PCMPEQQ
比较平等包装的词组数据
stableVMJITAOTinstruction
编码
| 操作码 | 指令 | Op/En | 64 位 | 兼容/传统 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
66 0F 38 29 /r | PCMPEQQ xmm1, xmm2/m128 | A | 有效 | 有效 | 比较xmm2/m128和xmm1中包装的qwords以获得平等. |
VEX.128.66.0F38.WIG 29 /r | VPCMPEQQ xmm1, xmm2, xmm3/m128 | B | 有效 | 有效 | 比较 xmm3/m128 和 xmm2 中包装的四字表示平等. |
VEX.256.66.0F38.WIG 29 /r | VPCMPEQQ ymm1, ymm2, ymm3 /m256 | B | 有效 | 有效 | 比较 ymm3/m256 和 ymm2 中包装的四字表示平等. |
EVEX.128.66.0F38.W1 29 /r | VPCMPEQQ k1 {k2}, xmm2, xmm3/m128/m64bcst | C | 有效 | 有效 | 比较int64向量xmm2和AVX512F)或int64向量xmm3/m128/m64bcst,设置AVX10.1向量掩码k1,以反映结果每个元素的零/非零状态,在写掩码下. |
EVEX.256.66.0F38.W1 29 /r | VPCMPEQQ k1 {k2}, ymm2, ymm3/m256/m64bcst | C | 有效 | 有效 | 比较int64向量ymm2和AVX512F)或int64向量ymm3/m256/m64bcst,设置AVX10.1向量掩码k1,以反映结果每个元素的零/非零状态,在写掩码下. |
EVEX.512.66.0F38.W1 29 /r | VPCMPEQQ k1 {k2}, zmm2, zmm3/m512/m64bcst | C | 有效 | 有效 | 比较int64的矢量zmm2和OR AVX10.1 int64的矢量zmm3/m512/m64bcst,并设置矢量掩码k1以反映结果中每个元素的零/非零状态,在写掩码下. |
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.reglectura y escrituraModRM 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: Full
实测开销
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说明
执行 SIMD 比较 目标操作数 (第一个 操作数) 和 源操作数 (第二个 操作数) 中包装的四字的等值. 如果一对数据元素相等,则目的地中相应的数据元素设定为所有1s;否则,设定为0s.
128位遗产 SSE 版本 : 第二源操作数可以是XMM的寄存器,也可以是128位的内存位置. 第一个来源和目标操作数是XMM登记册. 相应的YMM目的地注册保持不变的位数(MAXVL-1:128).
VEX.128 编码版本 : 第二源操作数可以是XMM的寄存器,也可以是128位的内存位置. 第一个来源和目标操作数是XMM登记册. 对应的YMM注册被清零的位数(MAXVL-1:128).
VEX.256 编码版本 : 第一源操作数是一个YMM登记册. 第二源操作数是一个YMM的寄存器或256位的内存位置. 目标操作数是一个YMM登记册.
EVEX 编码为 VPCMPEQQ : 第一源操作数(第二个操作数)是一个ZMM/YMM/XMM登记册. 第二源操作数可以是ZMM/YMM/XMM的寄存器,512/256/128位内存位置或512/256/128位向量从64位内存位置广播. 目标操作数(第一个操作数)是一个根据写掩码 k2更新的面具寄存器.
行动
PCMPEQQ (With 128-bit Operands)
IF (DEST[63:0] = SRC[63:0])
THEN DEST[63:0] := FFFFFFFFFFFFFFFFH;
ELSE DEST[63:0] := 0; FI;
IF (DEST[127:64] = SRC[127:64])
THEN DEST[127:64] := FFFFFFFFFFFFFFFFH;
ELSE DEST[127:64] := 0; FI;
DEST[MAXVL-1:128] (Unmodified)
COMPARE_QWORDS_EQUAL (SRC1, SRC2)
IF SRC1[63:0] = SRC2[63:0]
THEN DEST[63:0] := FFFFFFFFFFFFFFFFH;
ELSE DEST[63:0] := 0; FI;
IF SRC1[127:64] = SRC2[127:64]
THEN DEST[127:64] := FFFFFFFFFFFFFFFFH;
ELSE DEST[127:64] := 0; FI;
VPCMPEQQ (VEX.128 Encoded Version)
DEST[127:0] := COMPARE_QWORDS_EQUAL(SRC1,SRC2)
DEST[MAXVL-1:128] := 0
VPCMPEQQ (VEX.256 Encoded Version)
DEST[127:0] := COMPARE_QWORDS_EQUAL(SRC1[127:0],SRC2[127:0])
DEST[255:128] := COMPARE_QWORDS_EQUAL(SRC1[255:128],SRC2[255:128])
DEST[MAXVL-1:256] := 0
VPCMPEQQ (EVEX Encoded Versions)
(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 64
IF k2[j] OR *no writemask*
THEN
IF (EVEX.b = 1) AND (SRC2 *is memory*)
THEN CMP := SRC1[i+63:i] = SRC2[63:0];
ELSE CMP := SRC1[i+63:i] = SRC2[i+63:i];
FI;
IF CMP = TRUE
THEN DEST[j] := 1;
ELSE DEST[j] := 0; FI;
ELSE DEST[j] := 0 ; zeroing-masking only
FI;
ENDFOR
DEST[MAX_KL-1:KL] := 0Intel C/C++ 内在编译器
VPCMPEQQ __mmask8 _mm512_cmpeq_epi64_mask( __m512i a, __m512i b);
VPCMPEQQ __mmask8 _mm512_mask_cmpeq_epi64_mask(__mmask8 k, __m512i a, __m512i b);
VPCMPEQQ __mmask8 _mm256_cmpeq_epi64_mask( __m256i a, __m256i b);
VPCMPEQQ __mmask8 _mm256_mask_cmpeq_epi64_mask(__mmask8 k, __m256i a, __m256i b);
VPCMPEQQ __mmask8 _mm_cmpeq_epi64_mask( __m128i a, __m128i b);
VPCMPEQQ __mmask8 _mm_mask_cmpeq_epi64_mask(__mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
(V)PCMPEQQ __m128i _mm_cmpeq_epi64(__m128i a, __m128i b);
VPCMPEQQ __m256i _mm256_cmpeq_epi64( __m256i a, __m256i b);受影响的旗帜
None.
SIMD 浮点 例外
None.
其他例外
Non-EVEX-encoded discription,参见表2-21,"第4类例外条件". EVEX-encoded VPCMPEQQ,参见表2-51,"第E4类例外条件".