VFMADD132PD, VFMADD213PD, VFMADD231PD
包件的倍加法
stableVMJITAOTinstruction
编码
| 操作码 | 指令 | Op/En | 64 位 | 兼容/传统 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
VEX.128.66.0F38.W1 98 /r | VFMADD132PD xmm1, xmm2, xmm3/m128 | A | 有效 | 有效 | 从xmm1和xmm3/mem中乘以打包双精度浮点值,加入xmm2,并将结果放入xmm1. |
VEX.128.66.0F38.W1 A8 /r | VFMADD213PD xmm1, xmm2, xmm3/m128 | A | 有效 | 有效 | 乘以xmm1和xmm2的打包双精度浮点值,加入xmm3/mem,并将结果放入xmm1. |
VEX.128.66.0F38.W1 B8 /r | VFMADD231PD xmm1, xmm2, xmm3/m128 | A | 有效 | 有效 | 从xmm2和xmm3/mem中乘以打包双精度浮点值,加入xmm1,并将结果放入xmm1. |
VEX.256.66.0F38.W1 98 /r | VFMADD132PD ymm1, ymm2, ymm3/m256 | A | 有效 | 有效 | 从ymm1和ymm3/mem中乘以打包双精度浮点值,加入ymm2,并将结果放入ymm1. |
VEX.256.66.0F38.W1 A8 /r | VFMADD213PD ymm1, ymm2, ymm3/m256 | A | 有效 | 有效 | 乘以ymm1和ymm2的打包双精度浮点值,加入ymm3/mem,并将结果放入ymm1. |
VEX.256.66.0F38.W1 B8 /r | VFMADD231PD ymm1, ymm2, ymm3/m256 | A | 有效 | 有效 | 从ymm2和ymm3/mem中乘以打包双精度浮点值,加入ymm1,并将结果放入ymm1. |
EVEX.128.66.0F38.W1 98 /r | VFMADD132PD xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m64bcst | B | 有效 | 有效 | 乘以打包的双精度浮点 AVX512F) OR值来自xmm1和xmm3/m128/m64bcst,AVX10.1加成xmm2,并将结果放入xmm1. |
EVEX.128.66.0F38.W1 A8 /r | VFMADD213PD xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m64bcst | B | 有效 | 有效 | 乘以包装的双精度浮点 AVX512F) OR值来自xmm1和xmm2,加入AVX10.1 xmm3/m128/m64bcst,并将结果放入xmm1. |
EVEX.128.66.0F38.W1 B8 /r | VFMADD231PD xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m64bcst | B | 有效 | 有效 | 乘以打包的双精度浮点 AVX512F) OR值来自xmm2和xmm3/m128/m64bcst,AVX10.1加成xmm1,并将结果放入xmm1. |
EVEX.256.66.0F38.W1 98 /r | VFMADD132PD ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m64bcst | B | 有效 | 有效 | 乘以打包的双精度浮点 AVX512F) OR值来自ymm1和ymm3/m256/m64bcst,AVX10.1加成ymm2,并将结果放入ymm1. |
EVEX.256.66.0F38.W1 A8 /r | VFMADD213PD ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m64bcst | B | 有效 | 有效 | 乘以包装的双精度浮点 AVX512F) OR值来自ymm1和ymm2,加入AVX10.1 ymm3/m256/m64bcst,并将结果放入ymm1. |
EVEX.256.66.0F38.W1 B8 /r | VFMADD231PD ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m64bcst | B | 有效 | 有效 | 乘以打包的双精度浮点 AVX512F) OR值来自ymm2和ymm3/m256/m64bcst,AVX10.1加成ymm1,并将结果放入ymm1. |
EVEX.512.66.0F38.W1 98 /r | VFMADD132PD zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m64bcst{er} | B | 有效 | 有效 | 从 zmm1 和 zmm3/m512/m64bcst 中乘以打包的 双精度浮点 OR AVX10.1 值,加入 zmm2 ,并将结果放入 zmm1. |
EVEX.512.66.0F38.W1 A8 /r | VFMADD213PD zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m64bcst{er} | B | 有效 | 有效 | 将双精度浮点 OR AVX10.1值乘以zmm1和zmm2,加入zmm3/m512/m64bcst,并将结果放入zmm1. |
EVEX.512.66.0F38.W1 B8 /r | VFMADD231PD zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m64bcst{er} | B | 有效 | 有效 | 从 zmm2 和 zmm3/m512/m64bcst 中乘以打包的 双精度浮点 OR AVX10.1 值,加入 zmm1 ,并将结果放入 zmm1. |
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)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
B
modrm.reglectura y escrituraModRM 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
使用三个 源操作数 在 打包双精度浮点值 上执行一组 SIMD 乘积计算,并在 目标操作数 中写入乘积结果. 目标操作数亦为第一源操作数. 第二个操作数必须是SIMD的登记册. 第三个源操作数可以是SIMD寄存器或内存位置.
