MOVDQA, VMOVDQA32, VMOVDQA64

移动组合整数

stableVMJITAOTinstruction

编码

操作码指令Op/En64 位兼容/传统说明
66 0F 6F /rMOVDQA xmm1, xmm2/m128A有效有效将xmm2/mem的组合整数移到xmm1。
66 0F 7F /rMOVDQA xmm2/m128, xmm1B有效有效从 xmm1 移动到 xmm2/ mem 的组合整数 。
VEX.128.66.0F.WIG 6F /rVMOVDQA xmm1, xmm2/m128A有效有效将xmm2/mem的组合整数移到xmm1。
VEX.128.66.0F.WIG 7F /rVMOVDQA xmm2/m128, xmm1B有效有效从 xmm1 移动到 xmm2/ mem 的组合整数 。
VEX.256.66.0F.WIG 6F /rVMOVDQA ymm1, ymm2/m256A有效有效将ymm2/mem的组合整数移到ymm1。
VEX.256.66.0F.WIG 7F /rVMOVDQA ymm2/m256, ymm1B有效有效从 ymm1 移动到 ymm2/ mem 的组合整数 。
EVEX.128.66.0F.W0 6F /rVMOVDQA32 xmm1 {k1}{z}, xmm2/m128C有效有效使用OR AVX10.1 写掩码 k1,将组合的双字整数AND AVX512F)值从xmm2/m128移动到xmm1.
EVEX.256.66.0F.W0 6F /rVMOVDQA32 ymm1 {k1}{z}, ymm2/m256C有效有效使用OR AVX10.1 写掩码 k1,将组合的双字整数AND AVX512F)值从ymm2/m256移动到ymm1.
EVEX.512.66.0F.W0 6F /rVMOVDQA32 zmm1 {k1}{z}, zmm2/m512C有效有效使用 写掩码 k1 将组合的双字整数或 AVX10.1 值从 zmm2/m512 移动到 zmm1 。
EVEX.128.66.0F.W0 7F /rVMOVDQA32 xmm2/m128 {k1}{z}, xmm1D有效有效使用OR AVX10.1 写掩码 k1,将组合的双字整数AND AVX512F)值从xmm1移动到xmm2/m128.
EVEX.256.66.0F.W0 7F /rVMOVDQA32 ymm2/m256 {k1}{z}, ymm1D有效有效使用OR AVX10.1 写掩码 k1,将组合的双字整数AND AVX512F)值从ymm1移动到ymm2/m256.
EVEX.512.66.0F.W0 7F /rVMOVDQA32 zmm2/m512 {k1}{z}, zmm1D有效有效使用 写掩码 k1 将组合的双字整数或 AVX10.1 值从 zmm1 移动到 zmm2/m512 。
EVEX.128.66.0F.W1 6F /rVMOVDQA64 xmm1 {k1}{z}, xmm2/m128C有效有效使用 writemask OR AVX10.1 k1,将组合的四字整数值AND AVX512F)从xmm2/m128移动到xmm1.
EVEX.256.66.0F.W1 6F /rVMOVDQA64 ymm1 {k1}{z}, ymm2/m256C有效有效使用 writemask OR AVX10.1 k1,将组合的四字整数值AND AVX512F)从ymm2/m256移动到ymm1.
EVEX.512.66.0F.W1 6F /rVMOVDQA64 zmm1 {k1}{z}, zmm2/m512C有效有效使用 写掩码 k1 将组合的四字整数 OR AVX10.1 从 zmm2/m512 移动到 zmm1 。
EVEX.128.66.0F.W1 7F /rVMOVDQA64 xmm2/m128 {k1}{z}, xmm1D有效有效使用 writemask OR AVX10.1 k1,将组合的四字整数值AND AVX512F)从xmm1移动到xmm2/m128.
EVEX.256.66.0F.W1 7F /rVMOVDQA64 ymm2/m256 {k1}{z}, ymm1D有效有效使用 writemask OR AVX10.1 k1,将组合的四字整数值AND AVX512F)从ymm1移动到ymm2/m256.
EVEX.512.66.0F.W1 7F /rVMOVDQA64 zmm2/m512 {k1}{z}, zmm1D有效有效使用 写掩码 k1 将组合的四字整数 OR AVX10.1 从 zmm1 移动到 zmm2/m512 。

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

  1. modrm.reg escrituraModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)
  2. modrm.rm lecturaModRM 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

  1. modrm.rm escrituraModRM 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
  2. modrm.reg lecturaModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)

C

  1. modrm.reg escrituraModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)
  2. modrm.rm lecturaModRM 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 Mem

D

  1. modrm.rm escrituraModRM 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
  2. modrm.reg lecturaModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)

Tupla: Full Mem

实测开销

正在从 arch-data 加载实测数据...

