6 L5 E7 Z5 O

    5 f4 J* q! n/ s& ]非对称带宽优化内核:精细化资源管理% K$ Q5 n- ?& d# m5 _6 D1 z# L

    9 b) Y! ?8 a# u- m. sDeepSeek-V3 论文中提出的组限制门控算法(Group-Restricted Gating)是 相关的核心创新之一。为了充分发挥这一算法的优势,DeepEP 提供了一组专门针对非对称带宽环境优化的内核。7 g( h/ r& D/ k; z

    4 e& m. Q' M0 r+ U: K在实际的硬件部署中,NVLink 和 RDMA 之间的带宽往往存在差异。NVLink 通常用于 GPU 之间的直接高速互连,提供极高的带宽;而 RDMA 则用于跨节点通信,带宽相对较低。DeepEP 的这些内核能够智能地感知并利用这种非对称性,高效地将数据在 NVLink 域和 RDMA 域之间进行转发。. G- W1 A0 D1 i3 B' k" p' h) N
    1 D0 \5 x* [" V
    这种精细化的资源管理不仅提高了吞吐量,还支持 SM(流式多处理器)数量控制。这意味着用户可以根据实际任务的需求,精细地调整计算资源的分配,进一步优化性能。
    8 R) P* S3 g; ?3 G, p, i
    1 Y/ l, k2 b* [6 J( H"为了与DeepSeek-V3论文中提出的组限制门控算法保持一致,DeepEP 提供了一组针对非对称域带宽转发(例如将数据从 NVLink 域转发到 RDMA 域)进行优化的内核。这些内核提供高吞吐量,使其适合训练和推理预填充任务。此外,它们还支持 SM(流式多处理器)数量控制。"7 O& U2 g( a$ Z3 N; g

    & g2 s8 l* a  v. {, L; P低延迟内核:推理性能的保障) M; n; d  q( W* R/ b
    9 v9 C9 A5 `! q3 G
    对于在线推理服务而言,低延迟是至关重要的性能指标。DeepEP 专门为延迟敏感的推理解码任务设计了一组低延迟内核。这些内核通过直接使用 RDMA 通信,绕过 NVLink,从而尽可能地减少通信延迟。2 c9 i5 ^* [, F- k* G

    - N( B5 y9 z+ U" r# u2 r在推理阶段,模型逐个生成 token,每次生成都需要进行通信。DeepEP 的低延迟内核能够将每次通信的时间压缩到微秒级别,从而显著提升整体的推理速度,降低用户感知的响应时间。
    ) M4 p0 H4 _& X7 j1 {: h: r* p5 B9 @% A
    "对于延迟敏感的推理解码,DeepEP 包含一组具有纯 RDMA 的低延迟内核,以最大限度地减少延迟。"9 e: F% K: m! R: \. q, }2 C& l. z1 ]

    ; Q- p" t# d$ @5 R' a& y& Q' t% ^6 a通信计算重叠:系统级优化
    1 E  w/ a4 j" b4 R5 W9 w1 h3 H# P6 Y2 q1 d) ~6 d" @. B
    DeepEP 引入了一种基于钩子的通信计算重叠机制,这是一种系统级的优化策略。传统的通信库通常需要占用一定的 SM 资源来进行通信调度和管理,这在一定程度上会影响计算效率。DeepEP 的创新之处在于,它的通信机制完全不占用任何 SM 资源,将宝贵的计算资源全部用于模型本身的计算。7 c: i* }8 E# \- B5 w$ Y

    * T3 `) y+ ^. o! z1 G. x这种机制通过精心设计的钩子函数,将通信操作与计算操作异步地交织在一起。当 GPU 执行计算任务时,通信操作在后台并行进行,从而实现了计算和通信的高度并行,最大化了硬件资源的利用率。
    " h( X. F- [* r% `6 c" Y$ c( Q: B! |& v6 Z6 M/ K
    "该库还引入了一种基于钩子的通信计算重叠方法,该方法不占用任何 SM 资源。" "NOTES: the actual tensor will not be received only if you call hook(), it is useful for double-batch overlapping, but without any SM occupation" DeepEP还提供了双批次(Double-Batch)重叠的方法,通过return_recv_hook控制,允许用户精细的控制通信和计算的时间。
    0 B; J6 x+ T5 H; X
    ! N( Y1 o: @" q  T4 M# G0 m, o三、DeepEP 性能数据解读:以实测为依据
    & g  k' r- x6 \# O$ r8 _- `DeepSeek 团队在 H800 GPU 上对 DeepEP 进行了详尽的性能测试,并公开了测试数据。这些数据有力地证明了 DeepEP 在不同场景下的卓越性能。
    5 N$ c/ ~0 `1 ^6 d" o
    / h+ }1 x/ l* U4 {( X: v2 S普通内核性能:逼近理论极限. f( k2 B& c8 e! H: h2 R
    9 v8 S4 I6 f& i2 h; f! V7 V
    在 H800 硬件环境(NVLink 最大带宽约 160 GB/s,连接到 CX7 InfiniBand 400 Gb/s RDMA 网卡,最大带宽约 50 GB/s)下,DeepEP 的普通内核展现出了接近理论带宽极限的吞吐量。
    ! L  b; ~3 h" v. I
    ) |* G, F4 J; w4 ^4 ?! y/ p! L/ }. {! [/ `* e8 G4 P2 U' K# T/ `* Y
    这些数据清晰地表明:  D& I, [" l' G

