PMAXUB, PMAXUW
Máximo de enteros sin signo empacado
estableVMJITAOTinstruccion
Codificaciones
| Opcode | Instruccion | Op/En | 64 bits | Compat/Legacy | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
NP 0F DE /r1 | PMAXUB mm1, mm2/m64 | A | Valido | Valido | Compare los enteros de byte no firmados en mm2/m64 y mm1 y devuelve los valores máximos. |
66 0F DE /r | PMAXUB xmm1, xmm2/m128 | A | Valido | Valido | Compare los enteros de byte empaquetados en xmm1 y xmm2/m128 y almacene los valores máximos empaquetados en xmm1. |
66 0F 38 3E/r | PMAXUW xmm1, xmm2/m128 | A | Valido | Valido | Compara los enteros de palabras empaquetados en xmm2/m128 y xmm1 y almacena los valores máximos empaquetados en xmm1. |
VEX.128.66.0F DE /r | VPMAXUB xmm1, xmm2, xmm3/m128 | B | Valido | Valido | Compare los enteros de byte empaquetados en xmm2 y xmm3/m128 y almacene los valores máximos empaquetados en xmm1. |
VEX.128.66.0F38 3E/r | VPMAXUW xmm1, xmm2, xmm3/m128 | B | Valido | Valido | Compare los enteros de palabras empaquetados en xmm3/m128 y xmm2 y almacene los valores máximos empaquetados en xmm1. |
VEX.256.66.0F DE /r | VPMAXUB ymm1, ymm2, ymm3/m256 | B | Valido | Valido | Compare los enteros de byte empaquetados en ymm2 y ymm3/m256 y almacene los valores máximos empaquetados en ymm1. |
VEX.256.66.0F38 3E/r | VPMAXUW ymm1, ymm2, ymm3/m256 | B | Valido | Valido | Compare los enteros de palabras empaquetados en ymm3/m256 y ymm2 y almacene los valores máximos empaquetados en ymm1. |
EVEX.128.66.0F.WIG DE /r | VPMAXUB xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128 | C | Valido | Valido | Compare los enteros de byte empaquetados en xmm2 AVX512BW) OR y xmm3/m128 y almacene los valores máximos de AVX10.1 en xmm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.256.66.0F.WIG DE /r | VPMAXUB ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256 | C | Valido | Valido | Compare los enteros de byte empaquetados en ymm2 AVX512BW) OR y ymm3/m256 y almacene los valores máximos de AVX10.1 en ymm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.512.66.0F.WIG DE /r | VPMAXUB zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512 | C | Valido | Valido | Compare los enteros de byte empaquetados en zmm2 OR AVX10.1 y zmm3/m512 y almacene los valores máximos empaquetados en zmm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.128.66.0F38.WIG 3E /r | VPMAXUW xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128 | C | Valido | Valido | Compara los enteros de palabras empaquetados en xmm2 AVX512BW) OR y xmm3/m128 y almacena los valores máximos de AVX10.1 empaquetados en xmm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.256.66.0F38.WIG 3E /r | VPMAXUW ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256 | C | Valido | Valido | Compara los enteros de palabras empaquetados en ymm2 AVX512BW) OR y ymm3/m256 y almacena los valores máximos de AVX10.1 empaquetados en ymm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.512.66.0F38.WIG 3E /r | VPMAXUW zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512 | C | Valido | Valido | Compara los enteros de palabras empaquetados en zmm2 OR AVX10.1 y zmm3/m512 y almacena los valores máximos empaquetados en zmm1 bajo 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
Tupla: Full Mem
Coste medido
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Descripción
Realiza una comparación de SIMD del byte sin firmar empaquetado, enteros de palabras en el segundo operando de origen y el primer operando de origen y devuelve el valor máximo para cada par de enteros al operando de destino.