说明

说明: VEX.vvvv和EVEX.vvvv是保留的,必须是1111b,否则指令会#UD.

EVEX 编码版本 :

将128,256或512位包装的双字/四字整数值从源操作数(第二个操作数)移动到目标操作数(第一个操作数). 本规范可用于从int32/int64 内存位置装入矢量寄存器,将矢量寄存器的内容存储到int32/int64 内存位置,或者将数据移动到两个ZMM寄存器之间. 当来源或目标操作数为内存操作数时,操作数必须被对齐于16(EVEX.128)/32(EVEX.256)/64(EVEX.512)字节边界或一般保护例外(#GP). 要将整数数据移动到不匹配的内存位置,请使用 VMOVDQU 指令.

目标操作数根据写掩码更新为32位(VMOVDQA32)或64位(VMOVDQA64)颗粒.

VEX.256 编码版本 :

从 源操作数(第二个 操作数) 移动256 位组合整数值到 目标操作数(第一个 操作数) . 本指令可用于从256位的内存位置加载一个YMM寄存器,将一个YMM寄存器的内容存储到256位的内存位置寄存器中,或者在两个YMM寄存器之间移动数据.

当来源或目标操作数是内存操作数时,操作数必须在32字节边界或一般保护例外(#GP)上对齐. 要将整数数据移动到不匹配的内存位置,请使用 VMOVDQU 指令. 目的地的比特(MAXVL-1:256)注册被清零.

128-bit versions:

从 源操作数(第二个 操作数) 移动128 位块整数到 目标操作数(第一个 操作数) . 本指令可用于从128位的内存位置装入XMM寄存器,将XMM寄存器的内容存储到128位的内存位置寄存器中,或者在两个XMM寄存器之间移动数据.

当来源或目标操作数是内存操作数时,操作数必须在16字节边界或一般保护例外(#GP)上对齐. 要将整数数据移动到不匹配的内存位置,请使用 VMOVDQU 指令.

128位遗产 SSE 版本 : 相应的ZMM目的地注册保持不变的位数(MAXVL-1:128).

VEX.128 编码版本 : 目的地的位数(MAXVL-1:128)登记被清零.

行动

VMOVDQA32 (EVEX Encoded Versions, Register-Copy Form)

(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] := SRC[i+31:i]

     ELSE

             IF *merging-masking*           ; merging-masking

                 THEN *DEST[i+31:i] remains unchanged*

                 ELSE DEST[i+31:i] := 0     ; zeroing-masking

             FI

FI;

ENDFOR

DEST[MAXVL-1:VL] := 0

VMOVDQA32 (EVEX Encoded Versions, Store-Form)

(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] := SRC[i+31:i]

     ELSE *DEST[i+31:i] remains unchanged*     ; merging-masking

FI;

ENDFOR;

VMOVDQA32 (EVEX Encoded Versions, Load-Form)

(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] := SRC[i+31:i]

     ELSE

             IF *merging-masking*           ; merging-masking

                 THEN *DEST[i+31:i] remains unchanged*

                 ELSE DEST[i+31:i] := 0     ; zeroing-masking

             FI

FI;

ENDFOR

DEST[MAXVL-1:VL] := 0

VMOVDQA64 (EVEX Encoded Versions, Register-Copy Form)

(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)

FOR j := 0 TO KL-1

i := j * 64

IF k1[j] OR *no writemask*

     THEN DEST[i+63:i] := SRC[i+63:i]

     ELSE

             IF *merging-masking*           ; merging-masking

                 THEN *DEST[i+63:i] remains unchanged*

                 ELSE DEST[i+63:i] := 0     ; zeroing-masking

             FI

FI;

ENDFOR


DEST[MAXVL-1:VL] := 0

VMOVDQA64 (EVEX Encoded Versions, Store-Form)

(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)

FOR j := 0 TO KL-1

i := j * 64

IF k1[j] OR *no writemask*

     THEN DEST[i+63:i] := SRC[i+63:i]

     ELSE *DEST[i+63:i] remains unchanged*     ; merging-masking

FI;

ENDFOR;

VMOVDQA64 (EVEX Encoded Versions, Load-Form)