    + F3 p% f2 ]3 y, |6 ]: C*   DeepEP 能够充分利用 NVLink 和 RDMA 的带宽资源。# E2 w. \/ c& p9 e# ?
    *   在节点内部,DeepEP 的吞吐量几乎达到了 NVLink 的理论上限。
    # k4 i2 L8 Z' w8 |; K' l2 S4 o5 o*   在节点之间,DeepEP 的吞吐量也接近了 RDMA 的理论上限。$ S6 b/ V! G) G  K7 l7 |* c/ B
    *   无论是在节点内还是节点间通信,DeepEP 都展现出了极高的效率。: c" U; o8 E; }, V: g
    低延迟内核性能:微秒级延迟; k! N2 Z6 [$ J+ F
    ; U" G' f9 I, ~2 s
    低延迟内核的测试数据同样证明了 DeepEP 的出色设计:6 c% H6 m; _* ^. \5 N
    - r; E* P6 L4 c4 I; W" \
    . n3 l$ A8 g% T4 o
    这些数据表明,DeepEP的低延迟内核在保持高带宽的同时,将通信延迟控制在微秒级别,为实时推理应用提供了强有力的支持。
    ! o$ D# R3 i7 ^% J) f$ t; O6 a
    5 k: P/ x% }& x1 q四、DeepEP 的工程哲学:实用主义与开放协作
      s" F1 Y1 y, |+ I! _( s  pDeepEP 的设计和实现,体现了 DeepSeek 团队一贯的工程哲学:
    ! w4 H7 G0 X* B3 J! t0 p! f8 ]3 p( r* l& e
    以问题为导向,实用至上# j5 e( D/ ]5 b" F

    * B# t& @0 k5 N* N: ~# ?; T# M8 s- _DeepSeek 团队并不追求理论上的完美或“炫技”,而是始终以解决实际问题为出发点。他们深入理解 MoE 模型训练和推理的痛点,针对性地设计和优化 DeepEP。
    ) P  T. r" o" t, V( k% X
    * j$ H* H) Y8 ~  ~  ^一个典型的例子是,DeepSeek 团队发现并使用了行为超出文档范围的 PTX 指令 ld.global.nc.L1::no_allocate.L2::256B。虽然这个指令在官方文档中没有明确定义,但 DeepSeek 团队通过充分的实验验证了其在 Hopper 架构上的正确性和性能优势,并将其应用到 DeepEP 中。
    . W( `6 |6 G& `* k1 g& |1 D9 ^! I2 l
    , _$ I! ]4 N! H, j"为了实现极致性能,我们发现并使用了行为超出文档范围的 PTX 指令:ld.global.nc.L1::no_allocate.L2::256B。此指令将导致未定义的行为:使用非连贯只读 PTX 修饰符访问易失性 GPU 内存 .nc。但正确性已 .L1::no_allocate 在 Hopper 架构上测试以保证,并且性能会好得多。如果您发现内核在其他一些平台上无法运行,您可以添加 DISABLE_AGGRESSIVE_PTX_INSTRS=1 并 setup.py 禁用此功能,或者提交问题。"
      O6 B! k+ H* U6 z- p4 Z
    1 H' t# j. a% U1 MPTX是底层的汇编,与硬件结构相关;发现其未公开的隐藏指令,事实上只能是尝试出来的。在实践中基于频繁的使用迭代,发现隐藏指令,这种不拘泥于常规、以实用为导向的精神,正是 DeepEP 能够实现卓越性能的关键。它体现了一种“黑客”精神:在现有条件下,充分利用一切可利用的资源,解决实际问题。
    # t, T$ d4 G1 u4 {# t0 N% s- v! `; r3 ^- G
    开放协作,共同进步; a- k) m3 E: a, S