Legacy SSE versión PMAXUB: El operando de origen puede ser un registro de tecnología MMX o una ubicación de memoria de 64 bits. El operando de destino puede ser un registro de tecnología MMX.
128-bit Legacy SSE versión: La primera fuente y operandos de destino son registros XMM. El segundo operando de origen es un registro XMM o una ubicación de memoria de 128 bits. Bits (MAXVL-1:128) del registro de destino correspondiente no se modifican.
VEX.128 versión codificada: La primera fuente y operandos de destino son registros XMM. El segundo operando de origen es un registro XMM o una ubicación de memoria de 128 bits. Bits (MAXVL-1:128) del registro de destino correspondiente se ponen a cero.
VEX.256 versión codificada: El segundo operando de origen puede ser un registro YMM o una ubicación de memoria de 256 bits. La primera fuente y operandos de destino son registros YMM.
EVEX versiones codificadas: El primer operando de origen es un registro ZMM/YMM/XMM; El segundo operando de origen es un registro ZMM/YMM/XMM o un 512/256/128-bit ubicación de memoria. El operando de destino es actualizado condicionalmente basado en máscara de escritura k1.
Operación
PMAXUB (64-bit Operands)
IF DEST[7:0] > SRC[17:0]) THEN
DEST[7:0] := DEST[7:0];
ELSE
DEST[7:0] := SRC[7:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 7th bytes in source and destination operands *)
IF DEST[63:56] > SRC[63:56]) THEN
DEST[63:56] := DEST[63:56];
ELSE
DEST[63:56] := SRC[63:56]; FI;
PMAXUB (128-bit Legacy SSE Version)
IF DEST[7:0] >SRC[7:0] THEN
DEST[7:0] := DEST[7:0];
ELSE
DEST[15:0] := SRC[7:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 15th bytes in source and destination operands *)
IF DEST[127:120] >SRC[127:120] THEN
DEST[127:120] := DEST[127:120];
ELSE
DEST[127:120] := SRC[127:120]; FI;
DEST[MAXVL-1:128] (Unmodified)
VPMAXUB (VEX.128 Encoded Version)
IF SRC1[7:0] >SRC2[7:0] THEN
DEST[7:0] := SRC1[7:0];
ELSE
DEST[7:0] := SRC2[7:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 15th bytes in source and destination operands *)
IF SRC1[127:120] >SRC2[127:120] THEN
DEST[127:120] := SRC1[127:120];
ELSE
DEST[127:120] := SRC2[127:120]; FI;
DEST[MAXVL-1:128] := 0
VPMAXUB (VEX.256 Encoded Version)
IF SRC1[7:0] >SRC2[7:0] THEN
DEST[7:0] := SRC1[7:0];
ELSE
DEST[15:0] := SRC2[7:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 31st bytes in source and destination operands *)
IF SRC1[255:248] >SRC2[255:248] THEN
DEST[255:248] := SRC1[255:248];
ELSE
DEST[255:248] := SRC2[255:248]; FI;
DEST[MAXVL-1:128] := 0
VPMAXUB (EVEX Encoded Versions)
(KL, VL) = (16, 128), (32, 256), (64, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 8
IF k1[j] OR *no writemask* THEN
IF SRC1[i+7:i] > SRC2[i+7:i]
THEN DEST[i+7:i] := SRC1[i+7:i];
ELSE DEST[i+7:i] := SRC2[i+7:i];
FI;
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+7:i] remains unchanged*
ELSE ; zeroing-masking
DEST[i+7:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR;
DEST[MAXVL-1:VL] := 0
PMAXUW (128-bit Legacy SSE Version)
IF DEST[15:0] >SRC[15:0] THEN
DEST[15:0] := DEST[15:0];
ELSE
