VFCMULCPH, VFMULCPH

Complejo Multiply FP16 Valores

estableVMJITAOTinstruccion

Codificaciones

OpcodeInstruccionOp/En64 bitsCompat/LegacyDescripcion
EVEX.128.F2.MAP6.W0 D6 /rVFCMULCPH xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m32bcstAValidoValidoComplejo multiplicar un par de valores FP16 de AND AVX512VL) xmm2 y xmm3/m128/m32bcst, y almacenar el resultado OR AVX10.1 en xmm1 sujeto a máscara de escritura k1.
EVEX.256.F2.MAP6.W0 D6 /rVFCMULCPH ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m32bcstAValidoValidoComplejo multiplicar un par de valores FP16 de AND AVX512VL) ymm2 y ymm3/m256/m32bcst, y almacenar el resultado OR AVX10.1 en ymm1 sujeto a máscara de escritura k1.
EVEX.512.F2.MAP6.W0 D6 /rVFCMULCPH zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m32bcst {er}AValidoValidoComplejo multiplicar un par de valores FP16 de OR AVX10.1 zmm2 y zmm3/m512/m32bcst, y almacenar el resultado en zmm1 sujeto a máscara de escritura k1.
EVEX.128.F3.MAP6.W0 D6 /rVFMULCPH xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m32bcstAValidoValidoComplejo multiplicar un par de valores FP16 de AND AVX512VL) xmm2 y el complejo conjugado de OR AVX10.1 xmm3/m128/m32bcst, y almacenar el resultado en xmm1 sujeto a máscara de escritura k1.
EVEX.256.F3.MAP6.W0 D6 /rVFMULCPH ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m32bcstAValidoValidoComplejo multiplicar un par de valores FP16 de AND AVX512VL) ymm2 y el complejo conjugado de OR AVX10.1 ymm3/m256/m32bcst, y almacenar el resultado en ymm1 sujeto a máscara de escritura k1.
EVEX.512.F3.MAP6.W0 D6 /rVFMULCPH zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m32bcst {er}AValidoValidoComplejo multiplicar un par de valores FP16 de OR AVX10.1 zmm2 y el complejo conjugado de zmm3/m512/m32bcst, y almacenar el resultado en zmm1 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

  1. modrm.reg escriturabyte ModRM, campo reg (bits 5-3)
  2. vex.vvvv lecturaprefijo VEX, campo vvvv (invertido)
  3. modrm.rm lecturabyte ModRM, campo r/m (bits 2-0); con el byte SIB y el desplazamiento cuando el campo mod los pide

Tupla: Full

Coste medido

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Descripción

Esta instrucción realiza una operación multiplicidad compleja. Hay formas conjugadas normales y complejas de la operación. La emisión y enmascaramiento para esta operación se realiza en cantidades de 32 bits que representan un par de valores FP16.

El redondeo se realiza en cada límite FMA (que se fusiona y multiplica). La ejecución ocurre como si todas las excepciones MXCSR están enmascaradas. Los bits de estado MXCSR se actualizan para reflejar condiciones excepcionales.

Operación

VFCMULCPH dest{k1}, src1, src2 (AVX512)
VL = 128, 256 or 512
KL := VL/32

FOR i := 0 to KL-1:
    IF k1[i] or *no writemask*:
          IF broadcasting and src2 is memory:
                tsrc2.fp16[2*i+0] := src2.fp16[0]
                tsrc2.fp16[2*i+1] := src2.fp16[1]
          ELSE:
                tsrc2.fp16[2*i+0] := src2.fp16[2*i+0]
                tsrc2.fp16[2*i+1] := src2.fp16[2*i+1]

FOR i := 0 to KL-1:


    IF k1[i] or *no writemask*:
          tmp.fp16[2*i+0] := src1.fp16[2*i+0] * tsrc2.fp16[2*i+0]
          tmp.fp16[2*i+1] := src1.fp16[2*i+1] * tsrc2.fp16[2*i+0]