    ) d) p% _! ^& B! ]  S) R; tDeepSeek 团队不仅在技术上精益求精,更有着开放、协作的精神。他们将经过实践验证的 DeepEP 开源,与整个 AI 社区分享他们的成果。: C4 v- L% c' z5 z6 R
    6 R/ i; N  P1 \( N
    DeepEP 采用 MIT 许可协议,这意味着任何人都可以自由地使用、修改和分发 DeepEP 的代码,无需担心版权问题。这种开放性将极大地促进 MoE 模型的研究和应用,降低 MoE 模型的开发门槛。
    & ^4 `/ G, s# Q# L% i; X8 `2 \1 t; q
      E) F5 s: _& B  j+ }DeepSeek 的做法与一些闭门造车的做法形成了鲜明对比。他们不仅公布了结果,更重要的是公开了实现这一结果的关键技术(DeepEP),让整个社区都能从中受益。
    0 m5 C; C, v5 p  q5 t% c! F  K- M+ |- B; |
    软硬件协同,深入底层
    $ M4 w* K# m% c2 a! p
    $ [! X8 j+ S* @0 _% G, KDeepEP 的成功,也体现了 DeepSeek 团队对软硬件协同优化的深刻理解。他们不仅仅停留在算法层面,而是深入到底层硬件和系统,充分挖掘硬件的潜力。% P% G, Q8 I. `1 h
    2 R( N. T5 \/ F2 e8 x8 {6 L
    DeepEP 对 NVLink 和 RDMA 的精细化利用,对 SM 数量的控制,以及对底层 PTX 指令的使用,都表明了 DeepSeek 团队对硬件特性的深刻理解。这种软硬件协同的优化思路,是实现极致性能的必由之路。2 d: G# G8 D% G1 T  V# u2 D
    ( F% z1 q8 o3 n# V1 B+ i& W! ~
    五、DeepEP 的网络配置与优化9 [: X8 }; ~  o. m) L0 C  K- g8 S
    DeepEP 在网络层面也进行了多项优化,以适应复杂的集群环境,并充分利用网络带宽。这里也有一个隐蔽设定,还是接续第二部分的,在剥离所谓的IB功能依赖。DS的工程师团队在用英伟达体系训练的时候,在HPC的论文中可以说是边用边骂,但一边骂一边还得用……开源这个项目,事实上是剥离了IB的不少复杂功能依赖,尤其是流量隔离和拥塞控制之类的。这也是工程师思维,花里胡哨的功能依赖是需要简化的。5 `( [7 _) z4 N" s9 p9 g' ?7 X7 A
    8 i6 m7 `" [& n8 X
    流量隔离! }" G+ B1 A7 q! i- _" z0 C- ?

    4 P3 y: w0 v/ D" ]% PDeepEP 利用 InfiniBand 的虚拟通道 (VL) 特性,实现不同类型流量的隔离。通过将不同工作负载(如使用普通内核的工作负载、使用低延迟内核的工作负载,以及其他工作负载)分配到不同的虚拟通道,可以有效避免相互干扰,提高整体网络性能。DeepEP 通过环境变量 NVSHMEM_IB_SL 来控制虚拟通道的分配。 这种精细化的流量管理,可以确保关键任务(如 MoE 训练)获得足够的带宽资源,不受其他任务的影响。
      {( M' v) s" v! x6 H- W
    - S5 j* c4 r. M"为了防止不同类型的流量之间发生干扰,我们建议在不同的虚拟通道之间划分工作负载,如下所示: * 使用普通内核的工作负载 * 使用低延迟内核的工作负载 * 其他工作量 对于 DeepEP,您可以通过设置环境变量来控制虚拟通道分配NVSHMEM_IB_SL。"
    , S8 V9 R, ^& Q/ v; f2 l* r- U2 N# T& j' t
    自适应路由5 y) g6 ^$ |) d
    + O; o4 S! V' l3 J
    自适应路由是 InfiniBand 交换机提供的一项高级功能,可以将流量动态地分布在多条路径上,从而提高网络的鲁棒性和吞吐量。DeepEP 的低延迟内核支持自适应路由,可以有效消除因路由冲突导致的网络拥塞,降低延迟。
    ) b# k* K& i. d( Y& H2 x. [$ U1 z  _9 z( A. _$ z: U# V0 n
    DeepSeek 团队根据实践经验,建议在网络负载较重的环境中启用自适应路由,以获得更好的稳定性和吞吐量;而在网络负载较轻的环境中,则可以使用静态路由,以减少路由计算的开销,进一步降低延迟。
    % s% l$ @/ [& L: U5 e
    8 ?- j/ I- Q( `' s, N( E. r"对于低延迟内核,启用自适应路由可以完全消除路由冲突导致的网络拥塞,但也会引入额外的延迟。我们建议采用以下配置以获得最佳性能: * 在网络负载较重的环境中启用自适应路由 * 在网络负载较轻的环境中,使用静态路由"$ `: Q. Y- Y- g8 c  |! h
    0 K/ j4 `7 D" t7 x
    拥塞控制$ v- A9 S: c) V+ e5 m

