VPDPBUSD

乘并添加未签名和已签名字节

stableVMJITAOTinstruction

编码

操作码指令Op/En64 位兼容/传统说明
VEX.128.66.0F38.W0 50 /rVPDPBUSD xmm1, xmm2, xmm3/m128A有效有效将xmm3/m128中4对签名字节的组数与对应的无签名字节的xmm2相乘,将那些产物进行组合,加成双字形结果的xmm1.
VEX.256.66.0F38.W0 50 /rVPDPBUSD ymm1, ymm2, ymm3/m256A有效有效将ymm3/m256中4对签名字节的组数与对应的无签名字节的ymm2相乘,将那些产物进行组合,加成双字形结果的ymm1.
EVEX.128.66.0F38.W0 50 /rVPDPBUSD xmm1{k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m32bcstB有效有效用 AND AVX512VL) xmm3/m128/m32bcst 和相应的 OR AVX10.1 未签名的 xmm2 组合4对签名的字节,将这些产品进行组合并添加到双词中,在 writemask k1 下生成 xmm1.
EVEX.256.66.0F38.W0 50 /rVPDPBUSD ymm1{k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m32bcstB有效有效用 AND AVX512VL) ymm3/m256/m32bcst 和相应的 OR AVX10.1 未签名的 ymm2 组合4对签名的字节,将这些产品进行组合并添加到双词中,在 writemask k1 下生成 ymm1.
EVEX.512.66.0F38.W0 50 /rVPDPBUSD zmm1{k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m32bcstB有效有效将 OR AVX10.1 zmm3/m512/m32bcst 中4对签名字节的组数与对应的无签名字节的 zmm2 相乘,对这些产品进行组合并加入到双字法中,在 写掩码 k1 下生成 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

  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

B

  1. modrm.reg lectura y 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

将 第一源操作数 的单个未签名字节乘以 第二源操作数 的相应签名字节,产生中间签名字数结果. 然后将单词结果汇总并累积在目的地词元素大小操作数中.

本指令支持内存断层抑制.

行动

VPDPBUSD dest, src1, src2 (VEX encoded versions)
VL=(128, 256)
KL=VL/32

ORIGDEST := DEST
FOR i := 0 TO KL-1:

    // Extending to 16b
    // src1extend := ZERO_EXTEND
    // src2extend := SIGN_EXTEND

    p1word := src1extend(SRC1.byte[4*i+0]) * src2extend(SRC2.byte[4*i+0])
    p2word := src1extend(SRC1.byte[4*i+1]) * src2extend(SRC2.byte[4*i+1])
    p3word := src1extend(SRC1.byte[4*i+2]) * src2extend(SRC2.byte[4*i+2])
    p4word := src1extend(SRC1.byte[4*i+3]) * src2extend(SRC2.byte[4*i+3])
    DEST.dword[i] := ORIGDEST.dword[i] + p1word + p2word + p3word + p4word

DEST[MAX_VL-1:VL] := 0

VPDPBUSD dest, src1, src2 (EVEX encoded versions)
(KL,VL)=(4,128), (8,256), (16,512)
ORIGDEST := DEST
FOR i := 0 TO KL-1:

    IF k1[i] or *no writemask*:
          // Byte elements of SRC1 are zero-extended to 16b and
          // byte elements of SRC2 are sign extended to 16b before multiplication.
          IF SRC2 is memory and EVEX.b == 1:
                t := SRC2.dword[0]
          ELSE:
                t := SRC2.dword[i]
          p1word := ZERO_EXTEND(SRC1.byte[4*i]) * SIGN_EXTEND(t.byte[0])
          p2word := ZERO_EXTEND(SRC1.byte[4*i+1]) * SIGN_EXTEND(t.byte[1])
          p3word := ZERO_EXTEND(SRC1.byte[4*i+2]) * SIGN_EXTEND(t.byte[2])
          p4word := ZERO_EXTEND(SRC1.byte[4*i+3]) * SIGN_EXTEND(t.byte[3])
          DEST.dword[i] := ORIGDEST.dword[i] + p1word + p2word + p3word + p4word

    ELSE IF *zeroing*:
          DEST.dword[i] := 0

    ELSE: // Merge masking, dest element unchanged
          DEST.dword[i] := ORIGDEST.dword[i]

DEST[MAX_VL-1:VL] := 0

Intel C/C++ 内在编译器

VPDPBUSD __m128i _mm_dpbusd_avx_epi32(__m128i, __m128i, __m128i);
VPDPBUSD __m128i _mm_dpbusd_epi32(__m128i, __m128i, __m128i);
VPDPBUSD __m128i _mm_mask_dpbusd_epi32(__m128i, __mmask8, __m128i, __m128i);
VPDPBUSD __m128i _mm_maskz_dpbusd_epi32(__mmask8, __m128i, __m128i, __m128i);
VPDPBUSD __m256i _mm256_dpbusd_avx_epi32(__m256i, __m256i, __m256i);
VPDPBUSD __m256i _mm256_dpbusd_epi32(__m256i, __m256i, __m256i);
VPDPBUSD __m256i _mm256_mask_dpbusd_epi32(__m256i, __mmask8, __m256i, __m256i);
VPDPBUSD __m256i _mm256_maskz_dpbusd_epi32(__mmask8, __m256i, __m256i, __m256i);
VPDPBUSD __m512i _mm512_dpbusd_epi32(__m512i, __m512i, __m512i);
VPDPBUSD __m512i _mm512_mask_dpbusd_epi32(__m512i, __mmask16, __m512i, __m512i);
VPDPBUSD __m512i _mm512_maskz_dpbusd_epi32(__mmask16, __m512i, __m512i, __m512i);

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 discription,参见表2-51,"第E4类例外条件".

来源