VFMADD132PD : (英语). 将2,4或8个打包双精度浮点值从第一源操作数乘以2,4或8个打包双精度浮点值在第三个源操作数中,将无限精密中间结果加到2,4或8个打包双精度浮点值在第二源操作数中,进行四舍五入,并将所产生的2,4或8个打包双精度浮点值存储到目标操作数(第一源操作数)中.
VFMADD213PD : (英语). 将2,4或8个打包双精度浮点值从第二源操作数乘以2,4或8个打包双精度浮点值在第一源操作数中,将无限精度中间结果加到2,4或8个打包双精度浮点值在第三源操作数中,进行四舍五入,并将所产生的2,4或8个打包双精度浮点值存储到目标操作数(第一源操作数)中.
VFMADD231PD : (英语). 将2,4或8个打包双精度浮点值从第二个来源乘以2,4或8个打包双精度浮点值在第三个源操作数中,将无限精密中间结果加到2,4或8个打包双精度浮点值在第一源操作数中,进行圆形并存储所产生的2,4或8个打包双精度浮点值到目标操作数(第一源操作数)中.
EVEX 编码版本 : 目标操作数(也是第一源操作数)是一个ZMM的注册,并在reg field中编码. 第二源操作数是一个ZMM的寄存器,编码为EVEX.vvvv. 第三个源操作数是一个ZMM的寄存器,一个512位内存位置,或者从64位内存位置广播的512位矢量. 目标操作数是有条件更新的,带有写面具k1.
VEX.256 编码版本 : 目标操作数(也是第一源操作数)是一个YMM的注册,并在reg field中编码. 第二源操作数是一个YMM的寄存器,编码为VEX.vvvv. 第三个源操作数是一个YMM寄存器或256位内存位置,并在rm field中编码.
VEX.128 编码版本 : 目标操作数(也是第一源操作数)是一个XMM的注册,并在reg field中编码. 第二源操作数是一个XMM的寄存器,编码为VEX.vvvv. 第三个源操作数是一个XMM寄存器或128位内存位置,并在rm field中编码. YMM目的地的上方128位注册被清零.
行动
In the operations below, "*" and "+" symbols represent multiplication and addition with infinite precision inputs and outputs (no
rounding).
VFMADD132PD DEST, SRC2, SRC3 (VEX encoded version)
IF (VEX.128) THEN
MAXNUM := 2
ELSEIF (VEX.256)
MAXNUM := 4
FI
For i = 0 to MAXNUM-1 {
n := 64*i;
DEST[n+63:n] := RoundFPControl_MXCSR(DEST[n+63:n]*SRC3[n+63:n] + SRC2[n+63:n])
}
IF (VEX.128) THEN
DEST[MAXVL-1:128] := 0
ELSEIF (VEX.256)
DEST[MAXVL-1:256] := 0
FI
VFMADD213PD DEST, SRC2, SRC3 (VEX encoded version)
IF (VEX.128) THEN
MAXNUM := 2
ELSEIF (VEX.256)
MAXNUM := 4
FI
For i = 0 to MAXNUM-1 {
n := 64*i;
DEST[n+63:n] := RoundFPControl_MXCSR(SRC2[n+63:n]*DEST[n+63:n] + SRC3[n+63:n])
}
IF (VEX.128) THEN
DEST[MAXVL-1:128] := 0
ELSEIF (VEX.256)
DEST[MAXVL-1:256] := 0
FI
VFMADD231PD DEST, SRC2, SRC3 (VEX encoded version)
IF (VEX.128) THEN
MAXNUM := 2
ELSEIF (VEX.256)
MAXNUM := 4
FI
For i = 0 to MAXNUM-1 {
n := 64*i;
DEST[n+63:n] := RoundFPControl_MXCSR(SRC2[n+63:n]*SRC3[n+63:n] + DEST[n+63:n])
}
IF (VEX.128) THEN
DEST[MAXVL-1:128] := 0
ELSEIF (VEX.256)
DEST[MAXVL-1:256] := 0
FI
VFMADD132PD DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded version, when src3 operand is a register)
(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)
IF (VL = 512) AND (EVEX.b = 1)
THEN
SET_ROUNDING_MODE_FOR_THIS_INSTRUCTION(EVEX.RC);
ELSE
SET_ROUNDING_MODE_FOR_THIS_INSTRUCTION(MXCSR.RC);
FI;
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 64
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+63:i] :=
RoundFPControl(DEST[i+63:i]*SRC3[i+63:i] + SRC2[i+63:i])
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
VFMADD132PD DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded version, when src3 operand is a memory source)
(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)
THEN
DEST[i+63:i] :=
RoundFPControl_MXCSR(DEST[i+63:i]*SRC3[63:0] + SRC2[i+63:i])
ELSE
DEST[i+63:i] :=
RoundFPControl_MXCSR(DEST[i+63:i]*SRC3[i+63:i] + SRC2[i+63:i])
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
VFMADD213PD DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded version, when src3 operand is a is a register)
(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)
IF (VL = 512) AND (EVEX.b = 1)
THEN
SET_ROUNDING_MODE_FOR_THIS_INSTRUCTION(EVEX.RC);
ELSE
