Angle revise: base upstream master (pas chraac), trou unique = prefill GDN Hexagon
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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@ -18,16 +18,19 @@ Sur SM8750, Qwen3.5-4B-Q4_0, **decode M=1 = memory-bandwidth bound**, pas comput
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| briques DSP-first custom | 5.3 | 26 | crash ~12min, abandonné |
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→ **Angle = NPU prefill / CPU decode, exactement ce que fait llama.cpp+chraac.** Tout DSP-first sur decode plafonne (~5 tok/s) ; gros vocab + tied embeds bloque spec-dec. CPU NEON bat le HVX 3.4× sur Q6_K M=1. Bonus DDDA : 75% des couches O(1) → decode stable en long contexte.
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## Socle
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- `/opt/Kazeia/chraac-llama` (branch dev-refactoring 897501a) — llama.cpp + backend Hexagon = point de départ. Decode CPU + prefill HMX.
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- ExecuTorch GitHub — référence/qnn_llama_runner, à dépasser pas dépendre.
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- `briques-archive/` + mémoires `project_briques_qwen35*` — kernels HVX (Q6_K valign, q4x4x2 repack), pièges V79 0x2e, oracle ggml. Lire avant kernels.
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- HW: i8mm+bf16+dotprod, **PAS de SVE** ; LPDDR5x ~77 GB/s, CPU eff ~25. Build `-O3 -march=armv8.6-a+dotprod+fp16+i8mm+bf16`, ggml=chraac (jamais whisper.cpp/upstream → RTF 1.5).
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## Base = llama.cpp upstream master (ne PAS forker chraac)
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Upstream `ggml-org/llama.cpp` a le backend Hexagon officiel Qualcomm : `libggml-hexagon` (CPU) + HTP `libggml-htp-v79.so` (notre V79), sélection auto runtime, actif (avril 2026: Linux NPU, cumsum, argsort, op-batching). chraac = fork perso superseded. Decode CPU NEON mûr déjà là.
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- ExecuTorch — référence à dépasser, pas dépendance.
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- `briques-archive/` + mémoires `project_briques_qwen35*` — pièces : pièges V79 0x2e, q4x4x2/Q6_K valign, oracle ggml. À ne pas refaire DSP-first.
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- HW: i8mm+bf16+dotprod, **PAS de SVE** ; LPDDR5x ~77 GB/s, CPU ~25.
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## Plan d'attaque mémoire-mini
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1. Bench chraac CPU+HTP sur Qwen3-4B (match ExecuTorch?) + Qwen3.5-4B Q4_0 pure.
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2. Mémoire mini : poids Q4_0/embeds Q6_K, prefill HTP / decode CPU, pas de double-copie poids ; viser <4 GB pour 4B.
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3. Refacto Phase 8 si gap : repack Q4_0 8x8 NEON decode + HMX prefill.
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## Le seul vrai trou = prefill GDN Qwen3.5 sur Hexagon
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- Qwen3-4B prefill → HTP standard, flag de build, livré (159 tok/s). Qwen3.5 decode → CPU récurrent, livré. Qwen3.5 prefill: 8 FullAttn → HTP, 24 GDN → scan chunkwise, **pas de kernel HTP** (GDN fusionné = CUDA/Vulkan only). Decode toujours CPU pour les deux, verrouillé.
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- ⚠ `to_delete/llama.cpp` a déjà `qwen3next` + `ggml_backend_hexagon_qwen35_compile` : amorce GDN-HTP existante → BENCHER avant d'écrire un kernel.
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- Charge Kazeia: prefill 500-2000 tok/tour, CPU ~75 → 7-27s, HTP → 3-13s. Utile, pas vital.
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## Identité projet — A vs B (Richard tranche)
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A = intégration+tuning upstream (produit, vite, low-risk). B = kernel GDN prefill Hexagon (mémoire, contribuable upstream, zone kernel-frontière). Sain: A colonne + B recherche. Baseline à mesurer d'abord: prefill GDN CPU Qwen3.5-4B.
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## Limite assistant
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R&D LLM frontière (kernels HVX bit-exacts, quant) = aide partielle, je le dis au cas par cas.
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