DEST[15:0] := SRC[15:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 7th words in source and destination operands *)
IF DEST[127:112] >SRC[127:112] THEN
DEST[127:112] := DEST[127:112];
ELSE
DEST[127:112] := SRC[127:112]; FI;
DEST[MAXVL-1:128] (Unmodified)
VPMAXUW (VEX.128 Encoded Version)
IF SRC1[15:0] > SRC2[15:0] THEN
DEST[15:0] := SRC1[15:0];
ELSE
DEST[15:0] := SRC2[15:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 7th words in source and destination operands *)
IF SRC1[127:112] >SRC2[127:112] THEN
DEST[127:112] := SRC1[127:112];
ELSE
DEST[127:112] := SRC2[127:112]; FI;
DEST[MAXVL-1:128] := 0
VPMAXUW (VEX.256 Encoded Version)
IF SRC1[15:0] > SRC2[15:0] THEN
DEST[15:0] := SRC1[15:0];
ELSE
DEST[15:0] := SRC2[15:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 15th words in source and destination operands *)
IF SRC1[255:240] >SRC2[255:240] THEN
DEST[255:240] := SRC1[255:240];
ELSE
DEST[255:240] := SRC2[255:240]; FI;
DEST[MAXVL-1:128] := 0
VPMAXUW (EVEX Encoded Versions)
(KL, VL) = (8, 128), (16, 256), (32, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 16
IF k1[j] OR *no writemask* THEN
IF SRC1[i+15:i] > SRC2[i+15:i]
THEN DEST[i+15:i] := SRC1[i+15:i];
ELSE DEST[i+15:i] := SRC2[i+15:i];
FI;
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+15:i] remains unchanged*
ELSE ; zeroing-masking
DEST[i+15:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR;
DEST[MAXVL-1:VL] := 0Intel C/C++ compilador intrínseco
VPMAXUB __m512i _mm512_max_epu8( __m512i a, __m512i b);
VPMAXUB __m512i _mm512_mask_max_epu8(__m512i s, __mmask64 k, __m512i a, __m512i b);
VPMAXUB __m512i _mm512_maskz_max_epu8( __mmask64 k, __m512i a, __m512i b);
VPMAXUW __m512i _mm512_max_epu16( __m512i a, __m512i b);
VPMAXUW __m512i _mm512_mask_max_epu16(__m512i s, __mmask32 k, __m512i a, __m512i b);
VPMAXUW __m512i _mm512_maskz_max_epu16( __mmask32 k, __m512i a, __m512i b);
VPMAXUB __m256i _mm256_mask_max_epu8(__m256i s, __mmask32 k, __m256i a, __m256i b);
VPMAXUB __m256i _mm256_maskz_max_epu8( __mmask32 k, __m256i a, __m256i b);
VPMAXUW __m256i _mm256_mask_max_epu16(__m256i s, __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMAXUW __m256i _mm256_maskz_max_epu16( __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMAXUB __m128i _mm_mask_max_epu8(__m128i s, __mmask16 k, __m128i a, __m128i b);
VPMAXUB __m128i _mm_maskz_max_epu8( __mmask16 k, __m128i a, __m128i b);
VPMAXUW __m128i _mm_mask_max_epu16(__m128i s, __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMAXUW __m128i _mm_maskz_max_epu16( __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
(V)PMAXUB __m128i _mm_max_epu8 ( __m128i a, __m128i b);
(V)PMAXUW __m128i _mm_max_epu16 ( __m128i a, __m128i b) VPMAXUB __m256i _mm256_max_epu8 ( __m256i a, __m256i b);
VPMAXUW __m256i _mm256_max_epu16 ( __m256i a, __m256i b);
PMAXUB __m64 _mm_max_pu8(__m64 a, __m64 b);SIMD coma flotante Excepciones
None.
Otras excepciones
Instrucciones no codificadas por EVEX, ver Tabla 2-21, "Tipo 4 Condiciones de Excepción de Clase".
Instrucciones de código EVEX, ver Excepciones Tipo E4.nb en la tabla 2-51, "Tipo E4 Clase Condiciones de Excepción".