PMAXSB, PMAXSW, PMAXSD, PMAXSQ
最大包装 有符号整数
stableVMJITAOTinstruction
编码
| 操作码 | 指令 | Op/En | 64 位 | 兼容/传统 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
NP 0F EE /r1 | PMAXSW mm1, mm2/m64 | A | 有效 | 有效 | 比较mm2/m64和mm1的签名单词整数,并返回最大值. |
66 0F 38 3C /r | PMAXSB xmm1, xmm2/m128 | A | 有效 | 有效 | 比较xmm1和xmm2/m128的已签名字节整数,并存储xmm1的已包装最大值. |
66 0F EE /r | PMAXSW xmm1, xmm2/m128 | A | 有效 | 有效 | 比较xmm2/m128和xmm1的已打包的签名单词整数,并存储xmm1的最大打包值. |
66 0F 38 3D /r | PMAXSD xmm1, xmm2/m128 | A | 有效 | 有效 | 在 xmm1 和 xmm2/m128 中比较已打包的署名词整数,并在 xmm1 中存储已打包的最大值. |
VEX.128.66.0F38.WIG 3C /r | VPMAXSB xmm1, xmm2, xmm3/m128 | B | 有效 | 有效 | 比较xmm2和xmm3/m128的已签名字节整数,并存储xmm1的已包装最大值. |
VEX.128.66.0F.WIG EE /r | VPMAXSW xmm1, xmm2, xmm3/m128 | B | 有效 | 有效 | 比较xmm3/m128和xmm2的已打包的签名单词整数,并存储xmm1的已打包最大值. |
VEX.128.66.0F38.WIG 3D /r | VPMAXSD xmm1, xmm2, xmm3/m128 | B | 有效 | 有效 | 在 xmm2 和 xmm3/m128 中比较已打包的署名词整数,并在 xmm1 中存储已打包的最大值. |
VEX.256.66.0F38.WIG 3C /r | VPMAXSB ymm1, ymm2, ymm3/m256 | B | 有效 | 有效 | 比较ymm2和ymm3/m256的已签名字节整数,并存储ymm1的已包装最大值. |
VEX.256.66.0F.WIG EE /r | VPMAXSW ymm1, ymm2, ymm3/m256 | B | 有效 | 有效 | 比较ymm3/m256和ymm2的已打包的签名单词整数,并存储ymm1的已打包最大值. |
VEX.256.66.0F38.WIG 3D /r | VPMAXSD ymm1, ymm2, ymm3/m256 | B | 有效 | 有效 | 在 ymm2 和 ymm3/m256 中比较已打包的署名词整数,并在 ymm1 中存储已打包的最大值. |
EVEX.128.66.0F38.WIG 3C /r | VPMAXSB xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128 | C | 有效 | 有效 | 在 xmm2 AVX512BW) OR 和 xmm3/m128 中比较已签名的字节整数,并在 writemask k1 下将已包装的最大值 AVX10.1 存储在 xmm1 中. |
EVEX.256.66.0F38.WIG 3C /r | VPMAXSB ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256 | C | 有效 | 有效 | 在 ymm2 AVX512BW) OR 和 ymm3/m256 中比较已签名的字节整数,并在 writemask k1 下将已包装的最大值 AVX10.1 存储在 ymm1 中. |
EVEX.512.66.0F38.WIG 3C /r | VPMAXSB zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512 | C | 有效 | 有效 | 比较zmm2 AVX10.1和zmm3/m512的已签名字节整数,并在写掩码 k1下存储zmm1的已包装最大值. |
EVEX.128.66.0F.WIG EE /r | VPMAXSW xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128 | C | 有效 | 有效 | 比较已打包的签名单词整数xmm2 AVX512BW或和xmm3/m128并存储最大包装AVX10.1数值xmm1下级写掩码 k1. |
EVEX.256.66.0F.WIG EE /r | VPMAXSW ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256 | C | 有效 | 有效 | 比较已打包的签名单词整数ymm2 AVX512BW或和ymm3/m256并存储最大包装AVX10.1数值ymm1下级写掩码 k1. |
EVEX.512.66.0F.WIG EE /r | VPMAXSW zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512 Opcode/ Instruction | C | 有效 | 有效 | 比较 zmm2 AVX10.1 和 zmm3/m512 的已打包签名单词整数,并在 写掩码 k1 下存储 zmm1 的已打包最大值. Op / 64/3 2 bit CPUID Feaa Ture 描述模式 Supp Flag ORt |
EVEX.128.66.0F38.W0 3D /r | VPMAXSD xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m32bcst | D | 有效 | 有效 | AND 比较 在 xmm2 AVX512F 中被打包的dword 整数 OR 和 xmm3/m128/m32bcst 并使用 写掩码 k1 将打包的 AVX10.1 最大值存储在 xmm1 中. |
EVEX.256.66.0F38.W0 3D /r | VPMAXSD ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m32bcst | D | 有效 | 有效 | AND 比较 在 ymm2 AVX512F 中被打包的dword 整数 OR 和 ymm3/m256/m32bcst 并使用 写掩码 k1 将打包的 AVX10.1 最大值存储在 ymm1 中. |
EVEX.512.66.0F38.W0 3D /r | VPMAXSD zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m32bcst | D | 有效 | 有效 | 比较用 zmm2 OR AVX10. 1 和 zmm3/m512/m32bcst 的 已打包的dword 整数,并使用 写掩码 k1 存储 zmm1 的已打包最大值. |
