VFMADD132PH, VFMADD213PH, VFMADD231PH, VFNMADD132PH, VFNMADD213PH, VFNMADD231PH

FP16 包装值的倍增

stableVMJITAOTinstruction

编码

操作码指令Op/En64 位兼容/传统说明
EVEX.128.66.MAP6.W0 98 /rVFMADD132PH xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m16bcstA有效有效乘数包装FP16来自xmm1和AND AVX512VL) xmm3/m128/m16bcst, 添加为xmm2,并存储 ORAVX10.1结果xmm1.
EVEX.256.66.MAP6.W0 98 /rVFMADD132PH ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m16bcstA有效有效乘数包装FP16来自ymm1和AND AVX512VL) ymm3/m256/m16bcst, 添加为ymm2,并存储 ORAVX10.1结果ymm1.
EVEX.512.66.MAP6.W0 98 /rVFMADD132PH zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m16bcst {er}A有效有效从 zmm1 和 OR AVX10.1 zmm3/m512/m16bcst 中乘以包装的 FP16 值,加入到 zmm2 中,并将结果存储在 zmm1 中.
EVEX.128.66.MAP6.W0 A8 /rVFMADD213PH xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m16bcstA有效有效从 xmm1 和 AND 和 AVX512VL 中乘以包装的 FP16 值) xmm2,加入 xmm3/m128/m16bcst,并存储 OR AVX10.1 的结果为 xmm1.
EVEX.256.66.MAP6.W0 A8 /rVFMADD213PH ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m16bcstA有效有效从 ymm1 和 AND 和 AVX512VL 中乘以包装的 FP16 值) ymm2,加入 ymm3/m256/m16bcst,并存储 OR AVX10.1 的结果为 ymm1.
EVEX.512.66.MAP6.W0 A8 /rVFMADD213PH zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m16bcst {er}A有效有效乘数包装FP16来自zmm1其他资源AVX10.1 zmm2,添加到zmm3/m512/m16bcst,并存储结果为zmm1.
EVEX.128.66.MAP6.W0 B8 /rVFMADD231PH xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m16bcstA有效有效乘数包装FP16来自xmm2和AND AVX512VL) xmm3/m128/m16bcst, 添加为xmm1,并存储 ORAVX10.1结果xmm1.
EVEX.256.66.MAP6.W0 B8 /rVFMADD231PH ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m16bcstA有效有效乘数包装FP16来自ymm2和AND AVX512VL) ymm3/m256/m16bcst, 添加为ymm1,并存储 ORAVX10.1结果ymm1.
EVEX.512.66.MAP6.W0 B8 /rVFMADD231PH zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m16bcst {er}A有效有效从 zmm2 和 OR AVX10.1 zmm3/m512/m16bcst 中乘以包装的 FP16 值,加入到 zmm1 中,并将结果存储在 zmm1 中.
EVEX.128.66.MAP6.W0 9C /rVFNMADD132PH xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m16bcstA有效有效乘数包装FP16来自xmm1和AND AVX512VL) xmm3/m128/m16bcst,并否定值。 ORAVX10.1将此值添加到xmm2,并存储结果为xmm1.
EVEX.256.66.MAP6.W0 9C /rVFNMADD132PH ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m16bcstA有效有效乘数包装FP16来自ymm1和AND AVX512VL) ymm3/m256/m16bcst,并否定值。 ORAVX10.1将此值添加到ymm2,并存储结果为ymm1.
EVEX.512.66.MAP6.W0 9C /rVFNMADD132PH zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m16bcst {er}A有效有效从 zmm1 和 OR AVX10.1 zmm3/m512/m16bcst 中乘以打包的 FP16 值,并否定该值。将这个值添加到 zmm2,并将结果存储到 zmm1 中。
EVEX.128.66.MAP6.W0 AC /rVFNMADD213PH xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m16bcstA有效有效乘数包装FP16来自xmm1和AND AVX512VL) xmm2,并否定该值。将该值添加到 ORAVX10.1 xmm3/m128/m16bcst,并存储结果为xmm1.
EVEX.256.66.MAP6.W0 AC /rVFNMADD213PH ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m16bcst Opcode/ InstructionA有效有效乘数包装FP16来自ymm1和AND AVX512VL) ymm2,并否定该值。将该值添加到 ORAVX10.1 ymm3/m256/m16bcst,并存储结果为ymm1执行部分第64/32段CPUID特性描述( E)
EVEX.512.66.MAP6.W0 AC /rVFNMADD213PH zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m16bcst {er}a v将 zmm1 和 OR AVX10.1 zmm2 的 FP16 值相乘,并否定该值。将这个值添加到 zmm3/m512/m16bcst,并将结果存储到 zmm1 中。
EVEX.128.66.MAP6.W0 BC /rVFNMADD231PH xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m16bcsta v乘数包装FP16来自xmm2和AND AVX512VL) xmm3/m128/m16bcst,并否定值。 ORAVX10.1将此值添加到xmm1,并存储结果为xmm1.
EVEX.256.66.MAP6.W0 BC /rVFNMADD231PH ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m16bcsta v乘数包装FP16来自ymm2和AND AVX512VL) ymm3/m256/m16bcst,并否定值。 ORAVX10.1将此值添加到ymm1,并存储结果为ymm1.
EVEX.512.66.MAP6.W0 BC /rVFNMADD231PH zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m16bcst {er}a v从 zmm2 和 OR AVX10.1 zmm3/m512/m16bcst 中乘以打包的 FP16 值,并否定该值。将这个值添加到 zmm1,并将结果存储到 zmm1 中。

