PMINUB, PMINUW
Mínimo de enteros sin signo empacado
estableVMJITAOTinstruccion
Codificaciones
| Opcode | Instruccion | Op/En | 64 bits | Compat/Legacy | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
NP 0F DA /r1 | PMINUB mm1, mm2/m64 | A | Valido | Valido | Compare los enteros de byte no firmados en mm2/m64 y mm1 y devuelve los valores mínimos. |
66 0F DA /r | PMINUB xmm1, xmm2/m128 | A | Valido | Valido | Compare los enteros de byte empaquetados en xmm1 y xmm2/m128 y almacene los valores mínimos empaquetados en xmm1. |
66 0F 38 3A/r | PMINUW xmm1, xmm2/m128 | A | Valido | Valido | Compare los enteros de palabras empaquetados en xmm2/m128 y xmm1 y almacene los valores mínimos empaquetados en xmm1. |
VEX.128.66.0F DA /r | VPMINUB xmm1, xmm2, xmm3/m128 | B | Valido | Valido | Compare los enteros de byte empaquetados en xmm2 y xmm3/m128 y almacene los valores mínimos empaquetados en xmm1. |
VEX.128.66.0F38 3A/r | VPMINUW xmm1, xmm2, xmm3/m128 | B | Valido | Valido | Compare los enteros de palabras empaquetados en xmm3/m128 y xmm2 y devuelva los valores mínimos empaquetados en xmm1. |
VEX.256.66.0F DA /r | VPMINUB ymm1, ymm2, ymm3/m256 | B | Valido | Valido | Compare los enteros de byte empaquetados en ymm2 y ymm3/m256 y almacene los valores mínimos empaquetados en ymm1. |
VEX.256.66.0F38 3A/r | VPMINUW ymm1, ymm2, ymm3/m256 | B | Valido | Valido | Compare los enteros de palabras empaquetados en ymm3/m256 y ymm2 y devuelva los valores mínimos empaquetados en ymm1. |
EVEX.128.66.0F DA /r | VPMINUB 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 mínimos empaquetados AVX10.1 en xmm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.256.66.0F DA /r | VPMINUB 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 mínimos empaquetados AVX10.1 en ymm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.512.66.0F DA /r | VPMINUB 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 mínimos empaquetados en zmm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.128.66.0F38 3A/r | VPMINUW xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128 | C | Valido | Valido | Compara los enteros de palabras empaquetados en AVX512BW) OR xmm3/m128 y xmm2 y los valores mínimos de AVX10.1 empaquetados en xmm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.256.66.0F38 3A/r | VPMINUW ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256 | C | Valido | Valido | Compara los enteros de palabras empaquetados en AVX512BW) OR ymm3/m256 y ymm2 y los valores mínimos de AVX10.1 empaquetados en ymm1 bajo máscara de escritura k1. |
EVEX.512.66.0F38 3A/r | VPMINUW zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512 | C | Valido | Valido | Compare integers de palabras empaquetadas en OR AVX10.1 zmm3/m512 y zmm2 y devuelva 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
Tupla: Full Mem
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Descripción
Realiza una comparación de SIMD de los enteros empaquetados de byte o palabra enteros 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.
Legacy SSE versión PMINUB: 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
PMINUB (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;
PMINUB (128-bit Operands)
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)
VPMINUB (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
VPMINUB (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-1:256] := 0
VPMINUB (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
PMINUW (128-bit Operands)
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)
VPMINUW (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
VPMINUW (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-1:256] := 0
VPMINUW (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
VPMINUB __m512i _mm512_min_epu8( __m512i a, __m512i b);
VPMINUB __m512i _mm512_mask_min_epu8(__m512i s, __mmask64 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINUB __m512i _mm512_maskz_min_epu8( __mmask64 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINUW __m512i _mm512_min_epu16( __m512i a, __m512i b);
VPMINUW __m512i _mm512_mask_min_epu16(__m512i s, __mmask32 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINUW __m512i _mm512_maskz_min_epu16( __mmask32 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINUB __m256i _mm256_mask_min_epu8(__m256i s, __mmask32 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINUB __m256i _mm256_maskz_min_epu8( __mmask32 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINUW __m256i _mm256_mask_min_epu16(__m256i s, __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINUW __m256i _mm256_maskz_min_epu16( __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINUB __m128i _mm_mask_min_epu8(__m128i s, __mmask16 k, __m128i a, __m128i b);
VPMINUB __m128i _mm_maskz_min_epu8( __mmask16 k, __m128i a, __m128i b);
VPMINUW __m128i _mm_mask_min_epu16(__m128i s, __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMINUW __m128i _mm_maskz_min_epu16( __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
(V)PMINUB __m128i _mm_min_epu8 ( __m128i a, __m128i b) (V)PMINUW __m128i _mm_min_epu16 ( __m128i a, __m128i b);
VPMINUB __m256i _mm256_min_epu8 ( __m256i a, __m256i b) VPMINUW __m256i _mm256_min_epu16 ( __m256i a, __m256i b);
PMINUB __m64 _m_min_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".