CVTSI2SS
将已签名的整数转换为 标量 单精度浮点 值
stableVMJITAOTinstruction
编码
| 操作码 | 指令 | Op/En | 64 位 | 兼容/传统 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
F3 0F 2A /r | CVTSI2SS xmm1, r/m32 | A | 有效 | 有效 | 用 xmm1 将一个签名的双字整数从 r/m32 转换为 一个 单精度浮点 值 。 |
F3 REX.W 0F 2A /r | CVTSI2SS xmm1, r/m64 | A | 有效 | 不可编码 | 用 xmm1 将一个签名的四字整数从 r/m64 转换为 一个 单精度浮点 值 。 |
VEX.LIG.F3.0F.W0 2A /r | VCVTSI2SS xmm1, xmm2, r/m32 | B | 有效 | 有效 | 用 xmm1 将一个签名的双字整数从 r/m32 转换为 一个 单精度浮点 值 。 |
VEX.LIG.F3.0F.W1 2A /r | VCVTSI2SS xmm1, xmm2, r/m64 | B | 有效 | n.e.1 | 用 xmm1 将一个签名的四字整数从 r/m64 转换为 一个 单精度浮点 值 。 |
EVEX.LLIG.F3.0F.W0 2A /r | VCVTSI2SS xmm1, xmm2, r/m32{er} | C | 有效 | 有效 | 从 r/m32 OR AVX10.1 转换为 单精度浮点 的签名双字整数,以 xmm1 表示. |
EVEX.LLIG.F3.0F.W1 2A /r | VCVTSI2SS xmm1, xmm2, r/m64{er} | C | 有效 | n.e.1 | 在 xmm1 中将一个签名的四字整数从 r/m64 转换为 OR AVX10.1 的一个 单精度浮点 值. |
操作数编码
每个模式对应上表 Op/En 列的一个取值,说明各操作数按书写顺序分别编码在指令的哪个字段,以及指令对它是读、是写还是两者兼有。
A
modrm.regescrituraModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)modrm.rmlecturaModRM 字节的 r/m 字段(第 2-0 位);当 mod 字段要求时,还包括 SIB 字节和位移
B
modrm.regescrituraModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)vex.vvvvlecturaVEX 前缀的 vvvv 字段(按位取反)modrm.rmlecturaModRM 字节的 r/m 字段(第 2-0 位);当 mod 字段要求时,还包括 SIB 字节和位移
C
modrm.regescrituraModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)evex.vvvvlecturaEVEX 前缀的 vvvv 字段(按位取反)modrm.rmlecturaModRM 字节的 r/m 字段(第 2-0 位);当 mod 字段要求时,还包括 SIB 字节和位移
Tupla: Tuple1 Scalar
实测开销
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说明
将"从"源操作数中转换成"目标操作数"(第一个操作数)中已签名的双字或四字整数转换成单精度浮点值. "转换自"源操作数可以是通用寄存器或内存位置. 目标操作数是一个XMM登记册. 结果存储在目标操作数的低双词中,上三双词不变. 当转换不准确时,返回的值按照MXCSR寄存器或嵌入式圆形控制位的圆形控制位进行四舍五入.
128位遗产 SSE 版本 : 在64位模式中,使用REX.W前缀促进指令使用64位输入值. "从"源操作数(第二个操作数)是一个通用寄存器或内存位置. 相应的目的地注册保持不变的位数(MAXVL-1:32).
VEX.128和EVEX编码版本: "转换自"源操作数(第三代操作数)可以是通用寄存器或内存位置. 第一个来源和目标操作数是XMM登记册. XMM注册目的地的比特(127:32)从第一源操作数中的相应比特复制. 目的地的位数(MAXVL-1:128)登记被清零.
EVEX编码版本:转换后的结果为写掩码下的目的地低双字元素.
软件应确保VCVTSI2SS的编码与VEX.L=0. 用 VEX.L = 1 编码 VCVTSI2SS 可能会在不同处理器代代遇到不可预测的行为.
行动
VCVTSI2SS (EVEX Encoded Version)
IF (SRC2 *is register*) AND (EVEX.b = 1)
THEN
SET_ROUNDING_MODE_FOR_THIS_INSTRUCTION(EVEX.RC);
ELSE
SET_ROUNDING_MODE_FOR_THIS_INSTRUCTION(MXCSR.RC);
FI;
IF 64-Bit Mode And OperandSize = 64
THEN
DEST[31:0] := Convert_Integer_To_Single_Precision_Floating_Point(SRC[63:0]);
ELSE
DEST[31:0] := Convert_Integer_To_Single_Precision_Floating_Point(SRC[31:0]);
FI;
DEST[127:32] := SRC1[127:32]
DEST[MAXVL-1:128] := 0
VCVTSI2SS (VEX.128 Encoded Version)
IF 64-Bit Mode And OperandSize = 64
THEN
DEST[31:0] := Convert_Integer_To_Single_Precision_Floating_Point(SRC[63:0]);
ELSE
DEST[31:0] := Convert_Integer_To_Single_Precision_Floating_Point(SRC[31:0]);
FI;
DEST[127:32] := SRC1[127:32]
DEST[MAXVL-1:128] := 0
CVTSI2SS (128-bit Legacy SSE Version)
IF 64-Bit Mode And OperandSize = 64
THEN
DEST[31:0] := Convert_Integer_To_Single_Precision_Floating_Point(SRC[63:0]);
ELSE
DEST[31:0] :=Convert_Integer_To_Single_Precision_Floating_Point(SRC[31:0]);
FI;
DEST[MAXVL-1:32] (Unmodified)Intel C/C++ 内在编译器
VCVTSI2SS __m128 _mm_cvti32_ss(__m128 s, int a);
VCVTSI2SS __m128 _mm_cvt_roundi32_ss(__m128 s, int a, int r);
VCVTSI2SS __m128 _mm_cvti64_ss(__m128 s, __int64 a);
VCVTSI2SS __m128 _mm_cvt_roundi64_ss(__m128 s, __int64 a, int r);
CVTSI2SS __m128 _mm_cvtsi64_ss(__m128 s, __int64 a);
CVTSI2SS __m128 _mm_cvtsi32_ss(__m128 a, int b);SIMD 浮点 例外
Precision.
其他例外
VEX-encoded指令,参见表2-20"第3类例外条件".
EVEX-encoded 指令,参见表2-50,"Type E3NF Class Exception Centers".