MULPS
Multiply valores en coma flotante de precisión simple empaquetados
estableVMJITAOTinstruccion
Codificaciones
| Opcode | Instruccion | Op/En | 64 bits | Compat/Legacy | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
NP 0F 59 /r | MULPS xmm1, xmm2/m128 | A | Valido | Valido | Multiply valores en coma flotante de precisión simple empaquetados en xmm2/m128 con xmm1 y resultado de la tienda en xmm1. |
VEX.128.0F.WIG 59 /r | VMULPS xmm1,xmm2, xmm3/m128 | B | Valido | Valido | Multiply valores en coma flotante de precisión simple empaquetados en xmm3/m128 con xmm2 y resultado de la tienda en xmm1. |
VEX.256.0F.WIG 59 /r | VMULPS ymm1, ymm2, ymm3/m256 | B | Valido | Valido | Multiply valores en coma flotante de precisión simple empaquetados en ymm3/m256 con ymm2 y resultado de la tienda en ymm1. |
EVEX.128.0F.W0 59 /r | VMULPS xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m32bcst | C | Valido | Valido | Multiply valores en coma flotante de precisión simple empaquetados AVX512F) OR de xmm3/m128/m32bcst a xmm2 y tienda AVX10.1 resultado en xmm1. |
EVEX.256.0F.W0 59 /r | VMULPS ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m32bcst | C | Valido | Valido | Multiply valores en coma flotante de precisión simple empaquetados AVX512F) OR de ymm3/m256/m32bcst a ymm2 y tienda AVX10.1 resultado en ymm1. |
EVEX.512.0F.W0 59 /r | VMULPS zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m32bcst {er} | C | Valido | Valido | Multiply valores en coma flotante de precisión simple empaquetados OR AVX10.1 en zmm3/m512/m32bcst con zmm2 y resultado de la tienda en zmm1. |
Codificacion de operandos
Cada modo es un valor de la columna Op/En de arriba. Dice en que campo de la instruccion codificada va cada operando, en el orden en que se escriben, y si la instruccion lo lee, lo escribe o ambas cosas.
A
modrm.reglectura y escriturabyte ModRM, campo reg (bits 5-3)modrm.rmlecturabyte ModRM, campo r/m (bits 2-0); con el byte SIB y el desplazamiento cuando el campo mod los pide
B
modrm.regescriturabyte ModRM, campo reg (bits 5-3)vex.vvvvlecturaprefijo VEX, campo vvvv (invertido)modrm.rmlecturabyte ModRM, campo r/m (bits 2-0); con el byte SIB y el desplazamiento cuando el campo mod los pide
C
modrm.regescriturabyte ModRM, campo reg (bits 5-3)evex.vvvvlecturaprefijo EVEX, campo vvvv (invertido)modrm.rmlecturabyte ModRM, campo r/m (bits 2-0); con el byte SIB y el desplazamiento cuando el campo mod los pide
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Descripción
Multiply los valores en coma flotante de precisión simple empaquetados del primer operando de origen con los valores correspondientes en el segundo operando de origen, y almacena los resultados de coma flotante de precisión doble empaquetados en el operando de destino.
EVEX versiones codificadas: El primer operando de origen (el segundo operando) es un registro ZMM/YMM/XMM. El segundo operando de origen puede ser un registro ZMM/YMM/XMM, un 512/256/128-bit ubicación de memoria o un vector 512/256/128-bit transmitido desde una ubicación de memoria de 32 bits. El operando de destino es un ZMM/YMM/XMM registro actualizado condicionalmente con máscara de escritura k1.
VEX.256 versión codificada: El primer operando de origen es un registro YMM. El segundo operando de origen puede ser un registro YMM o una ubicación de memoria de 256 bits. El operando de destino es un registro YMM. Bits (MAXVL-1:256) del destino correspondiente ZMM registro se ponen a cero.
VEX.128 versión codificada: El primer operando de origen es un registro XMM. El segundo operando de origen puede ser un registro XMM o una ubicación de memoria de 128 bits. El operando de destino es un registro XMM. Los bits superiores (MAXVL-1:128) del destino YMM destino de registro se ponen a cero.