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. 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

Tupla: Full

实测开销

正在从 arch-data 加载实测数据...

说明

此指令使用三个 源操作数 值对 FP16 值进行组合乘法加法或否定乘法加法加法加法,并将结果写入 目标操作数 中 。 目标操作数亦为第一源操作数. 本规范的"N"(阴性)形式在相应的剩余操作数中加入否定的无限精密中间产物. 标记的"132","213"和"231"表示操作数在+/-A中的使用. * B + C,每个数字对应操作数数字,目的地为操作数 1;见表5-5.

目的地元素根据写掩码更新.

       Notation  Table 5-5. VF[,N]MADD[132,213,231]PH Notation for Operands
          132                                                                       Operands

231

          213                                                             dest = +/- dest*src3+src2

dest = +/- src2src3+dest dest = +/- src2dest+src3 des = =

行动

VF[,N]MADD132PH DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded versions) when src3 operand is a register
VL = 128, 256 or 512
KL := VL/16

IF (VL = 512) AND (EVEX.b = 1):
    SET_RM(EVEX.RC)

ELSE
    SET_RM(MXCSR.RC)

FOR j := 0 TO KL-1:
    IF k1[j] OR *no writemask*:
          IF *negative form*:
                DEST.fp16[j] := RoundFPControl(-DEST.fp16[j]*SRC3.fp16[j] + SRC2.fp16[j])
          ELSE:
                DEST.fp16[j] := RoundFPControl(DEST.fp16[j]*SRC3.fp16[j] + SRC2.fp16[j])
    ELSE IF *zeroing*:
          DEST.fp16[j] := 0
    // else dest.fp16[j] remains unchanged

DEST[MAXVL-1:VL] := 0

VF[,N]MADD132PH DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded versions) when src3 operand is a memory source
VL = 128, 256 or 512
KL := VL/16

FOR j := 0 TO KL-1:
    IF k1[j] OR *no writemask*:
          IF EVEX.b = 1:
                t3 := SRC3.fp16[0]
          ELSE:
                t3 := SRC3.fp16[j]
          IF *negative form*:
                DEST.fp16[j] := RoundFPControl(-DEST.fp16[j] * t3 + SRC2.fp16[j])
          ELSE:
                DEST.fp16[j] := RoundFPControl(DEST.fp16[j] * t3 + SRC2.fp16[j])
    ELSE IF *zeroing*:
          DEST.fp16[j] := 0
    // else dest.fp16[j] remains unchanged

