UNPCKHPS
解包和间隔高 打包单精度浮点值
stableVMJITAOTinstruction
编码
| 操作码 | 指令 | Op/En | 64 位 | 兼容/传统 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
NP 0F 15 /r | UNPCKHPS xmm1, xmm2/m128 | A | 有效 | 有效 | 解包和Interleaves 单精度浮点值来自xmm1和xmm2/m128的高四字. |
VEX.128.0F.WIG 15 /r | VUNPCKHPS xmm1, xmm2, xmm3/m128 | B | 有效 | 有效 | 解包和Interleaves 单精度浮点值来自xmm2和xmm3/m128的高四字. |
VEX.256.0F.WIG 15 /r | VUNPCKHPS ymm1, ymm2, ymm3/m256 | B | 有效 | 有效 | 解包和Interleaves 单精度浮点值来自ymm2和ymm3/m256的高四字. |
EVEX.128.0F.W0 15 /r | VUNPCKHPS xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m32bcst | C | 有效 | 有效 | Unpacks and Interleaves 单精度浮点 AVX512F) OR 值来自xmm2和AVX10.1 xmm3/m128/m32bcst的高四字,并写成xmm1 受写掩码和k1约束. |
EVEX.256.0F.W0 15 /r | VUNPCKHPS ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m32bcst | C | 有效 | 有效 | Unpacks and Interleaves 单精度浮点 AVX512F) OR 值来自ymm2和AVX10.1 ymm3/m256/m32bcst的高四字,并写成ymm1 受写掩码和k1约束. |
EVEX.512.0F.W0 15 /r | VUNPCKHPS zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m32bcst | C | 有效 | 有效 | 解包和Interleaves 单精度浮点 OR AVX10.1值来自zmm2和zmm3/m512/m32bcst的高四字,并写成zmm1受写掩码和k1约束. |
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 第一源操作数 和 第二源操作数 的高 单精度浮点 值的互页解析。
128位遗产 SSE 版本 : 第二个来源可以是XMM寄存器或128位的内存位置. 目的地与第一个来源的XMM注册点没有区别,对应的MAXVL-1:128注册点的上位点(ZMM注册点)没有修改. 当从 内存操作数 解开时,一个执行可能只获取适当的64位;然而,与 16 字节边界的对齐和正常的段检查仍然会被执行.
VEX.128 编码版本 : 第一源操作数是一个XMM登记册. 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. 目标操作数是一个XMM登记册. 对应的ZMM注册目的地被清零的上位(MAXVL-1:128).
VEX.256 编码版本 : 第二源操作数是一个YMM的寄存器或256位的内存位置. 第一源操作数和目标操作数是YMM登记册.
SRC1 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0
SRC2 Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0
DEST Y7 X7 Y6 X6 Y3 X3 Y2 X2
图4-27. VUNPCKHPS 操作
EVEX.512 编码版本 : 第一源操作数是一个ZMM登记册. 第二源操作数是一个ZMM寄存器,512位内存位置,或512位矢量从32位内存位置广播. 目标操作数是一个ZMM的寄存器,有条件的更新使用写掩码 k1.
EVEX.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寄存器,一个256位的内存位置,或者从32位的内存位置广播的256位矢量. 目标操作数是一个YMM的寄存器,有条件的更新使用写掩码 k1.
EVEX.128 编码版本 : 第一源操作数是一个XMM登记册. 第二源操作数是一个XMM寄存器,一个128位的内存位置,或者从32位的内存位置广播128位的矢量. 目标操作数是一个XMM的寄存器,有条件的更新使用写掩码 k1.
