PMULHW
Multiply Packed enteros con signo y Store de alto resultado
estableVMJITAOTinstruccion
Codificaciones
| Opcode | Instruccion | Op/En | 64 bits | Compat/Legacy | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
NP 0F E5 /r1 | PMULHW mm, mm/m64 | A | Valido | Valido | Multiply los enteros de palabras firmados empaquetados en el registro mm1 y mm2/m64, y almacenar los 16 pedazos altos de los resultados en mm1. |
66 0F E5 /r | PMULHW xmm1, xmm2/m128 | A | Valido | Valido | Multiply los enteros de palabras firmados empaquetados en xmm1 y xmm2/m128, y almacenar los 16 pedazos altos de los resultados en xmm1. |
VEX.128.66.0F.WIG E5 /r | VPMULHW xmm1, xmm2, xmm3/m128 | B | Valido | Valido | Multiply los enteros de palabras firmados empaquetados en xmm2 y xmm3/m128, y almacenar los 16 pedazos altos de los resultados en xmm1. |
VEX.256.66.0F.WIG E5 /r | VPMULHW ymm1, ymm2, ymm3/m256 | B | Valido | Valido | Multiply los enteros de palabras firmados empaquetados en ymm2 y ymm3/m256, y almacenar los 16 pedazos altos de los resultados en ymm1. |
EVEX.128.66.0F.WIG E5 /r | VPMULHW xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128 | C | Valido | Valido | Multiply the packed signed word integers in AVX512BW) OR xmm2 and xmm3/m128, and store the high 16 AVX10.1 bits of the results in xmm1 under writemask k1. |
EVEX.256.66.0F.WIG E5 /r | VPMULHW ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256 | C | Valido | Valido | Multiply the packed signed word integers in AVX512BW) OR ymm2 and ymm3/m256, and store the high 16 AVX10.1 bits of the results in ymm1 under writemask k1. |
EVEX.512.66.0F.WIG E5 /r | VPMULHW zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512 | C | Valido | Valido | Multiplicar los enteros de palabras firmados empaquetados en ORAVX10.1 zmm2yzmm3/m512, y almacenar los 16 puntos altos de los resultados enzmm1por debajomáscara 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
Cargando las mediciones de arch-data...
Descripción
Realiza un SIMD firmado multiplicar de los enteros de palabras firmados empaquetados en el operando de destino (primer operando) y el operando de origen (segundo operando), y almacena los 16 bits altos de cada resultado intermedio de 32 bits en el operando de destino. (Figura 4-12 muestra esta operación al usar operandos de 64 bits.)
n modo 64-bit y no codificado con VEX/EVEX, utilizando un prefijo REX en forma de REX.R permite esta instrucción para acceder a registros adicionales (XMM8-XMM15).
Legacy SSE versión 64-bit operando: El operando de origen puede ser un registro de tecnología MMX o una ubicación de memoria de 64 bits. El operando de destino es 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 correspondiente registro de destino YMM 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 destino YMM registro se ponen a cero. VEX.L debe ser 0, de lo contrario la instrucción será #UD.
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 puede ser un registro ZMM/YMM/XMM, un 512/256/128-bit ubicación de memoria. El operando de destino es un ZMM/YMM/XMM registro actualizado condicionalmente con máscara de escritura k1.
Operación
PMULHW (With 64-bit Operands)
TEMP0[31:0] := DEST[15:0] SRC[15:0]; (* Signed multiplication *)
TEMP1[31:0] := DEST[31:16] SRC[31:16];
TEMP2[31:0] := DEST[47:32] SRC[47:32];
TEMP3[31:0] := DEST[63:48] SRC[63:48];
DEST[15:0] := TEMP0[31:16];
DEST[31:16] := TEMP1[31:16];
DEST[47:32] := TEMP2[31:16];
DEST[63:48] := TEMP3[31:16];
PMULHW (With 128-bit Operands)
TEMP0[31:0] := DEST[15:0] SRC[15:0]; (* Signed multiplication *)
TEMP1[31:0] := DEST[31:16] SRC[31:16];
TEMP2[31:0] := DEST[47:32] SRC[47:32];
TEMP3[31:0] := DEST[63:48] SRC[63:48];
