PMINSD, PMINSQ
Mínimo de enteros con signo empacado
estableVMJITAOTinstruccion
Codificaciones
| Opcode | Instruccion | Op/En | 64 bits | Compat/Legacy | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
66 0F 38 39 /r | PMINSD xmm1, xmm2/m128 | A | Valido | Valido | Compare los enteros de dwords empaquetados en xmm1 y xmm2/m128 y almacene los valores mínimos empaquetados en xmm1. |
VEX.128.66.0F38.WIG 39 /r | VPMINSD xmm1, xmm2, xmm3/m128 | B | Valido | Valido | Compare los enteros de dwords empaquetados en xmm2 y xmm3/m128 y almacene los valores mínimos empaquetados en xmm1. |
VEX.256.66.0F38.WIG 39 /r | VPMINSD ymm1, ymm2, ymm3/m256 | B | Valido | Valido | Compare los enteros de dwords empaquetados en ymm2 y ymm3/m128 y almacene los valores mínimos empaquetados en ymm1. |
EVEX.128.66.0F38.W0 39 /r | VPMINSD xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m32bcst | C | Valido | Valido | Compara los enteros de dwords empaquetados en xmm2 AVX512F) OR y xmm3/m128 y almacena los valores mínimos empaquetados AVX10.1 en xmm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.256.66.0F38.W0 39 /r | VPMINSD ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m32bcst | C | Valido | Valido | Compara los enteros de dwords empaquetados en ymm2 AVX512F) OR y ymm3/m256 y almacena los valores mínimos empaquetados AVX10.1 en ymm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.512.66.0F38.W0 39 /r | VPMINSD zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m32bcst | C | Valido | Valido | Compare los enteros de dwords empaquetados en zmm2 OR AVX10.1 y zmm3/m512/m32bcst y almacene los valores mínimos empaquetados en zmm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.128.66.0F38.W1 39 /r | VPMINSQ xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m64bcst | C | Valido | Valido | Compare los enteros de qwords empaquetados en xmm2 AVX512F) OR y xmm3/m128 y almacene los valores mínimos empaquetados AVX10.1 en xmm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.256.66.0F38.W1 39 /r | VPMINSQ ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m64bcst | C | Valido | Valido | Compare los enteros de qwords empaquetados en ymm2 AVX512F) OR y ymm3/m256 y almacene los valores mínimos empaquetados AVX10.1 en ymm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.512.66.0F38.W1 39 /r | VPMINSQ zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m64bcst | C | Valido | Valido | Compare los enteros de qwords empaquetados en zmm2 OR AVX10.1 y zmm3/m512/m64bcst y almacene los valores mínimos 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
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Coste medido
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Descripción
Realiza una comparación SIMD de los enteros de dword o qword empaquetados en el segundo operando de origen y el primer operando de origen y devuelve el valor mínimo para cada par de enteros al operando de destino.
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. Bits (MAXVL-1:256) del registro de destino correspondiente se ponen a cero.
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, un 512/256/128-bit ubicación de memoria o un vector 512/256/128-bit transmitido desde una ubicación de memoria de 32/64-bit. El operando de destino es actualizado condicionalmente basado en máscara de escritura k1.
Operación
PMINSD (128-bit Legacy SSE Version)
IF DEST[31:0] < SRC[31:0] THEN
DEST[31:0] := DEST[31:0];
ELSE
DEST[31:0] := SRC[31:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 7th words in source and destination operands *)
IF DEST[127:96] < SRC[127:96] THEN
DEST[127:96] := DEST[127:96];
ELSE
DEST[127:96] := SRC[127:96]; FI;
DEST[MAXVL-1:128] (Unmodified)
VPMINSD (VEX.128 Encoded Version)
IF SRC1[31:0] < SRC2[31:0] THEN
DEST[31:0] := SRC1[31:0];
ELSE
DEST[31:0] := SRC2[31:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 3rd dwords in source and destination operands *)
IF SRC1[127:96] < SRC2[127:96] THEN
DEST[127:96] := SRC1[127:96];
ELSE
DEST[127:96] := SRC2[127:96]; FI;
DEST[MAXVL-1:128] := 0
VPMINSD (VEX.256 Encoded Version)
IF SRC1[31:0] < SRC2[31:0] THEN
DEST[31:0] := SRC1[31:0];
ELSE
DEST[31:0] := SRC2[31:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 7th dwords in source and destination operands *)
IF SRC1[255:224] < SRC2[255:224] THEN
DEST[255:224] := SRC1[255:224];
ELSE
DEST[255:224] := SRC2[255:224]; FI;
DEST[MAXVL-1:256] := 0
VPMINSD (EVEX Encoded Versions)
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
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
IF SRC1[i+31:i] < SRC2[31:0]
THEN DEST[i+31:i] := SRC1[i+31:i];
ELSE DEST[i+31:i] := SRC2[31:0];
FI;
ELSE
IF SRC1[i+31:i] < SRC2[i+31:i]
THEN DEST[i+31:i] := SRC1[i+31:i];
ELSE DEST[i+31:i] := SRC2[i+31:i];
FI;
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
VPMINSQ (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
IF SRC1[i+63:i] < SRC2[63:0]
THEN DEST[i+63:i] := SRC1[i+63:i];
ELSE DEST[i+63:i] := SRC2[63:0];
FI;
ELSE
IF SRC1[i+63:i] < SRC2[i+63:i]
THEN DEST[i+63:i] := SRC1[i+63:i];
ELSE DEST[i+63:i] := SRC2[i+63:i];
FI;
FI;
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+63:i] remains unchanged*
ELSE ; zeroing-masking
DEST[i+63:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR;
DEST[MAXVL-1:VL] := 0Intel C/C++ compilador intrínseco
VPMINSD __m512i _mm512_min_epi32( __m512i a, __m512i b);
VPMINSD __m512i _mm512_mask_min_epi32(__m512i s, __mmask16 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINSD __m512i _mm512_maskz_min_epi32( __mmask16 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINSQ __m512i _mm512_min_epi64( __m512i a, __m512i b);
VPMINSQ __m512i _mm512_mask_min_epi64(__m512i s, __mmask8 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINSQ __m512i _mm512_maskz_min_epi64( __mmask8 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINSD __m256i _mm256_mask_min_epi32(__m256i s, __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINSD __m256i _mm256_maskz_min_epi32( __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINSQ __m256i _mm256_mask_min_epi64(__m256i s, __mmask8 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINSQ __m256i _mm256_maskz_min_epi64( __mmask8 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINSD __m128i _mm_mask_min_epi32(__m128i s, __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMINSD __m128i _mm_maskz_min_epi32( __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMINSQ __m128i _mm_mask_min_epi64(__m128i s, __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMINSQ __m128i _mm_maskz_min_epu64( __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
(V)PMINSD __m128i _mm_min_epi32 ( __m128i a, __m128i b);
VPMINSD __m256i _mm256_min_epi32 (__m256i a, __m256i 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 codificadas por EVEX, ver Tabla 2-51, "Tipo E4 Clase Condiciones de Excepción."