VPCMPD, VPCMPUD

将包装的整数值输入遮罩

stableVMJITAOTinstruction

编码

操作码指令Op/En64 位兼容/传统说明
EVEX.128.66.0F3A.W0 1F /r ibVPCMPD k1 {k2}, xmm2, xmm3/m128/m32bcst, imm8A有效有效比较用AVX512F)OR xmm3/m128/m32bcst和xmm2的位数2:0的AVX10.1 imm8与写入mask k2的上位数进行对比,并将结果留在面具寄存器k1.
EVEX.256.66.0F3A.W0 1F /r ibVPCMPD k1 {k2}, ymm2, ymm3/m256/m32bcst, imm8A有效有效比较用AVX512F)OR ymm3/m256/m32bcst和ymm2的位数2:0的AVX10.1 imm8与写入mask k2的上位数进行对比,并将结果留在面具寄存器k1.
EVEX.512.66.0F3A.W0 1F /r ibVPCMPD k1 {k2}, zmm2, zmm3/m512/m32bcst, imm8A有效有效比较在 OR AVX10.1 zmm2 和 zmm3/m512/m32bcst 中用 imm8 的 2: 0 位作为比较的上游。比较结果在 writemask k2 下写入目的地 k1 。
EVEX.128.66.0F3A.W0 1E /r ibVPCMPUD k1 {k2}, xmm2, xmm3/m128/m32bcst, imm8A有效有效在xmm3/m128/m32bcst和xmm2中比较被打包的未签名双字整数值AVX512F) 或使用2:0的AVX10.1 imm8作为比对上游写法与writemask k2的比对,并将结果留在面具寄存器k1中.
EVEX.256.66.0F3A.W0 1E /r ibVPCMPUD k1 {k2}, ymm2, ymm3/m256/m32bcst, imm8A有效有效在ymm3/m256/m32bcst和ymm2中比较被打包的未签名双字整数值AVX512F) 或使用2:0的AVX10.1 imm8作为比对上游写法与writemask k2的比对,并将结果留在面具寄存器k1中.
EVEX.512.66.0F3A.W0 1E /r ibVPCMPUD k1 {k2}, zmm2, zmm3/m512/m32bcst, imm8A有效有效在 zmm2 和 zmm3/m512/m32bcst 中比较未签名的双字整数值 OR AVX10.1 , 使用 imm8 的 2: 0 位作为比较的上游。 比较结果在 writemask k2 下写入目的地 k1 。

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 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
  4. imm8指令后的立即数字节

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 的组合整数值,并返回比较结果与 mask 目标操作数 的结果. 比较的上游操作数(即时字节)指定了两个源操作数中每对包装值的比较类型. 每次比较的结果都是1(比较真)或0(比较假)的单面罩比特结果.

VPCMPD/VPCMPUD对签名/未签名的双字整数值进行对比.

第一源操作数(第二个操作数)是一个ZMM/YMM/XMM登记册. 第二源操作数可以是ZMM/YMM/XMM的寄存器,也可以是512/256/128位内存位置的寄存器,也可以是从32位内存位置广播的512位矢量. 目标操作数(第一个操作数)是一个面具寄存器k1. 最多进行了16/8/4次比较,结果在文字mask k2下写到目的地操作。

比较的上游操作数是一个8位即时:比特2:0定义了要执行的比较类型. 3至7位的直线部分保留。 编译器可以执行表5-19列出的伪op mnemonic.

行动

CASE (COMPARISON PREDICATE) OF
    0: OP := EQ;


    1: OP := LT;
    2: OP := LE;
    3: OP := FALSE;
    4: OP := NEQ;
    5: OP := NLT;
    6: OP := NLE;
    7: OP := TRUE;
ESAC;

VPCMPD (EVEX encoded versions)

(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)

FOR j := 0 TO KL-1

i := j * 32

IF k2[j] OR *no writemask*

     THEN

             IF (EVEX.b = 1) AND (SRC2 *is memory*)

                  THEN CMP := SRC1[i+31:i] OP SRC2[31:0];

                  ELSE CMP := SRC1[i+31:i] OP SRC2[i+31:i];

             FI;

             IF CMP = TRUE

                  THEN DEST[j] := 1;

                  ELSE DEST[j] := 0; FI;

     ELSE DEST[j] := 0                    ; zeroing-masking onlyFI;

FI;

