PMINSD, PMINSQ

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
66 0F 38 39 /rPMINSD xmm1, xmm2/m128A有效有效在 xmm1 和 xmm2/m128 中比较已打包的已签词整数,并在 xmm1 中存储已打包的最低值.
VEX.128.66.0F38.WIG 39 /rVPMINSD xmm1, xmm2, xmm3/m128B有效有效在 xmm2 和 xmm3/m128 中比较已打包的已签词整数,并在 xmm1 中存储已打包的最低值.
VEX.256.66.0F38.WIG 39 /rVPMINSD ymm1, ymm2, ymm3/m256B有效有效在 ymm2 和 ymm3/m128 中比较已打包的已签词整数,并在 ymm1 中存储已打包的最低值.
EVEX.128.66.0F38.W0 39 /rVPMINSD xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m32bcstC有效有效比较在 xmm2 AVX512F) OR 和 xmm3/m128 中已签名的词组,并在 writemask k1 下在 xmm1 中存储已包装最小值 AVX10.1 。
EVEX.256.66.0F38.W0 39 /rVPMINSD ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m32bcstC有效有效比较在 ymm2 AVX512F) OR 和 ymm3/m256 中已签名的词组,并在 writemask k1 下在 ymm1 中存储已包装最小值 AVX10.1 。
EVEX.512.66.0F38.W0 39 /rVPMINSD zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m32bcstC有效有效比较zmm2 OR AVX10.1 和 zmm3/m512/m32bcst 的 已打包的词组,并在 写掩码 k1 下存储 zmm1 的已打包最小值.
EVEX.128.66.0F38.W1 39 /rVPMINSQ xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m64bcstC有效有效比较xmm2 AVX512F中已签名的qword整数OR和xmm3/m128中,并在写掩码 k1下在xmm1中存储已包装的最低值AVX10.1.
EVEX.256.66.0F38.W1 39 /rVPMINSQ ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m64bcstC有效有效比较ymm2 AVX512F中已签名的qword整数OR和ymm3/m256中,并在写掩码 k1下在ymm1中存储已包装的最低值AVX10.1.
EVEX.512.66.0F38.W1 39 /rVPMINSQ zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m64bcstC有效有效在 zmm2 OR AVX10.1 和 zmm3/m512/m64bcst 中比较已签名的 qword 整数,并在 writemask k1 下存储 zmm1 中的已包装最小值.

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

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 的 已打包的签名 dword 或 qword 整数,并将每对整数的最小值返回 目标操作数 。

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. 对应目的地的比特(MAXVL-1:256)注册被清零.

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.

行动

PMINSD (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)

VPMINSD (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

VPMINSD (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


VPMINSD (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                            ; zeroing-masking

                       DEST[i+31:i] := 0

             FI

FI;

ENDFOR;

DEST[MAXVL-1:VL] := 0

VPMINSQ (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

                       DEST[i+63:i] := 0

             FI

FI;

ENDFOR;

DEST[MAXVL-1:VL] := 0

Intel C/C++ 内在编译器

VPMINSD __m512i _mm512_min_epi32( __m512i a, __m512i b);
VPMINSD __m512i _mm512_mask_min_epi32(__m512i s, __mmask16 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINSD __m512i _mm512_maskz_min_epi32( __mmask16 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINSQ __m512i _mm512_min_epi64( __m512i a, __m512i b);
VPMINSQ __m512i _mm512_mask_min_epi64(__m512i s, __mmask8 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINSQ __m512i _mm512_maskz_min_epi64( __mmask8 k, __m512i a, __m512i b);
VPMINSD __m256i _mm256_mask_min_epi32(__m256i s, __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINSD __m256i _mm256_maskz_min_epi32( __mmask16 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINSQ __m256i _mm256_mask_min_epi64(__m256i s, __mmask8 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINSQ __m256i _mm256_maskz_min_epi64( __mmask8 k, __m256i a, __m256i b);
VPMINSD __m128i _mm_mask_min_epi32(__m128i s, __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMINSD __m128i _mm_maskz_min_epi32( __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMINSQ __m128i _mm_mask_min_epi64(__m128i s, __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPMINSQ __m128i _mm_maskz_min_epu64( __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
(V)PMINSD __m128i _mm_min_epi32 ( __m128i a, __m128i b);
VPMINSD __m256i _mm256_min_epi32 (__m256i a, __m256i 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,"Type E4类例外条件".

来源