FOR i := 0 to KL-1:
    IF k1[i] or *no writemask*:
          // conjugate version subtracts odd final term
          dest.fp16[2*i] := tmp.fp16[2*i+0] +src1.fp16[2*i+1] * tsrc2.fp16[2*i+1]
          dest.fp16[2*i+1] := tmp.fp16[2*i+1] - src1.fp16[2*i+0] * tsrc2.fp16[2*i+1]
    ELSE IF *zeroing*:
          dest.fp16[2*i+0] := 0
          dest.fp16[2*i+1] := 0

DEST[MAXVL-1:VL] := 0

VFMULCPH dest{k1}, src1, src2 (AVX512)
VL = 128, 256 or 512
KL := VL/32

FOR i := 0 to KL-1:
    IF k1[i] or *no writemask*:
          IF broadcasting and src2 is memory:
                tsrc2.fp16[2*i+0] := src2.fp16[0]
                tsrc2.fp16[2*i+1] := src2.fp16[1]
          ELSE:
                tsrc2.fp16[2*i+0] := src2.fp16[2*i+0]
                tsrc2.fp16[2*i+1] := src2.fp16[2*i+1]

FOR i := 0 to kl-1:
    IF k1[i] or *no writemask*:
          tmp.fp16[2*i+0] := src1.fp16[2*i+0] * tsrc2.fp16[2*i+0]
          tmp.fp16[2*i+1] := src1.fp16[2*i+1] * tsrc2.fp16[2*i+0]

FOR i := 0 to KL-1:
    IF k1[i] or *no writemask*:
          // non-conjugate version subtracts last even term
          dest.fp16[2*i+0] := tmp.fp16[2*i+0] - src1.fp16[2*i+1] * tsrc2.fp16[2*i+1]
          dest.fp16[2*i+1] := tmp.fp16[2*i+1] + src1.fp16[2*i+0] * tsrc2.fp16[2*i+1]
    ELSE IF *zeroing*:
          dest.fp16[2*i+0] := 0
          dest.fp16[2*i+1] := 0

