PMINSB, PMINSW

最小包装 有符号整数

stableVMJITAOTinstruction

编码

操作码指令Op/En64 位兼容/传统说明
NP 0F EA /r1PMINSW mm1, mm2/m64A有效有效比较mm2/m64和mm1的签名单词整数并返回最小值.
66 0F 38 38 /rPMINSB xmm1, xmm2/m128A有效有效比较xmm1和xmm2/m128中已签名的已打包字节整数,并存储xmm1中的已打包最小值.
66 0F EA /rPMINSW xmm1, xmm2/m128A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的已打包最小值.
VEX.128.66.0F38 38 /rVPMINSB xmm1, xmm2, xmm3/m128B有效有效比较xmm2和xmm3/m128中已签名的已打包字节整数,并存储xmm1中的已打包最小值.
VEX.128.66.0F EA /rVPMINSW xmm1, xmm2, xmm3/m128B有效有效比较xmm3/m128和xmm2的已打包的签名单词整数,返回xmm1的已打包最小值.
VEX.256.66.0F38 38 /rVPMINSB ymm1, ymm2, ymm3/m256B有效有效比较ymm2和ymm3/m256中已签名的已打包字节整数,并存储ymm1中的已打包最小值.
VEX.256.66.0F EA /rVPMINSW ymm1, ymm2, ymm3/m256B有效有效比较ymm3/m256和ymm2的已打包的签名单词整数,返回ymm1的已打包最小值.
EVEX.128.66.0F38.WIG 38 /rVPMINSB xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128C有效有效比较在 xmm2 和 AVX512BW 中已签名的字节整数 OR xmm3/m128 ,并在 writemask k1 下存储在 AVX10.1 xmm1 中已签名的最小值 。
EVEX.256.66.0F38.WIG 38 /rVPMINSB ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256C有效有效比较在 ymm2 和 AVX512BW 中已签名的字节整数 OR ymm3/m256 ,并在 writemask k1 下存储在 AVX10.1 ymm1 中已签名的最小值 。
EVEX.512.66.0F38.WIG 38 /rVPMINSB zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512C有效有效比较zmm2和AVX10.1 zmm3/m512的已打包字节整数,并在写掩码 k1下存储zmm1的已打包最小值.
EVEX.128.66.0F.WIG EA /rVPMINSW xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128C有效有效比较已打包的签名单词整数xmm2 AVX512BW或和xmm3/m128并存储最小包装AVX10.1数值xmm1下级写掩码 k1.
EVEX.256.66.0F.WIG EA /rVPMINSW ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256C有效有效比较已打包的签名单词整数ymm2 AVX512BW或和ymm3/m256并存储最小包装AVX10.1数值ymm1下级写掩码 k1.
EVEX.512.66.0F.WIG EA /rVPMINSW zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512C有效有效比较zmm2和AVX10.1 zmm3/m512的已打包签名单词整数,并在写掩码 k1下存储zmm1的已打包最小值.

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

  1. modrm.reg lectura y 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.reg escrituraModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)
  2. vex.vvvv lecturaVEX 前缀的 vvvv 字段(按位取反)
  3. 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

C

  1. modrm.reg escrituraModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)
  2. evex.vvvv lecturaEVEX 前缀的 vvvv 字段(按位取反)
  3. 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

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,单词或字节整数,并将每对整数的最小值返回 目标操作数.

遗产 SSE 版本 PMINSW : 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. 对应目的地的比特(MAXVL-1:128)注册保持不变.

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.

EVEX 编码版本 : 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的登记册或512/256/128位内存位置. 目标操作数基于写掩码 k1有条件更新.

行动

PMINSW (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;

PMINSB (128-bit Legacy SSE Version)
    IF DEST[7:0] < SRC[7:0] THEN
          DEST[7:0] := DEST[7:0];
    ELSE
          DEST[15:0] := 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)


VPMINSB (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

VPMINSB (VEX.256 Encoded Version)
    IF SRC1[7:0] < SRC2[7:0] THEN
          DEST[7:0] := SRC1[7:0];
    ELSE
          DEST[15:0] := 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

VPMINSB (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

PMINSW (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)


VPMINSW (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

VPMINSW (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

VPMINSW (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

Intel C/C++ 内在编译器

VPMINSB __m512i _mm512_min_epi8( __m512i a, __m512i b);
VPMINSB __m512i _mm512_mask_min_epi8(__m512i s, __mmask64 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINSB __m512i _mm512_maskz_min_epi8( __mmask64 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINSW __m512i _mm512_min_epi16( __m512i a, __m512i b);
VPMINSW __m512i _mm512_mask_min_epi16(__m512i s, __mmask32 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINSW __m512i _mm512_maskz_min_epi16( __mmask32 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINSB __m256i _mm256_mask_min_epi8(__m256i s, __mmask32 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINSB __m256i _mm256_maskz_min_epi8( __mmask32 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINSW __m256i _mm256_mask_min_epi16(__m256i s, __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINSW __m256i _mm256_maskz_min_epi16( __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINSB __m128i _mm_mask_min_epi8(__m128i s, __mmask16 k, __m128i a, __m128i b);
VPMINSB __m128i _mm_maskz_min_epi8( __mmask16 k, __m128i a, __m128i b);
VPMINSW __m128i _mm_mask_min_epi16(__m128i s, __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMINSW __m128i _mm_maskz_min_epi16( __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
(V)PMINSB __m128i _mm_min_epi8 ( __m128i a, __m128i b);
(V)PMINSW __m128i _mm_min_epi16 ( __m128i a, __m128i b) VPMINSB __m256i _mm256_min_epi8 ( __m256i a, __m256i b);
VPMINSW __m256i _mm256_min_epi16 ( __m256i a, __m256i b) PMINSW__m64 _mm_min_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 指令,参见表2-51中的例外类型E4.nb,"Type E4类例外条件".

Additionally:

#MF               (64-bit operations only) If there is a pending x87 FPU exception.

来源