    8 [  Q; f' H3 H7 h4 r, iDeepSeek 团队在生产环境中没有观察到明显的网络拥塞,因此 DeepEP 目前默认禁用了拥塞控制。这反映了 DeepSeek 团队务实的态度,避免引入不必要的复杂性。当然,如果未来需要,DeepEP 也保留了启用拥塞控制的灵活性。
    . O) |* K0 ~) H, G( c* {7 `4 \
    7 x( h0 P7 @! x1 u- g总结:DeepEP 的深远意义
    9 b; o. x2 u. T% l: `% E
    % Y% I6 Y& h9 e& f3 s0 T$ FDeepEP 不仅仅是一个高性能的通信库,它更代表了一种先进的工程理念:
    ' k. N! W( b& W2 u  S! f
    $ ~1 I* ~( V7 R) w8 @' N以实际问题为导向: DeepEP 的所有设计决策都紧密围绕 MoE 模型训练和推理的实际需求,不追求“炫技”,而是注重解决实际问题。+ w* @4 F9 w! z1 Q1 j2 P
    软硬件协同优化: DeepEP 深入底层硬件,充分利用硬件特性,实现极致的性能。
    6 p/ C2 h% E8 c开放协作: DeepEP 的开源,将降低 MoE 模型的开发门槛,促进整个 AI 社区的发展。7 {# p2 J0 W' |# _/ I$ h2 S# ~
    DeepEP 的发布,是 DeepSeek 团队的重要贡献。它将加速 MoE 模型的研究和应用,推动 AI 技术向更高效、更经济的方向发展。DeepEP 的成功,也再次证明了开放协作的力量,以及实用主义工程哲学的重要性。我们有理由相信,DeepSeek 团队未来将继续秉持这种精神,为 AI 社区带来更多的惊喜。
    $ [7 @4 p/ |7 `
    % R8 k5 I3 a8 l8 \, {' h# ?原文链接

    评分

    参与人数 7爱元 +75 学识 +2 收起 理由
    常挨揍 + 15
    唐家山 + 4
    indy + 10 谢谢分享
    黑洞的颜色 + 10 涨姿势
    老票 + 2 涨姿势

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
  • 签到天数: 3890 天

    [LV.Master]无

    沙发
    发表于 2025-2-26 22:53:09 | 只看该作者
    分布控制是必走之路,没见到这个DeepEP之前, 我就知道不管是哪家, 这个分布控制早晚的事。 我不是it的, 但是现代工业控制用的DCS就是分散/分布控制, 兼顾了速度和规模。

    评分

    参与人数 2爱元 +16 收起 理由
    xiejin77 + 6 精彩
    indy + 10

    查看全部评分

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-8 10:45
  • 签到天数: 227 天

    [LV.7]分神

    板凳
     楼主| 发表于 2025-2-27 13:36:47 | 只看该作者
    马鹿 发表于 2025-2-26 22:53
    6 B7 ?! [% }  B7 u; C6 ^! v分布控制是必走之路,没见到这个DeepEP之前, 我就知道不管是哪家, 这个分布控制早晚的事。 我不是it的,  ...

    " V; d, o7 a4 U. x' p马鹿老师说的大势是非常准确的。
    6 K: s* |. h6 h4 k5 h& i
    7 K6 p+ Y/ V6 r' C只是这个分布式是需要平衡代价和效用的,这几年的创新大都有分布式的影子,物联网,分布式数据库,分布式存储,分布式机器学习甚至是区块链、加密数字货币都是如此。$ t' P) U" Z# J! W5 y
    6 j9 w# d1 M9 M
    但是对于大模型训推这个领域,计算密集、数据密集、通讯密集;分布式到底能做成啥,还需要进一步演化。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
  • 签到天数: 3890 天

    [LV.Master]无

    地板
    发表于 2025-2-27 21:20:54 | 只看该作者
    xiejin77 发表于 2025-2-27 00:362 S, H; Q3 Z8 y( ?& I5 [( M
    马鹿老师说的大势是非常准确的。- o* N9 h& J. W+ C; `' p; g4 W
    $ B/ n+ R, F: b" F$ ^3 w& U% [
    只是这个分布式是需要平衡代价和效用的,这几年的创新大都有分布式的影 ...
    ' {6 f* U9 o% b
    正常, 不同DCS厂家的底层也不一定是一样的(没用过所有的,但是到目前我没见过一样的。。。), 而且一直在发展, 至少前几年我看到某家的DCS又进步了。。。而且随着芯片能力的增强,以前写代码要特别注意的事(比如执行时间), 现在都不用那么抠门地考虑了。$ b5 C( A$ {; S# @1 o- K; t
    7 S& o# i  s5 i4 b0 r  m
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2026-8-30 07:59 , Processed in 0.068032 second(s), 18 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表