ENDFOR

DEST[MAX_KL-1:KL] := 0

VPCMPUD (EVEX encoded versions)

(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)

FOR j := 0 TO KL-1

i := j * 32

IF k2[j] OR *no writemask*

     THEN

             IF (EVEX.b = 1) AND (SRC2 *is memory*)

                  THEN CMP := SRC1[i+31:i] OP SRC2[31:0];

                  ELSE CMP := SRC1[i+31:i] OP SRC2[i+31:i];

             FI;

             IF CMP = TRUE

                  THEN DEST[j] := 1;

                  ELSE DEST[j] := 0; FI;

     ELSE DEST[j] := 0                    ; zeroing-masking onlyFI;

FI;

ENDFOR

DEST[MAX_KL-1:KL] := 0

Intel C/C++ 内在编译器

VPCMPD __mmask16 _mm512_cmp_epi32_mask( __m512i a, __m512i b, int imm);
VPCMPD __mmask16 _mm512_mask_cmp_epi32_mask(__mmask16 k, __m512i a, __m512i b, int imm);
VPCMPD __mmask16 _mm512_cmp[eq|ge|gt|le|lt|neq]_epi32_mask( __m512i a, __m512i b);
VPCMPD __mmask16 _mm512_mask_cmp[eq|ge|gt|le|lt|neq]_epi32_mask(__mmask16 k, __m512i a, __m512i b);
VPCMPUD __mmask16 _mm512_cmp_epu32_mask( __m512i a, __m512i b, int imm);
VPCMPUD __mmask16 _mm512_mask_cmp_epu32_mask(__mmask16 k, __m512i a, __m512i b, int imm);
VPCMPUD __mmask16 _mm512_cmp[eq|ge|gt|le|lt|neq]_epu32_mask( __m512i a, __m512i b);
VPCMPUD __mmask16 _mm512_mask_cmp[eq|ge|gt|le|lt|neq]_epu32_mask(__mmask16 k, __m512i a, __m512i b);
VPCMPD __mmask8 _mm256_cmp_epi32_mask( __m256i a, __m256i b, int imm);
VPCMPD __mmask8 _mm256_mask_cmp_epi32_mask(__mmask8 k, __m256i a, __m256i b, int imm);
VPCMPD __mmask8 _mm256_cmp[eq|ge|gt|le|lt|neq]_epi32_mask( __m256i a, __m256i b);
VPCMPD __mmask8 _mm256_mask_cmp[eq|ge|gt|le|lt|neq]_epi32_mask(__mmask8 k, __m256i a, __m256i b);
VPCMPUD __mmask8 _mm256_cmp_epu32_mask( __m256i a, __m256i b, int imm);
VPCMPUD __mmask8 _mm256_mask_cmp_epu32_mask(__mmask8 k, __m256i a, __m256i b, int imm);
VPCMPUD __mmask8 _mm256_cmp[eq|ge|gt|le|lt|neq]_epu32_mask( __m256i a, __m256i b);
VPCMPUD __mmask8 _mm256_mask_cmp[eq|ge|gt|le|lt|neq]_epu32_mask(__mmask8 k, __m256i a, __m256i b);
VPCMPD __mmask8 _mm_cmp_epi32_mask( __m128i a, __m128i b, int imm);
VPCMPD __mmask8 _mm_mask_cmp_epi32_mask(__mmask8 k, __m128i a, __m128i b, int imm);
VPCMPD __mmask8 _mm_cmp[eq|ge|gt|le|lt|neq]_epi32_mask( __m128i a, __m128i b);
VPCMPD __mmask8 _mm_mask_cmp[eq|ge|gt|le|lt|neq]_epi32_mask(__mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPCMPUD __mmask8 _mm_cmp_epu32_mask( __m128i a, __m128i b, int imm);
VPCMPUD __mmask8 _mm_mask_cmp_epu32_mask(__mmask8 k, __m128i a, __m128i b, int imm);
VPCMPUD __mmask8 _mm_cmp[eq|ge|gt|le|lt|neq]_epu32_mask( __m128i a, __m128i b);
VPCMPUD __mmask8 _mm_mask_cmp[eq|ge|gt|le|lt|neq]_epu32_mask(__mmask8 k, __m128i a, __m128i b);

SIMD 浮点 例外

None

其他例外

EVEX-encoded 指令,参见表2-51,"Type E4类例外条件".

来源