EVEX.128.66.0F38.W1 3D /r | VPMAXSQ xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m64bcst | D | 有效 | 有效 | AND比较已打包的签名qword整数xmm2 AVX512F或和xmm3/m128/m64bcst和储存AVX10.1最大值单位xmm1使用写掩码 k1. |
EVEX.256.66.0F38.W1 3D /r | VPMAXSQ ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m64bcst | D | 有效 | 有效 | AND比较已打包的签名qword整数ymm2 AVX512F或和ymm3/m256/m64bcst和储存AVX10.1最大值单位ymm1使用写掩码 k1. |
EVEX.512.66.0F38.W1 3D /r | VPMAXSQ zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m64bcst | D | 有效 | 有效 | 比较用 zmm2 OR AVX10. 1 和 zmm3/m512/m64bcst 组合的qword 整数,并使用 写掩码 k1 存储 zmm1 组合的最大值. |
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.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 Mem
D
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 第二源操作数 和 第一源操作数 中已签名的字节,字节,字节或qword 整数,并将每对整数的最大值返回 目标操作数.
遗产 SSE 版本 PMAXSW : 源操作数可以是MMX技术寄存器或64位内存位置. 目标操作数可以是MMX技术登记册.
128位遗产 SSE 版本 : 第一个来源和目标操作数是XMM登记册. 第二源操作数是一个XMM的寄存器或128位的内存位置. 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 : 第一个来源和目标操作数是XMM登记册. 第二源操作数是一个XMM的寄存器或128位的内存位置. 对应目的地的比特(MAXVL-1:128)注册被清零.
VEX.256 编码版本 : 第二源操作数可以是YMM的寄存器,也可以是256位的内存位置. 第一个来源和目标操作数是YMM登记册. 对应目的地的比特(MAXVL-1:256)注册被清零.
EVEX编码为VPMAXSD/Q: 第一源操作数是一个ZMM/YMM/XMM登记册; 第二源操作数是一个ZMM/YMM/XMM的登记器,512/256/128位内存位置或512/256/128位矢量从32/64位内存位置广播. 目标操作数基于写掩码 k1有条件更新.
EVEX编码为VPMAXSB/W: 第一源操作数是一个ZMM/YMM/XMM登记册; 第二源操作数是一个ZMM/YMM/XMM登记册,一个512/256/128位的内存位置. 目标操作数基于写掩码 k1有条件更新.
行动
PMAXSW (64-bit Operands)
IF DEST[15:0] > SRC[15:0]) THEN
DEST[15:0] := DEST[15:0];
ELSE
DEST[15:0] := SRC[15:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd and 3rd words in source and destination operands *)
IF DEST[63:48] > SRC[63:48]) THEN
DEST[63:48] := DEST[63:48];
ELSE
DEST[63:48] := SRC[63:48]; FI;
PMAXSB (128-bit Legacy SSE Version)
IF DEST[7:0] > SRC[7:0] THEN
DEST[7:0] := DEST[7:0];
ELSE
DEST[7:0] := SRC[7:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 15th bytes in source and destination operands *)
IF DEST[127:120] >SRC[127:120] THEN
DEST[127:120] := DEST[127:120];
ELSE
DEST[127:120] := SRC[127:120]; FI;
DEST[MAXVL-1:128] (Unmodified)
VPMAXSB (VEX.128 Encoded Version)
IF SRC1[7:0] > SRC2[7:0] THEN
DEST[7:0] := SRC1[7:0];
ELSE
DEST[7:0] := SRC2[7:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 15th bytes in source and destination operands *)
IF SRC1[127:120] >SRC2[127:120] THEN
DEST[127:120] := SRC1[127:120];
ELSE
DEST[127:120] := SRC2[127:120]; FI;
DEST[MAXVL-1:128] := 0
VPMAXSB (VEX.256 Encoded Version)
IF SRC1[7:0] > SRC2[7:0] THEN
DEST[7:0] := SRC1[7:0];
ELSE
DEST[7:0] := SRC2[7:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 31st bytes in source and destination operands *)
IF SRC1[255:248] >SRC2[255:248] THEN
DEST[255:248] := SRC1[255:248];
ELSE
DEST[255:248] := SRC2[255:248]; FI;
DEST[MAXVL-1:256] := 0
VPMAXSB (EVEX Encoded Versions)
(KL, VL) = (16, 128), (32, 256), (64, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 8
IF k1[j] OR *no writemask* THEN
IF SRC1[i+7:i] > SRC2[i+7:i]
THEN DEST[i+7:i] := SRC1[i+7:i];
ELSE DEST[i+7:i] := SRC2[i+7:i];
FI;
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+7:i] remains unchanged*
ELSE ; zeroing-masking
DEST[i+7:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR;
DEST[MAXVL-1:VL] := 0
