ORPD
Bitwise Logical OR of valores en coma flotante de precisión doble empaquetados
estableVMJITAOTinstruccion
Codificaciones
| Opcode | Instruccion | Op/En | 64 bits | Compat/Legacy | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
66 0F 56/r | ORPD xmm1, xmm2/m128 | A | Valido | Valido | Devuelve el bitwise lógico OR de valores en coma flotante de precisión doble empaquetados en xmm1 y xmm2/mem. |
VEX.128.66.0F 56 /r | VORPD xmm1,xmm2, xmm3/m128 | B | Valido | Valido | Devuelve el bitwise lógico OR de valores en coma flotante de precisión doble empaquetados en xmm2 y xmm3/mem. |
VEX.256.66.0F 56 /r | VORPD ymm1, ymm2, ymm3/m256 | B | Valido | Valido | Devuelve el bitwise lógico OR de valores en coma flotante de precisión doble empaquetados en ymm2 y ymm3/mem. |
EVEX.128.66.0F.W1 56 /r | VORPD xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m64bcst | C | Valido | Valido | Devuelve el bitwise lógico OR de doble AVX512DQ empaquetado) O precisión valores en coma flotante en xmm2 y AVX10.1 xmm3/m128/m64bcst sujeto a máscara de escritura k1. |
EVEX.256.66.0F.W1 56 /r | VORPD ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m64bcst | C | Valido | Valido | Devuelve el bitwise lógico OR de doble AVX512DQ empaquetado) O precisión valores en coma flotante en ymm2 y AVX10.1 ymm3/m256/m64bcst sujeto a máscara de escritura k1. |
EVEX.512.66.0F.W1 56 /r | VORPD zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m64bcst | C | Valido | Valido | Devuelve el bitwise lógico OR de doble OR AVX10.1 de precisión valores en coma flotante en zmm2 y zmm3/m512/m64bcst sujeto a máscara de escritura k1. |
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
Realiza un bitwise lógico OR de los dos, cuatro o ocho valores en coma flotante de precisión doble empaquetados del primer operando de origen y el segundo operando de origen, y almacena el resultado en el operando de destino.
EVEX versiones codificadas: El primer operando de origen 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 es un registro YMM o una ubicación de memoria de 256 bits. El operando de destino es un registro YMM. Los bits superiores (MAXVL-1:256) del destino de registro ZMM correspondiente se ponen a cero.
VEX.128 versión codificada: El primer operando de origen es un registro XMM. El segundo operando de origen es un registro XMM o 128 bits ubicación de memoria. El operando de destino es un registro XMM. Los bits superiores (MAXVL-1:128) del destino de registro ZMM correspondiente 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 correspondiente son sin modificar.
Operación
VORPD (EVEX Encoded Versions)
(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 64
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN
IF (EVEX.b == 1) AND (SRC2 *is memory*)
THEN
DEST[i+63:i] := SRC1[i+63:i] BITWISE OR SRC2[63:0]
ELSE
DEST[i+63:i] := SRC1[i+63:i] BITWISE OR SRC2[i+63:i]
FI;
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+63:i] remains unchanged*
ELSE *zeroing-masking* ; zeroing-masking
DEST[i+63:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL] := 0
VORPD (VEX.256 Encoded Version)
DEST[63:0] := SRC1[63:0] BITWISE OR SRC2[63:0]
DEST[127:64] := SRC1[127:64] BITWISE OR SRC2[127:64]
DEST[191:128] := SRC1[191:128] BITWISE OR SRC2[191:128]
DEST[255:192] := SRC1[255:192] BITWISE OR SRC2[255:192]
DEST[MAXVL-1:256] := 0
VORPD (VEX.128 Encoded Version)
DEST[63:0] := SRC1[63:0] BITWISE OR SRC2[63:0]
DEST[127:64] := SRC1[127:64] BITWISE OR SRC2[127:64]
DEST[MAXVL-1:128] := 0
ORPD (128-bit Legacy SSE Version)
DEST[63:0] := DEST[63:0] BITWISE OR SRC[63:0]
DEST[127:64] := DEST[127:64] BITWISE OR SRC[127:64]
DEST[MAXVL-1:128] (Unmodified)Intel C/C++ compilador intrínseco
VORPD __m512d _mm512_or_pd ( __m512d a, __m512d b);
VORPD __m512d _mm512_mask_or_pd ( __m512d s, __mmask8 k, __m512d a, __m512d b);
VORPD __m512d _mm512_maskz_or_pd (__mmask8 k, __m512d a, __m512d b);
VORPD __m256d _mm256_mask_or_pd (__m256d s, ___mmask8 k, __m256d a, __m256d b);
VORPD __m256d _mm256_maskz_or_pd (__mmask8 k, __m256d a, __m256d b);
VORPD __m128d _mm_mask_or_pd ( __m128d s, __mmask8 k, __m128d a, __m128d b);
VORPD __m128d _mm_maskz_or_pd (__mmask8 k, __m128d a, __m128d b);
VORPD __m256d _mm256_or_pd (__m256d a, __m256d b);
ORPD __m128d _mm_or_pd (__m128d a, __m128d b);SIMD coma flotante Excepciones
None.
Otras excepciones
Instrucciones no codificadas por EVEX, ver Tabla 2-21, "Tipo 4 Condiciones de Excepción de Clase." Instruccion codificada por EVEX, ver Tabla 2-51, "Tipo E4 Condiciones de Excepción de Clase".