DEST[MAXVL-1:VL] := 0


VF[,N]MADD213PH DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded versions) when src3 operand is a register
VL = 128, 256 or 512
KL := VL/16

IF (VL = 512) AND (EVEX.b = 1):
    SET_RM(EVEX.RC)

ELSE
    SET_RM(MXCSR.RC)

FOR j := 0 TO KL-1:
    IF k1[j] OR *no writemask*:
          IF *negative form*:
                DEST.fp16[j] := RoundFPControl(-SRC2.fp16[j]*DEST.fp16[j] + SRC3.fp16[j])
          ELSE
                DEST.fp16[j] := RoundFPControl(SRC2.fp16[j]*DEST.fp16[j] + SRC3.fp16[j])
    ELSE IF *zeroing*:
          DEST.fp16[j] := 0
    // else dest.fp16[j] remains unchanged

DEST[MAXVL-1:VL] := 0

VF[,N]MADD213PH DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded versions) when src3 operand is a memory source
VL = 128, 256 or 512
KL := VL/16

FOR j := 0 TO KL-1:
    IF k1[j] OR *no writemask*:
          IF EVEX.b = 1:
                t3 := SRC3.fp16[0]
          ELSE:
                t3 := SRC3.fp16[j]
          IF *negative form*:
                DEST.fp16[j] := RoundFPControl(-SRC2.fp16[j] * DEST.fp16[j] + t3 )
          ELSE:
                DEST.fp16[j] := RoundFPControl(SRC2.fp16[j] * DEST.fp16[j] + t3 )
    ELSE IF *zeroing*:
          DEST.fp16[j] := 0
    // else dest.fp16[j] remains unchanged

DEST[MAXVL-1:VL] := 0


VF[,N]MADD231PH DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded versions) when src3 operand is a register
VL = 128, 256 or 512
KL := VL/16

IF (VL = 512) AND (EVEX.b = 1):
    SET_RM(EVEX.RC)

ELSE
    SET_RM(MXCSR.RC)

FOR j := 0 TO KL-1:
    IF k1[j] OR *no writemask*:
          IF *negative form:
                DEST.fp16[j] := RoundFPControl(-SRC2.fp16[j]*SRC3.fp16[j] + DEST.fp16[j])
          ELSE:
                DEST.fp16[j] := RoundFPControl(SRC2.fp16[j]*SRC3.fp16[j] + DEST.fp16[j])
    ELSE IF *zeroing*:
          DEST.fp16[j] := 0
    // else dest.fp16[j] remains unchanged

DEST[MAXVL-1:VL] := 0

VF[,N]MADD231PH DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded versions) when src3 operand is a memory source
VL = 128, 256 or 512
KL := VL/16

FOR j := 0 TO KL-1:
    IF k1[j] OR *no writemask*:
          IF EVEX.b = 1:
                t3 := SRC3.fp16[0]
          ELSE:
                t3 := SRC3.fp16[j]
          IF *negative form*:
                DEST.fp16[j] := RoundFPControl(-SRC2.fp16[j] * t3 + DEST.fp16[j] )
          ELSE:
                DEST.fp16[j] := RoundFPControl(SRC2.fp16[j] * t3 + DEST.fp16[j] )
    ELSE IF *zeroing*:
          DEST.fp16[j] := 0
    // else dest.fp16[j] remains unchanged