PMAXSW (128-bit Legacy SSE Version)
IF DEST[15:0] >SRC[15:0] THEN
DEST[15:0] := DEST[15:0];
ELSE
DEST[15:0] := SRC[15:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 7th words in source and destination operands *)
IF DEST[127:112] >SRC[127:112] THEN
DEST[127:112] := DEST[127:112];
ELSE
DEST[127:112] := SRC[127:112]; FI;
DEST[MAXVL-1:128] (Unmodified)
VPMAXSW (VEX.128 Encoded Version)
IF SRC1[15:0] > SRC2[15:0] THEN
DEST[15:0] := SRC1[15:0];
ELSE
DEST[15:0] := SRC2[15:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 7th words in source and destination operands *)
IF SRC1[127:112] >SRC2[127:112] THEN
DEST[127:112] := SRC1[127:112];
ELSE
DEST[127:112] := SRC2[127:112]; FI;
DEST[MAXVL-1:128] := 0
VPMAXSW (VEX.256 Encoded Version)
IF SRC1[15:0] > SRC2[15:0] THEN
DEST[15:0] := SRC1[15:0];
ELSE
DEST[15:0] := SRC2[15:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 15th words in source and destination operands *)
IF SRC1[255:240] >SRC2[255:240] THEN
DEST[255:240] := SRC1[255:240];
ELSE
DEST[255:240] := SRC2[255:240]; FI;
DEST[MAXVL-1:256] := 0
VPMAXSW (EVEX Encoded Versions)
(KL, VL) = (8, 128), (16, 256), (32, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 16
IF k1[j] OR *no writemask* THEN
IF SRC1[i+15:i] > SRC2[i+15:i]
THEN DEST[i+15:i] := SRC1[i+15:i];
ELSE DEST[i+15:i] := SRC2[i+15:i];
FI;
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+15:i] remains unchanged*
ELSE ; zeroing-masking
DEST[i+15:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR;
DEST[MAXVL-1:VL] := 0
PMAXSD (128-bit Legacy SSE Version)
IF DEST[31:0] >SRC[31:0] THEN
DEST[31:0] := DEST[31:0];
ELSE
DEST[31:0] := SRC[31:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 7th words in source and destination operands *)
IF DEST[127:96] >SRC[127:96] THEN
DEST[127:96] := DEST[127:96];
ELSE
DEST[127:96] := SRC[127:96]; FI;
DEST[MAXVL-1:128] (Unmodified)
VPMAXSD (VEX.128 Encoded Version)
IF SRC1[31:0] > SRC2[31:0] THEN
DEST[31:0] := SRC1[31:0];
ELSE
DEST[31:0] := SRC2[31:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 3rd dwords in source and destination operands *)
IF SRC1[127:96] > SRC2[127:96] THEN
DEST[127:96] := SRC1[127:96];
ELSE
DEST[127:96] := SRC2[127:96]; FI;
DEST[MAXVL-1:128] := 0
VPMAXSD (VEX.256 Encoded Version)
IF SRC1[31:0] > SRC2[31:0] THEN
DEST[31:0] := SRC1[31:0];
ELSE
DEST[31:0] := SRC2[31:0]; FI;
(* Repeat operation for 2nd through 7th dwords in source and destination operands *)
IF SRC1[255:224] > SRC2[255:224] THEN
DEST[255:224] := SRC1[255:224];
ELSE
DEST[255:224] := SRC2[255:224]; FI;
DEST[MAXVL-1:256] := 0
VPMAXSD (EVEX Encoded Versions)
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*THEN
IF (EVEX.b = 1) AND (SRC2 *is memory*)
THEN
IF SRC1[i+31:i] > SRC2[31:0]
THEN DEST[i+31:i] := SRC1[i+31:i];
ELSE DEST[i+31:i] := SRC2[31:0];
FI;
ELSE
IF SRC1[i+31:i] > SRC2[i+31:i]
THEN DEST[i+31:i] := SRC1[i+31:i];
ELSE DEST[i+31:i] := SRC2[i+31:i];
FI;
FI;
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
VPMAXSQ (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
IF SRC1[i+63:i] > SRC2[63:0]
THEN DEST[i+63:i] := SRC1[i+63:i];
ELSE DEST[i+63:i] := SRC2[63:0];
FI;
ELSE