128-bit Legacy SSE versión: La segunda fuente puede ser un registro XMM o una ubicación de memoria de 128 bits. El destino no es distinto del registro XMM de primera fuente y los bits superiores (MAXVL-1:128) del destino de registro ZMM correspondiente no son modificados.
Operación
VMULPS (EVEX Encoded Version)
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
IF (VL = 512) AND (EVEX.b = 1) AND SRC2 *is a register*
THEN
SET_ROUNDING_MODE_FOR_THIS_INSTRUCTION(EVEX.RC);
ELSE
SET_ROUNDING_MODE_FOR_THIS_INSTRUCTION(MXCSR.RC);
FI;
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN
IF (EVEX.b = 1) AND (SRC2 *is memory*)
THEN
DEST[i+31:i] := SRC1[i+31:i] * SRC2[31:0]
ELSE
DEST[i+31:i] := SRC1[i+31:i] * SRC2[i+31:i]
FI;
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+31:i] remains unchanged*
ELSE ; zeroing-masking
DEST[i+31:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL] := 0
VMULPS (VEX.256 Encoded Version)
DEST[31:0] := SRC1[31:0] * SRC2[31:0]
DEST[63:32] := SRC1[63:32] * SRC2[63:32]
DEST[95:64] := SRC1[95:64] * SRC2[95:64]
DEST[127:96] := SRC1[127:96] * SRC2[127:96]
DEST[159:128] := SRC1[159:128] * SRC2[159:128]
DEST[191:160] := SRC1[191:160] * SRC2[191:160]
DEST[223:192] := SRC1[223:192] * SRC2[223:192]
DEST[255:224] := SRC1[255:224] * SRC2[255:224].
DEST[MAXVL-1:256] := 0;
VMULPS (VEX.128 Encoded Version)
DEST[31:0] := SRC1[31:0] * SRC2[31:0]
DEST[63:32] := SRC1[63:32] * SRC2[63:32]
DEST[95:64] := SRC1[95:64] * SRC2[95:64]
DEST[127:96] := SRC1[127:96] * SRC2[127:96]
DEST[MAXVL-1:128] := 0
MULPS (128-bit Legacy SSE Version)
DEST[31:0] := SRC1[31:0] * SRC2[31:0]
DEST[63:32] := SRC1[63:32] * SRC2[63:32]
DEST[95:64] := SRC1[95:64] * SRC2[95:64]
DEST[127:96] := SRC1[127:96] * SRC2[127:96]
DEST[MAXVL-1:128] (Unmodified)Intel C/C++ compilador intrínseco
VMULPS __m512 _mm512_mul_ps( __m512 a, __m512 b);
VMULPS __m512 _mm512_mask_mul_ps(__m512 s, __mmask16 k, __m512 a, __m512 b);
VMULPS __m512 _mm512_maskz_mul_ps(__mmask16 k, __m512 a, __m512 b);
VMULPS __m512 _mm512_mul_round_ps( __m512 a, __m512 b, int);
VMULPS __m512 _mm512_mask_mul_round_ps(__m512 s, __mmask16 k, __m512 a, __m512 b, int);
VMULPS __m512 _mm512_maskz_mul_round_ps(__mmask16 k, __m512 a, __m512 b, int);
VMULPS __m256 _mm256_mask_mul_ps(__m256 s, __mmask8 k, __m256 a, __m256 b);
VMULPS __m256 _mm256_maskz_mul_ps(__mmask8 k, __m256 a, __m256 b);
VMULPS __m128 _mm_mask_mul_ps(__m128 s, __mmask8 k, __m128 a, __m128 b);
VMULPS __m128 _mm_maskz_mul_ps(__mmask8 k, __m128 a, __m128 b);
VMULPS __m256 _mm256_mul_ps (__m256 a, __m256 b);
MULPS __m128 _mm_mul_ps (__m128 a, __m128 b);SIMD coma flotante Excepciones
Overflow, Underflow, Invalid, Precision, Denormal.
Otras excepciones
Instrucciones no codificadas en EVEX, ver Tabla 2-19, "Tipo 2 Condiciones de Excepción de Clase".
Instrucciones codificadas por EVEX, ver Tabla 2-48, "Tipo E2 Clase Condiciones de Excepción."