DEST[MAXVL-1:VL] := 0

Intel C/C++ 内在编译器

VFMADD132PH, VFMADD213PH , and VFMADD231PH: __m128h _mm_fmadd_ph (__m128h a, __m128h b, __m128h c);
__m128h _mm_mask_fmadd_ph (__m128h a, __mmask8 k, __m128h b, __m128h c);
__m128h _mm_mask3_fmadd_ph (__m128h a, __m128h b, __m128h c, __mmask8 k);
__m128h _mm_maskz_fmadd_ph (__mmask8 k, __m128h a, __m128h b, __m128h c);
__m256h _mm256_fmadd_ph (__m256h a, __m256h b, __m256h c);
__m256h _mm256_mask_fmadd_ph (__m256h a, __mmask16 k, __m256h b, __m256h c);
__m256h _mm256_mask3_fmadd_ph (__m256h a, __m256h b, __m256h c, __mmask16 k);
__m256h _mm256_maskz_fmadd_ph (__mmask16 k, __m256h a, __m256h b, __m256h c);
__m512h _mm512_fmadd_ph (__m512h a, __m512h b, __m512h c);
__m512h _mm512_mask_fmadd_ph (__m512h a, __mmask32 k, __m512h b, __m512h c);
__m512h _mm512_mask3_fmadd_ph (__m512h a, __m512h b, __m512h c, __mmask32 k);
__m512h _mm512_maskz_fmadd_ph (__mmask32 k, __m512h a, __m512h b, __m512h c);
__m512h _mm512_fmadd_round_ph (__m512h a, __m512h b, __m512h c, const int rounding);
__m512h _mm512_mask_fmadd_round_ph (__m512h a, __mmask32 k, __m512h b, __m512h c, const int rounding);
__m512h _mm512_mask3_fmadd_round_ph (__m512h a, __m512h b, __m512h c, __mmask32 k, const int rounding);
__m512h _mm512_maskz_fmadd_round_ph (__mmask32 k, __m512h a, __m512h b, __m512h c, const int rounding);
VFNMADD132PH, VFNMADD213PH, and VFNMADD231PH: __m128h _mm_fnmadd_ph (__m128h a, __m128h b, __m128h c);
__m128h _mm_mask_fnmadd_ph (__m128h a, __mmask8 k, __m128h b, __m128h c);
__m128h _mm_mask3_fnmadd_ph (__m128h a, __m128h b, __m128h c, __mmask8 k);
__m128h _mm_maskz_fnmadd_ph (__mmask8 k, __m128h a, __m128h b, __m128h c);
__m256h _mm256_fnmadd_ph (__m256h a, __m256h b, __m256h c);
__m256h _mm256_mask_fnmadd_ph (__m256h a, __mmask16 k, __m256h b, __m256h c);
__m256h _mm256_mask3_fnmadd_ph (__m256h a, __m256h b, __m256h c, __mmask16 k);
__m256h _mm256_maskz_fnmadd_ph (__mmask16 k, __m256h a, __m256h b, __m256h c);
__m512h _mm512_fnmadd_ph (__m512h a, __m512h b, __m512h c);
__m512h _mm512_mask_fnmadd_ph (__m512h a, __mmask32 k, __m512h b, __m512h c);
__m512h _mm512_mask3_fnmadd_ph (__m512h a, __m512h b, __m512h c, __mmask32 k);
__m512h _mm512_maskz_fnmadd_ph (__mmask32 k, __m512h a, __m512h b, __m512h c);
__m512h _mm512_fnmadd_round_ph (__m512h a, __m512h b, __m512h c, const int rounding);
__m512h _mm512_mask_fnmadd_round_ph (__m512h a, __mmask32 k, __m512h b, __m512h c, const int rounding);
__m512h _mm512_mask3_fnmadd_round_ph (__m512h a, __m512h b, __m512h c, __mmask32 k, const int rounding);
__m512h _mm512_maskz_fnmadd_round_ph (__mmask32 k, __m512h a, __m512h b, __m512h c, const int rounding);

SIMD 浮点 例外

Invalid, Underflow, Overflow, Precision, Denormal

其他例外

EVEX-encoded 指令,参见表2-48,"Type E2 Class Exception Centers".

来源