TEMP4[31:0] := DEST[79:64] SRC[79:64];
TEMP5[31:0] := DEST[95:80] SRC[95:80];
TEMP6[31:0] := DEST[111:96] SRC[111:96];
TEMP7[31:0] := DEST[127:112] SRC[127:112];
DEST[15:0] := TEMP0[31:16];
DEST[31:16] := TEMP1[31:16];
DEST[47:32] := TEMP2[31:16];
DEST[63:48] := TEMP3[31:16];
DEST[79:64] := TEMP4[31:16];
DEST[95:80] := TEMP5[31:16];
DEST[111:96] := TEMP6[31:16];
DEST[127:112] := TEMP7[31:16];
VPMULHW (VEX.128 Encoded Version)
TEMP0[31:0] := SRC1[15:0] * SRC2[15:0] (*Signed Multiplication*)
TEMP1[31:0] := SRC1[31:16] * SRC2[31:16]
TEMP2[31:0] := SRC1[47:32] * SRC2[47:32]
TEMP3[31:0] := SRC1[63:48] * SRC2[63:48]
TEMP4[31:0] := SRC1[79:64] * SRC2[79:64]
TEMP5[31:0] := SRC1[95:80] * SRC2[95:80]
TEMP6[31:0] := SRC1[111:96] * SRC2[111:96]
TEMP7[31:0] := SRC1[127:112] * SRC2[127:112]
DEST[15:0] := TEMP0[31:16]
DEST[31:16] := TEMP1[31:16]
DEST[47:32] := TEMP2[31:16]
DEST[63:48] := TEMP3[31:16]
DEST[79:64] := TEMP4[31:16]
DEST[95:80] := TEMP5[31:16]
DEST[111:96] := TEMP6[31:16]
DEST[127:112] := TEMP7[31:16]
DEST[MAXVL-1:128] := 0
PMULHW (VEX.256 Encoded Version)
TEMP0[31:0] := SRC1[15:0] * SRC2[15:0] (*Signed Multiplication*)
TEMP1[31:0] := SRC1[31:16] * SRC2[31:16]
TEMP2[31:0] := SRC1[47:32] * SRC2[47:32]
TEMP3[31:0] := SRC1[63:48] * SRC2[63:48]
TEMP4[31:0] := SRC1[79:64] * SRC2[79:64]
TEMP5[31:0] := SRC1[95:80] * SRC2[95:80]
TEMP6[31:0] := SRC1[111:96] * SRC2[111:96]
TEMP7[31:0] := SRC1[127:112] * SRC2[127:112]
TEMP8[31:0] := SRC1[143:128] * SRC2[143:128]
TEMP9[31:0] := SRC1[159:144] * SRC2[159:144]
TEMP10[31:0] := SRC1[175:160] * SRC2[175:160]
TEMP11[31:0] := SRC1[191:176] * SRC2[191:176]
TEMP12[31:0] := SRC1[207:192] * SRC2[207:192]
TEMP13[31:0] := SRC1[223:208] * SRC2[223:208]
TEMP14[31:0] := SRC1[239:224] * SRC2[239:224]
TEMP15[31:0] := SRC1[255:240] * SRC2[255:240]
DEST[15:0] := TEMP0[31:16]
DEST[31:16] := TEMP1[31:16]
DEST[47:32] := TEMP2[31:16]
DEST[63:48] := TEMP3[31:16]
DEST[79:64] := TEMP4[31:16]
DEST[95:80] := TEMP5[31:16]
DEST[111:96] := TEMP6[31:16]
DEST[127:112] := TEMP7[31:16]
DEST[143:128] := TEMP8[31:16]
DEST[159:144] := TEMP9[31:16]
DEST[175:160] := TEMP10[31:16]
DEST[191:176] := TEMP11[31:16]
DEST[207:192] := TEMP12[31:16]
DEST[223:208] := TEMP13[31:16]
DEST[239:224] := TEMP14[31:16]
DEST[255:240] := TEMP15[31:16]
DEST[MAXVL-1:256] := 0
PMULHW (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
temp[31:0] := SRC1[i+15:i] * SRC2[i+15:i]
DEST[i+15:i] := tmp[31:16]
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+15:i] remains unchanged*
ELSE *zeroing-masking* ; zeroing-masking
DEST[i+15:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL] := 0Intel C/C++ compilador intrínseco
VPMULHW __m512i _mm512_mulhi_epi16(__m512i a, __m512i b);
VPMULHW __m512i _mm512_mask_mulhi_epi16(__m512i s, __mmask32 k, __m512i a, __m512i b);
VPMULHW __m512i _mm512_maskz_mulhi_epi16( __mmask32 k, __m512i a, __m512i b);
VPMULHW __m256i _mm256_mask_mulhi_epi16(__m256i s, __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMULHW __m256i _mm256_maskz_mulhi_epi16( __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMULHW __m128i _mm_mask_mulhi_epi16(__m128i s, __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMULHW __m128i _mm_maskz_mulhi_epi16( __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
PMULHW __m64 _mm_mulhi_pi16 (__m64 m1, __m64 m2) (V)PMULHW __m128i _mm_mulhi_epi16 ( __m128i a, __m128i b) VPMULHW __m256i _mm256_mulhi_epi16 ( __m256i a, __m256i b);Banderas afectadas
None.
SIMD coma flotante Excepciones
None.
Otras excepciones
Instrucciones no codificadas en EVEX, ver Tabla 2-21, "Tipo 4 Condiciones de Excepción de Clase." Instruccion codificada por EVEX, ver Excepciones Tipo E4.nb en Tabla 2-51, "Tipo E4 Condiciones de Excepción de Clase".