SET_ROUNDING_MODE_FOR_THIS_INSTRUCTION(MXCSR.RC);
FI;
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 64
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+63:i] :=
RoundFPControl(SRC2[i+63:i]*DEST[i+63:i] + SRC3[i+63:i])
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
VFMADD213PD DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded version, when src3 operand is a memory source)
(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)
THEN
DEST[i+63:i] :=
RoundFPControl_MXCSR(SRC2[i+63:i]*DEST[i+63:i] + SRC3[63:0])
ELSE
DEST[i+63:i] :=
RoundFPControl_MXCSR(SRC2[i+63:i]*DEST[i+63:i] + SRC3[i+63:i])
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
VFMADD231PD DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded version, when src3 operand is a register)
(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)
IF (VL = 512) AND (EVEX.b = 1)
THEN
SET_ROUNDING_MODE_FOR_THIS_INSTRUCTION(EVEX.RC);
ELSE
SET_ROUNDING_MODE_FOR_THIS_INSTRUCTION(MXCSR.RC);
FI;
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 64
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+63:i] :=
RoundFPControl(SRC2[i+63:i]*SRC3[i+63:i] + DEST[i+63:i])
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
VFMADD231PD DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded version, when src3 operand is a memory source)
(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)
THEN
DEST[i+63:i] :=
RoundFPControl_MXCSR(SRC2[i+63:i]*SRC3[63:0] + DEST[i+63:i])
ELSE
DEST[i+63:i] :=
RoundFPControl_MXCSR(SRC2[i+63:i]*SRC3[i+63:i] + DEST[i+63:i])
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] := 0Intel C/C++ 内在编译器
VFMADDxxxPD __m512d _mm512_fmadd_pd(__m512d a, __m512d b, __m512d c);
VFMADDxxxPD __m512d _mm512_fmadd_round_pd(__m512d a, __m512d b, __m512d c, int r);
VFMADDxxxPD __m512d _mm512_mask_fmadd_pd(__m512d a, __mmask8 k, __m512d b, __m512d c);
VFMADDxxxPD __m512d _mm512_maskz_fmadd_pd(__mmask8 k, __m512d a, __m512d b, __m512d c);
VFMADDxxxPD __m512d _mm512_mask3_fmadd_pd(__m512d a, __m512d b, __m512d c, __mmask8 k);
VFMADDxxxPD __m512d _mm512_mask_fmadd_round_pd(__m512d a, __mmask8 k, __m512d b, __m512d c, int r);
VFMADDxxxPD __m512d _mm512_maskz_fmadd_round_pd(__mmask8 k, __m512d a, __m512d b, __m512d c, int r);
VFMADDxxxPD __m512d _mm512_mask3_fmadd_round_pd(__m512d a, __m512d b, __m512d c, __mmask8 k, int r);
VFMADDxxxPD __m256d _mm256_mask_fmadd_pd(__m256d a, __mmask8 k, __m256d b, __m256d c);
VFMADDxxxPD __m256d _mm256_maskz_fmadd_pd(__mmask8 k, __m256d a, __m256d b, __m256d c);
VFMADDxxxPD __m256d _mm256_mask3_fmadd_pd(__m256d a, __m256d b, __m256d c, __mmask8 k);
VFMADDxxxPD __m128d _mm_mask_fmadd_pd(__m128d a, __mmask8 k, __m128d b, __m128d c);
VFMADDxxxPD __m128d _mm_maskz_fmadd_pd(__mmask8 k, __m128d a, __m128d b, __m128d c);
VFMADDxxxPD __m128d _mm_mask3_fmadd_pd(__m128d a, __m128d b, __m128d c, __mmask8 k);
VFMADDxxxPD __m128d _mm_fmadd_pd (__m128d a, __m128d b, __m128d c);
VFMADDxxxPD __m256d _mm256_fmadd_pd (__m256d a, __m256d b, __m256d c);SIMD 浮点 例外
Overflow, Underflow, Invalid, Precision, Denormal.
其他例外
VEX-encoded指令,参见表2-19"第2类例外条件".
EVEX-encoded 指令,参见表2-48,"Type E2 Class Exception Centers".