XORPD
Bitwise Logical XOR de valores en coma flotante de precisión doble empaquetados
estableVMJITAOTinstruccion
Codificaciones
| Opcode | Instruccion | Op/En | 64 bits | Compat/Legacy | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
66 0F 57/r | XORPD xmm1, xmm2/m128 | A | Valido | Valido | Devuelve el bitwise lógico XOR de valores en coma flotante de precisión doble empaquetados en xmm1 y xmm2/mem. |
VEX.128.66.0F.WIG 57 /r | VXORPD xmm1,xmm2, xmm3/m128 | B | Valido | Valido | Devuelve el bitwise lógico XOR de valores en coma flotante de precisión doble empaquetados en xmm2 y xmm3/mem. |
VEX.256.66.0F.WIG 57 /r | VXORPD ymm1, ymm2, ymm3/m256 | B | Valido | Valido | Devuelve el bitwise lógico XOR de valores en coma flotante de precisión doble empaquetados en ymm2 y ymm3/mem. |
EVEX.128.66.0F.W1 57 /r | VXORPD xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m64bcst | C | Valido | Valido | Devuelve el bitwise lógico XOR de doble AVX512DQ empaquetado) O precisión valores en coma flotante en xmm2 y AVX10.1 xmm3/m128/m64bcst sujeto a máscara de escritura k1. |
EVEX.256.66.0F.W1 57 /r | VXORPD ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m64bcst | C | Valido | Valido | Devuelve el bitwise lógico XOR de doble AVX512DQ empaquetado) O precisión valores en coma flotante en ymm2 y AVX10.1 ymm3/m256/m64bcst sujeto a máscara de escritura k1. |
EVEX.512.66.0F.W1 57 /r | VXORPD zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m64bcst | C | Valido | Valido | Devuelve el bitwise lógico XOR de doble OR AVX10.1 de precisión valores en coma flotante en zmm2 y zmm3/m512/m64bcst 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
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
Coste medido
Cargando las mediciones de arch-data...
Descripción
Realiza un bitwise lógico XOR de los dos, cuatro o ocho valores en coma flotante de precisión doble empaquetados del primer operando de origen y el segundo operando de origen, y almacena el resultado en el operando de destino.
EVEX.512 versión codificada: El primer operando de origen es un registro ZMM. El segundo operando de origen puede ser un registro ZMM o un vector ubicación de memoria. El operando de destino es un registro ZMM actualizado condicionalmente con máscara de escritura k1.
VEX.256 y EVEX.256 versiones codificadas: El primer operando de origen es un registro YMM. El segundo operando de origen es un registro YMM o una ubicación de memoria de 256 bits. El operando de destino es un registro YMM (actualmente actualizado con máscara de escritura k1 en caso de EVEX). Los bits superiores (MAXVL-1:256) del destino de registro ZMM correspondiente se ponen a cero.
VEX.128 y EVEX.128 versiones codificadas: El primer operando de origen es un registro XMM. El segundo operando de origen es un registro XMM o 128 bits ubicación de memoria. El operando de destino es un registro XMM (actualmente actualizado con máscara de escritura k1 en caso de EVEX). Los bits superiores (MAXVL-1:128) del destino de registro ZMM correspondiente se ponen a cero.
128-bit Legacy SSE versión: La segunda fuente puede ser un registro XMM o una ubicación de memoria de 128 bits. El destino no es distinto del registro XMM de primera fuente y los bits superiores (MAXVL-1:128) del destino de registro correspondiente son sin modificar.
Operación
VXORPD (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 DEST[i+63:i] := SRC1[i+63:i] BITWISE XOR SRC2[63:0];
ELSE DEST[i+63:i] := SRC1[i+63:i] BITWISE XOR SRC2[i+63:i];
FI;
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+63:i] remains unchanged*
ELSE *zeroing-masking* ; zeroing-masking
DEST[i+63:i] = 0
FI
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL] := 0
VXORPD (VEX.256 Encoded Version)
DEST[63:0] := SRC1[63:0] BITWISE XOR SRC2[63:0]
DEST[127:64] := SRC1[127:64] BITWISE XOR SRC2[127:64]
DEST[191:128] := SRC1[191:128] BITWISE XOR SRC2[191:128]
DEST[255:192] := SRC1[255:192] BITWISE XOR SRC2[255:192]
DEST[MAXVL-1:256] := 0
VXORPD (VEX.128 Encoded Version)
DEST[63:0] := SRC1[63:0] BITWISE XOR SRC2[63:0]
DEST[127:64] := SRC1[127:64] BITWISE XOR SRC2[127:64]
DEST[MAXVL-1:128] := 0
XORPD (128-bit Legacy SSE Version)
DEST[63:0] := DEST[63:0] BITWISE XOR SRC[63:0]
DEST[127:64] := DEST[127:64] BITWISE XOR SRC[127:64]
DEST[MAXVL-1:128] (Unmodified)Intel C/C++ compilador intrínseco
VXORPD __m512d _mm512_xor_pd (__m512d a, __m512d b);
VXORPD __m512d _mm512_mask_xor_pd (__m512d a, __mmask8 m, __m512d b);
VXORPD __m512d _mm512_maskz_xor_pd (__mmask8 m, __m512d a);
VXORPD __m256d _mm256_xor_pd (__m256d a, __m256d b);
VXORPD __m256d _mm256_mask_xor_pd (__m256d a, __mmask8 m, __m256d b);
VXORPD __m256d _mm256_maskz_xor_pd (__mmask8 m, __m256d a);
XORPD __m128d _mm_xor_pd (__m128d a, __m128d b);
VXORPD __m128d _mm_mask_xor_pd (__m128d a, __mmask8 m, __m128d b);
VXORPD __m128d _mm_maskz_xor_pd (__mmask8 m, __m128d a);SIMD coma flotante Excepciones
None.
Otras excepciones
Instrucciones no codificadas por EVEX, véase Tabla 2-21, "Tipo 4 Condiciones de Excepción de Clase." Instrucciones codificadas por EVEX, ver Tabla 2-49, "Tipo E4 Condiciones de Excepción de Clase".