行动
VUNPCKHPS (EVEX Encoded Version When SRC2 is a Register)
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
IF VL >= 128
TMP_DEST[31:0] := SRC1[95:64]
TMP_DEST[63:32] := SRC2[95:64]
TMP_DEST[95:64] := SRC1[127:96]
TMP_DEST[127:96] := SRC2[127:96]
FI;
IF VL >= 256
TMP_DEST[159:128] := SRC1[223:192]
TMP_DEST[191:160] := SRC2[223:192]
TMP_DEST[223:192] := SRC1[255:224]
TMP_DEST[255:224] := SRC2[255:224]
FI;
IF VL >= 512
TMP_DEST[287:256] := SRC1[351:320]
TMP_DEST[319:288] := SRC2[351:320]
TMP_DEST[351:320] := SRC1[383:352]
TMP_DEST[383:352] := SRC2[383:352]
TMP_DEST[415:384] := SRC1[479:448]
TMP_DEST[447:416] := SRC2[479:448]
TMP_DEST[479:448] := SRC1[511:480]
TMP_DEST[511:480] := SRC2[511:480]
FI;
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+31:i] := TMP_DEST[i+31:i]
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+31:i] remains unchanged*
ELSE *zeroing-masking* ; zeroing-masking
DEST[i+31:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL] := 0
VUNPCKHPS (EVEX Encoded Version When SRC2 is Memory)
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 32
IF (EVEX.b = 1)
THEN TMP_SRC2[i+31:i] := SRC2[31:0]
ELSE TMP_SRC2[i+31:i] := SRC2[i+31:i]
FI;
ENDFOR;
IF VL >= 128
TMP_DEST[31:0] := SRC1[95:64]
TMP_DEST[63:32] := TMP_SRC2[95:64]
TMP_DEST[95:64] := SRC1[127:96]
TMP_DEST[127:96] := TMP_SRC2[127:96]
FI;
IF VL >= 256
TMP_DEST[159:128] := SRC1[223:192]
TMP_DEST[191:160] := TMP_SRC2[223:192]
TMP_DEST[223:192] := SRC1[255:224]
TMP_DEST[255:224] := TMP_SRC2[255:224]
FI;
IF VL >= 512
TMP_DEST[287:256] := SRC1[351:320]
TMP_DEST[319:288] := TMP_SRC2[351:320]
TMP_DEST[351:320] := SRC1[383:352]
TMP_DEST[383:352] := TMP_SRC2[383:352]
TMP_DEST[415:384] := SRC1[479:448]
TMP_DEST[447:416] := TMP_SRC2[479:448]
TMP_DEST[479:448] := SRC1[511:480]
TMP_DEST[511:480] := TMP_SRC2[511:480]
FI;
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+31:i] := TMP_DEST[i+31:i]
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+31:i] remains unchanged*
ELSE *zeroing-masking* ; zeroing-masking
DEST[i+31:i] := 0
FI;
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL] := 0
VUNPCKHPS (VEX.256 Encoded Version)
DEST[31:0] := SRC1[95:64]
DEST[63:32] := SRC2[95:64]
DEST[95:64] := SRC1[127:96]
DEST[127:96] := SRC2[127:96]
DEST[159:128] := SRC1[223:192]
DEST[191:160] := SRC2[223:192]
DEST[223:192] := SRC1[255:224]
DEST[255:224] := SRC2[255:224]
DEST[MAXVL-1:256] := 0
VUNPCKHPS (VEX.128 Encoded Version)
DEST[31:0] := SRC1[95:64]
DEST[63:32] := SRC2[95:64]
DEST[95:64] := SRC1[127:96]
DEST[127:96] := SRC2[127:96]
DEST[MAXVL-1:128] := 0
UNPCKHPS (128-bit Legacy SSE Version)
DEST[31:0] := SRC1[95:64]
DEST[63:32] := SRC2[95:64]
DEST[95:64] := SRC1[127:96]
DEST[127:96] := SRC2[127:96]
DEST[MAXVL-1:128] (Unmodified)Intel C/C++ 内在编译器
VUNPCKHPS __m512 _mm512_unpackhi_ps( __m512 a, __m512 b);
VUNPCKHPS __m512 _mm512_mask_unpackhi_ps(__m512 s, __mmask16 k, __m512 a, __m512 b);
VUNPCKHPS __m512 _mm512_maskz_unpackhi_ps(__mmask16 k, __m512 a, __m512 b);
VUNPCKHPS __m256 _mm256_unpackhi_ps (__m256 a, __m256 b);
VUNPCKHPS __m256 _mm256_mask_unpackhi_ps(__m256 s, __mmask8 k, __m256 a, __m256 b);
VUNPCKHPS __m256 _mm256_maskz_unpackhi_ps(__mmask8 k, __m256 a, __m256 b);
UNPCKHPS __m128 _mm_unpackhi_ps (__m128 a, __m128 b);
VUNPCKHPS __m128 _mm_mask_unpackhi_ps(__m128 s, __mmask8 k, __m128 a, __m128 b);
VUNPCKHPS __m128 _mm_maskz_unpackhi_ps(__mmask8 k, __m128 a, __m128 b);SIMD 浮点 例外
None.
其他例外
Non-EVEX-encoded 指令,参见表2-21,"第4类例外条件".
EVEX-encoded 指令,参见表2-52,"Type E4NF class Exception Centers".