(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)

FOR j := 0 TO KL-1

i := j * 64

IF k1[j] OR *no writemask*

     THEN DEST[i+63:i] := SRC[i+63:i]

     ELSE

             IF *merging-masking*           ; merging-masking

                 THEN *DEST[i+63:i] remains unchanged*

                 ELSE DEST[i+63:i] := 0     ; zeroing-masking

             FI

FI;

ENDFOR

DEST[MAXVL-1:VL] := 0

VMOVDQA (VEX.256 Encoded Version, Load - and Register Copy)
DEST[255:0] := SRC[255:0]
DEST[MAXVL-1:256] := 0

VMOVDQA (VEX.256 Encoded Version, Store-Form)
DEST[255:0] := SRC[255:0]

VMOVDQA (VEX.128 Encoded Version)
DEST[127:0] := SRC[127:0]
DEST[MAXVL-1:128] := 0

VMOVDQA (128-bit Load- and Register-Copy- Form Legacy SSE Version)
DEST[127:0] := SRC[127:0]
DEST[MAXVL-1:128] (Unmodified)

(V)MOVDQA (128-bit Store-Form Version)
DEST[127:0] := SRC[127:0]

Intel C/C++ 内在编译器

VMOVDQA32 __m512i _mm512_load_epi32( void * sa);
VMOVDQA32 __m512i _mm512_mask_load_epi32(__m512i s, __mmask16 k, void * sa);
VMOVDQA32 __m512i _mm512_maskz_load_epi32( __mmask16 k, void * sa);
VMOVDQA32 void _mm512_store_epi32(void * d, __m512i a);
VMOVDQA32 void _mm512_mask_store_epi32(void * d, __mmask16 k, __m512i a);
VMOVDQA32 __m256i _mm256_mask_load_epi32(__m256i s, __mmask8 k, void * sa);
VMOVDQA32 __m256i _mm256_maskz_load_epi32( __mmask8 k, void * sa);
VMOVDQA32 void _mm256_store_epi32(void * d, __m256i a);
VMOVDQA32 void _mm256_mask_store_epi32(void * d, __mmask8 k, __m256i a);
VMOVDQA32 __m128i _mm_mask_load_epi32(__m128i s, __mmask8 k, void * sa);
VMOVDQA32 __m128i _mm_maskz_load_epi32( __mmask8 k, void * sa);
VMOVDQA32 void _mm_store_epi32(void * d, __m128i a);
VMOVDQA32 void _mm_mask_store_epi32(void * d, __mmask8 k, __m128i a);
VMOVDQA64 __m512i _mm512_load_epi64( void * sa);
VMOVDQA64 __m512i _mm512_mask_load_epi64(__m512i s, __mmask8 k, void * sa);
VMOVDQA64 __m512i _mm512_maskz_load_epi64( __mmask8 k, void * sa);
VMOVDQA64 void _mm512_store_epi64(void * d, __m512i a);
VMOVDQA64 void _mm512_mask_store_epi64(void * d, __mmask8 k, __m512i a);
VMOVDQA64 __m256i _mm256_mask_load_epi64(__m256i s, __mmask8 k, void * sa);
VMOVDQA64 __m256i _mm256_maskz_load_epi64( __mmask8 k, void * sa);
VMOVDQA64 void _mm256_store_epi64(void * d, __m256i a);
VMOVDQA64 void _mm256_mask_store_epi64(void * d, __mmask8 k, __m256i a);
VMOVDQA64 __m128i _mm_mask_load_epi64(__m128i s, __mmask8 k, void * sa);
VMOVDQA64 __m128i _mm_maskz_load_epi64( __mmask8 k, void * sa);
VMOVDQA64 void _mm_store_epi64(void * d, __m128i a);
VMOVDQA64 void _mm_mask_store_epi64(void * d, __mmask8 k, __m128i a);
MOVDQA void __m256i _mm256_load_si256 (__m256i * p);
MOVDQA _mm256_store_si256(_m256i *p, __m256i a);
MOVDQA __m128i _mm_load_si128 (__m128i * p);
MOVDQA void _mm_store_si128(__m128i *p, __m128i a);

SIMD 浮点 例外

None.

其他例外

非EVEX-encoded 指令,参见表2-18中的例外类型1. SSE2,"第1类例外条件".

EVEX-encoded 指令,参见表2-46,"Type E1类例外条件".

Additionally:

#UD               If EVEX.vvvv != 1111B or VEX.vvvv != 1111B.

来源