IF SRC1[i+63:i] > SRC2[i+63:i]
THEN DEST[i+63:i] := SRC1[i+63:i];
ELSE DEST[i+63:i] := SRC2[i+63:i];
FI;
FI;
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+63:i] remains unchanged*
ELSE ; zeroing-masking
THEN DEST[i+63:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR;
DEST[MAXVL-1:VL] := 0Intel C/C++ 内在编译器
VPMAXSB __m512i _mm512_max_epi8( __m512i a, __m512i b);
VPMAXSB __m512i _mm512_mask_max_epi8(__m512i s, __mmask64 k, __m512i a, __m512i b);
VPMAXSB __m512i _mm512_maskz_max_epi8( __mmask64 k, __m512i a, __m512i b);
VPMAXSW __m512i _mm512_max_epi16( __m512i a, __m512i b);
VPMAXSW __m512i _mm512_mask_max_epi16(__m512i s, __mmask32 k, __m512i a, __m512i b);
VPMAXSW __m512i _mm512_maskz_max_epi16( __mmask32 k, __m512i a, __m512i b);
VPMAXSB __m256i _mm256_mask_max_epi8(__m256i s, __mmask32 k, __m256i a, __m256i b);
VPMAXSB __m256i _mm256_maskz_max_epi8( __mmask32 k, __m256i a, __m256i b);
VPMAXSW __m256i _mm256_mask_max_epi16(__m256i s, __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMAXSW __m256i _mm256_maskz_max_epi16( __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMAXSB __m128i _mm_mask_max_epi8(__m128i s, __mmask16 k, __m128i a, __m128i b);
VPMAXSB __m128i _mm_maskz_max_epi8( __mmask16 k, __m128i a, __m128i b);
VPMAXSW __m128i _mm_mask_max_epi16(__m128i s, __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMAXSW __m128i _mm_maskz_max_epi16( __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMAXSD __m256i _mm256_mask_max_epi32(__m256i s, __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMAXSD __m256i _mm256_maskz_max_epi32( __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMAXSQ __m256i _mm256_mask_max_epi64(__m256i s, __mmask8 k, __m256i a, __m256i b);
VPMAXSQ __m256i _mm256_maskz_max_epi64( __mmask8 k, __m256i a, __m256i b);
VPMAXSD __m128i _mm_mask_max_epi32(__m128i s, __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMAXSD __m128i _mm_maskz_max_epi32( __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMAXSQ __m128i _mm_mask_max_epi64(__m128i s, __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMAXSQ __m128i _mm_maskz_max_epu64( __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMAXSD __m512i _mm512_max_epi32( __m512i a, __m512i b);
VPMAXSD __m512i _mm512_mask_max_epi32(__m512i s, __mmask16 k, __m512i a, __m512i b);
VPMAXSD __m512i _mm512_maskz_max_epi32( __mmask16 k, __m512i a, __m512i b);
VPMAXSQ __m512i _mm512_max_epi64( __m512i a, __m512i b);
VPMAXSQ __m512i _mm512_mask_max_epi64(__m512i s, __mmask8 k, __m512i a, __m512i b);
VPMAXSQ __m512i _mm512_maskz_max_epi64( __mmask8 k, __m512i a, __m512i b);
(V)PMAXSB __m128i _mm_max_epi8 ( __m128i a, __m128i b);
(V)PMAXSW __m128i _mm_max_epi16 ( __m128i a, __m128i b) (V)PMAXSD __m128i _mm_max_epi32 ( __m128i a, __m128i b);
VPMAXSB __m256i _mm256_max_epi8 ( __m256i a, __m256i b);
VPMAXSW __m256i _mm256_max_epi16 ( __m256i a, __m256i b) VPMAXSD __m256i _mm256_max_epi32 ( __m256i a, __m256i b);
PMAXSW:__m64 _mm_max_pi16(__m64 a, __m64 b);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 VPMAXSD/Q,参见表2-51"Type E4类例外条件".
EVEX-encoded VPMAXSB/W,参见表2-51中的例外类型E4.nb,"Type E4类例外条件".