CVTTPS2DQ
打包单精度浮点值 转换为包装
stableVMJITAOTinstruction
编码
| 操作码 | 指令 | Op/En | 64 位 | 兼容/传统 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
F3 0F 5B /r | CVTTPS2DQ xmm1, xmm2/m128 | A | 有效 | 有效 | 在 xmm1 中,将 xmm2/mem 的四个 打包单精度浮点值 转换为四个被包的签名双字值。 |
VEX.128.F3.0F.WIG 5B /r | VCVTTPS2DQ xmm1, xmm2/m128 | A | 有效 | 有效 | 在 xmm1 中,将 xmm2/mem 的四个 打包单精度浮点值 转换为四个被包的签名双字值。 |
VEX.256.F3.0F.WIG 5B /r | VCVTTPS2DQ ymm1, ymm2/m256 | A | 有效 | 有效 | 使用调值将 ymm2/mem 的 8 个 打包单精度浮点值 转换为 ymm1 的8个已包装的签名双字值. |
EVEX.128.F3.0F.W0 5B /r | VCVTTPS2DQ xmm1 {k1}{z}, xmm2/m128/m32bcst | B | 有效 | 有效 | 从 xmm2/m128/m32bcst 转换为 xmm1 中四个已打包的 单精度浮点 AVX512F 值,使用按 写掩码 k1 的调值,转换为四个已打包的签名双字值. |
EVEX.256.F3.0F.W0 5B /r | VCVTTPS2DQ ymm1 {k1}{z}, ymm2/m256/m32bcst | B | 有效 | 有效 | 将 ymm2/m256/m32bcst 的8个已包装的 单精度浮点 AVX512F 值转换为 ymm1 中的8个已包装的签名双字值,使用切换方式进行写掩码 k1. |
EVEX.512.F3.0F.W0 5B /r | VCVTTPS2DQ zmm1 {k1}{z}, zmm2/m512/m32bcst {sae} | B | 有效 | 有效 | 将 zmm2/m512/m32bcst 的十六个包装单精度浮点值转换为十六个在 zmm1 中签注的双字值,使用截断标注写 k1 。 |
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)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: Full
实测开销
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说明
将 源操作数 中的 4, 8 或 16 打包单精度浮点值 转换为 目标操作数 中的 4, 8 或 16 个签名双字整数.
当转换不准确时,返回一个切换值(圆向零)。 如果转换结果大于最大签名的双字整数,则提高浮点无效例外,如果掩盖了这一例外,则返回无限期整数值80000000H.
EVEX 编码版本 : 源操作数是一个ZMM/YMM/XMM的登记器,一个512/256/128位内存位置或512/256/128位矢量从32位内存位置广播. 目标操作数是一个ZMM/YMM/XMM的登记册,有条件的更新有写掩码 k1.
VEX.256 编码版本 : 源操作数是一个YMM寄存器或256位内存位置. 目标操作数是一个YMM登记册. 对应的ZMM注册目的地被清零的上位(MAXVL-1:256).
VEX.128 编码版本 : 源操作数是一个XMM的寄存器或128位的内存位置. 目标操作数是一个XMM登记册. 对应的ZMM注册目的地被清零的上位(MAXVL-1:128).
128位遗产 SSE 版本 : 源操作数是一个XMM的寄存器或128位的内存位置. 目标操作数是一个XMM登记册. 对应的ZMM注册目的地的上位位(MAXVL-1:128)没有修改.
说明: VEX.vvvv和EVEX.vvvv是保留的,必须是1111b,否则指令会#UD.
行动
VCVTTPS2DQ (EVEX Encoded Versions) When SRC Operand is a Register
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+31:i] :=
Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[i+31:i])
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+31:i] remains unchanged*
ELSE ; zeroing-masking
DEST[i+31:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL] := 0
VCVTTPS2DQ (EVEX Encoded Versions) When SRC Operand is a Memory Source
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO 15
i := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN
IF (EVEX.b = 1)
THEN
DEST[i+31:i] :=
Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[31:0])
ELSE
DEST[i+31:i] :=
Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[i+31:i])
FI;
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+31:i] remains unchanged*
ELSE ; zeroing-masking
DEST[i+31:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL] := 0
VCVTTPS2DQ (VEX.256 Encoded Version)
DEST[31:0] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[31:0])
DEST[63:32] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[63:32])
DEST[95:64] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[95:64])
DEST[127:96] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[127:96)
DEST[159:128] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[159:128])
DEST[191:160] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[191:160])
DEST[223:192] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[223:192])
DEST[255:224] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[255:224])
VCVTTPS2DQ (VEX.128 Encoded Version)
DEST[31:0] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[31:0])
DEST[63:32] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[63:32])
DEST[95:64] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[95:64])
DEST[127:96] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[127:96])
DEST[MAXVL-1:128] := 0
CVTTPS2DQ (128-bit Legacy SSE Version)
DEST[31:0] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[31:0])
DEST[63:32] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[63:32])
DEST[95:64] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[95:64])
DEST[127:96] := Convert_Single_Precision_Floating_Point_To_Integer_Truncate(SRC[127:96])
DEST[MAXVL-1:128] (unmodified)Intel C/C++ 内在编译器
VCVTTPS2DQ __m512i _mm512_cvttps_epi32( __m512 a);
VCVTTPS2DQ __m512i _mm512_mask_cvttps_epi32( __m512i s, __mmask16 k, __m512 a);
VCVTTPS2DQ __m512i _mm512_maskz_cvttps_epi32( __mmask16 k, __m512 a);
VCVTTPS2DQ __m512i _mm512_cvtt_roundps_epi32( __m512 a, int sae);
VCVTTPS2DQ __m512i _mm512_mask_cvtt_roundps_epi32( __m512i s, __mmask16 k, __m512 a, int sae);
VCVTTPS2DQ __m512i _mm512_maskz_cvtt_roundps_epi32( __mmask16 k, __m512 a, int sae);
VCVTTPS2DQ __m256i _mm256_mask_cvttps_epi32( __m256i s, __mmask8 k, __m256 a);
VCVTTPS2DQ __m256i _mm256_maskz_cvttps_epi32( __mmask8 k, __m256 a);
VCVTTPS2DQ __m128i _mm_mask_cvttps_epi32( __m128i s, __mmask8 k, __m128 a);
VCVTTPS2DQ __m128i _mm_maskz_cvttps_epi32( __mmask8 k, __m128 a);
VCVTTPS2DQ __m256i _mm256_cvttps_epi32 (__m256 a) CVTTPS2DQ __m128i _mm_cvttps_epi32 (__m128 a);SIMD 浮点 例外
Invalid, Precision.
其他例外
VEX-encoded指令,参见表2-19"第2类例外条件".
EVEX-encoded 指令,参见表2-48,"Type E2 Class Exception Centers".
Additionally:
#UD If VEX.vvvv != 1111B or EVEX.vvvv != 1111B.