DEST[MAXVL-1:VL] := 0

Intel C/C++ compilador intrínseco

VFCMULCPH __m128h _mm_cmul_pch (__m128h a, __m128h b);
VFCMULCPH __m128h _mm_mask_cmul_pch (__m128h src, __mmask8 k, __m128h a, __m128h b);
VFCMULCPH __m128h _mm_maskz_cmul_pch (__mmask8 k, __m128h a, __m128h b);
VFCMULCPH __m256h _mm256_cmul_pch (__m256h a, __m256h b);
VFCMULCPH __m256h _mm256_mask_cmul_pch (__m256h src, __mmask8 k, __m256h a, __m256h b);
VFCMULCPH __m256h _mm256_maskz_cmul_pch (__mmask8 k, __m256h a, __m256h b);
VFCMULCPH __m512h _mm512_cmul_pch (__m512h a, __m512h b);
VFCMULCPH __m512h _mm512_mask_cmul_pch (__m512h src, __mmask16 k, __m512h a, __m512h b);
VFCMULCPH __m512h _mm512_maskz_cmul_pch (__mmask16 k, __m512h a, __m512h b);
VFCMULCPH __m512h _mm512_cmul_round_pch (__m512h a, __m512h b, const int rounding);
VFCMULCPH __m512h _mm512_mask_cmul_round_pch (__m512h src, __mmask16 k, __m512h a, __m512h b, const int rounding);
VFCMULCPH __m512h _mm512_maskz_cmul_round_pch (__mmask16 k, __m512h a, __m512h b, const int rounding);
VFCMULCPH __m128h _mm_fcmul_pch (__m128h a, __m128h b);
VFCMULCPH __m128h _mm_mask_fcmul_pch (__m128h src, __mmask8 k, __m128h a, __m128h b);
VFCMULCPH __m128h _mm_maskz_fcmul_pch (__mmask8 k, __m128h a, __m128h b);
VFCMULCPH __m256h _mm256_fcmul_pch (__m256h a, __m256h b);
VFCMULCPH __m256h _mm256_mask_fcmul_pch (__m256h src, __mmask8 k, __m256h a, __m256h b);
VFCMULCPH __m256h _mm256_maskz_fcmul_pch (__mmask8 k, __m256h a, __m256h b);
VFCMULCPH __m512h _mm512_fcmul_pch (__m512h a, __m512h b);
VFCMULCPH __m512h _mm512_mask_fcmul_pch (__m512h src, __mmask16 k, __m512h a, __m512h b);
VFCMULCPH __m512h _mm512_maskz_fcmul_pch (__mmask16 k, __m512h a, __m512h b);
VFCMULCPH __m512h _mm512_fcmul_round_pch (__m512h a, __m512h b, const int rounding);
VFCMULCPH __m512h _mm512_mask_fcmul_round_pch (__m512h src, __mmask16 k, __m512h a, __m512h b, const int rounding);
VFCMULCPH __m512h _mm512_maskz_fcmul_round_pch (__mmask16 k, __m512h a, __m512h b, const int rounding);
VFMULCPH __m128h _mm_fmul_pch (__m128h a, __m128h b);
VFMULCPH __m128h _mm_mask_fmul_pch (__m128h src, __mmask8 k, __m128h a, __m128h b);
VFMULCPH __m128h _mm_maskz_fmul_pch (__mmask8 k, __m128h a, __m128h b);
VFMULCPH __m256h _mm256_fmul_pch (__m256h a, __m256h b);
VFMULCPH __m256h _mm256_mask_fmul_pch (__m256h src, __mmask8 k, __m256h a, __m256h b);
VFMULCPH __m256h _mm256_maskz_fmul_pch (__mmask8 k, __m256h a, __m256h b);
VFMULCPH __m512h _mm512_fmul_pch (__m512h a, __m512h b);
VFMULCPH __m512h _mm512_mask_fmul_pch (__m512h src, __mmask16 k, __m512h a, __m512h b);
VFMULCPH __m512h _mm512_maskz_fmul_pch (__mmask16 k, __m512h a, __m512h b);
VFMULCPH __m512h _mm512_fmul_round_pch (__m512h a, __m512h b, const int rounding);
VFMULCPH __m512h _mm512_mask_fmul_round_pch (__m512h src, __mmask16 k, __m512h a, __m512h b, const int rounding);
VFMULCPH __m512h _mm512_maskz_fmul_round_pch (__mmask16 k, __m512h a, __m512h b, const int rounding);
VFMULCPH __m128h _mm_mask_mul_pch (__m128h src, __mmask8 k, __m128h a, __m128h b);
VFMULCPH __m128h _mm_maskz_mul_pch (__mmask8 k, __m128h a, __m128h b);
VFMULCPH __m128h _mm_mul_pch (__m128h a, __m128h b);
VFMULCPH __m256h _mm256_mask_mul_pch (__m256h src, __mmask8 k, __m256h a, __m256h b);
VFMULCPH __m256h _mm256_maskz_mul_pch (__mmask8 k, __m256h a, __m256h b);
VFMULCPH __m256h _mm256_mul_pch (__m256h a, __m256h b);
VFMULCPH __m512h _mm512_mask_mul_pch (__m512h src, __mmask16 k, __m512h a, __m512h b);
VFMULCPH __m512h _mm512_maskz_mul_pch (__mmask16 k, __m512h a, __m512h b);
VFMULCPH __m512h _mm512_mul_pch (__m512h a, __m512h b);
VFMULCPH __m512h _mm512_mask_mul_round_pch (__m512h src, __mmask16 k, __m512h a, __m512h b, const int rounding);
VFMULCPH __m512h _mm512_maskz_mul_round_pch (__mmask16 k, __m512h a, __m512h b, const int rounding);
VFMULCPH __m512h _mm512_mul_round_pch (__m512h a, __m512h b, const int rounding);

SIMD coma flotante Excepciones

Invalid, Underflow, Overflow, Precision, Denormal.

Otras excepciones

Instrucciones codificadas por EVEX, ver Tabla 2-51, "Tipo E4 Clase Condiciones de Excepción."

Additionally:

#UD               If (dest_reg == src1_reg) or (dest_reg == src2_reg).

Fuentes