VPERMD, VPERMW

永久包装双字/字元

stableVMJITAOTinstruction

编码

操作码指令Op/En64 位兼容/传统说明
VEX.256.66.0F38.W0 36 /rVPERMD ymm1, ymm2, ymm3/m256A有效有效使用ymm2的指数在ymm3/m256中使用永久双字,并将结果存储在ymm1中.
EVEX.256.66.0F38.W0 36 /rVPERMD ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m32bcstB有效有效永久双词ymm3/m256/平方米bcstAVX512F或使用ymm2并存储结果AVX10.1 ymm1使用写掩码 k1.
EVEX.512.66.0F38.W0 36 /rVPERMD zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m32bcstB有效有效在zmm3/m512/m32bcst OR AVX10.1中使用zmm2的指数,并将结果存储在使用writemask k1的zmm1中.
EVEX.128.66.0F38.W1 8D /rVPERMW xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128C有效有效使用 AVX512BW 的 xmm3/m128 的 permute 单词整数) OR 索引 在 xmm2 中存储结果 在 xmm1 AVX10.1 使用 写掩码 k1.
EVEX.256.66.0F38.W1 8D /rVPERMW ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256C有效有效使用 AVX512BW 的 ymm3/m256 的 permute 单词整数) OR 索引 在 ymm2 中存储结果 在 ymm1 AVX10.1 使用 写掩码 k1.
EVEX.512.66.0F38.W1 8D /rVPERMW zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512C有效有效在zmm3/m512中使用OR AVX10.1指数在zmm2中使用Permute单词整数,并在zmm1中使用writemask k1存储结果.

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. 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 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

C

  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

Tupla: Full Mem

实测开销

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说明

根据第一源操作数(第二个操作数)中的指数,从第二源操作数(第三个操作数)到目标操作数(第一个操作数)的复制双字(或单字). 请注意,本指令允许将源操作数中的双字(字)复制到目标操作数中多个位置.

VEX.256 编码为 VPERMD : 第一个和第二个操作数是YMM登记册,第三个操作数可以是YMM登记册或内存位置. 对应目的地的比特(MAXVL-1:256)注册被清零.

EVEX 编码为 VPERMD : 第一个和第二个操作数是ZMM/YMM登记器,第三个操作数可以是ZMM/YMM登记器,512/256位内存位置或512/256位矢量通过32位内存位置广播. 目的地的元素使用写掩码 k1更新.

VPERMW:第一和第二个操作数是ZMM/YMM/XMM登记册,第三个操作数可以是ZMM/YMM/XMM登记册,或者512/256/128-bit 内存位置. 目的地使用写掩码 k1更新.

EVEX.128 编码版本 : 对应的ZMM注册被清零的位数(MAXVL-1:128).

行动

VPERMD (EVEX encoded versions)

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

IF VL = 256 THEN n := 2; FI;

IF VL = 512 THEN n := 3; FI;

FOR j := 0 TO KL-1

i := j * 32

id := 32*SRC1[i+n:i]

IF k1[j] OR *no writemask*

     THEN

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

                  THEN DEST[i+31:i] := SRC2[31:0];

                  ELSE DEST[i+31:i] := SRC2[id+31:id];

             FI;

     ELSE

             IF *merging-masking*          ; merging-masking

                  THEN *DEST[i+31:i] remains unchanged*

                  ELSE                     ; zeroing-masking

                    DEST[i+31:i] := 0

             FI

FI;

ENDFOR

DEST[MAXVL-1:VL] := 0

VPERMD (VEX.256 encoded version)
DEST[31:0] := (SRC2[255:0] >> (SRC1[2:0] * 32))[31:0];
DEST[63:32] := (SRC2[255:0] >> (SRC1[34:32] * 32))[31:0];
DEST[95:64] := (SRC2[255:0] >> (SRC1[66:64] * 32))[31:0];
DEST[127:96] := (SRC2[255:0] >> (SRC1[98:96] * 32))[31:0];
DEST[159:128] := (SRC2[255:0] >> (SRC1[130:128] * 32))[31:0];
DEST[191:160] := (SRC2[255:0] >> (SRC1[162:160] * 32))[31:0];
DEST[223:192] := (SRC2[255:0] >> (SRC1[194:192] * 32))[31:0];
DEST[255:224] := (SRC2[255:0] >> (SRC1[226:224] * 32))[31:0];
DEST[MAXVL-1:256] := 0

VPERMW (EVEX encoded versions)

(KL, VL) = (8, 128), (16, 256), (32, 512)

IF VL = 128 THEN n := 2; FI;

IF VL = 256 THEN n := 3; FI;

IF VL = 512 THEN n := 4; FI;

FOR j := 0 TO KL-1

i := j * 16

id := 16*SRC1[i+n:i]

IF k1[j] OR *no writemask*

     THEN DEST[i+15:i] := SRC2[id+15:id]

     ELSE

             IF *merging-masking*          ; merging-masking

                  THEN *DEST[i+15:i] remains unchanged*

                  ELSE                     ; zeroing-masking

                    DEST[i+15:i] := 0

             FI

FI;

ENDFOR

DEST[MAXVL-1:VL] := 0

Intel C/C++ 内在编译器

VPERMD __m512i _mm512_permutexvar_epi32( __m512i idx, __m512i a);
VPERMD __m512i _mm512_mask_permutexvar_epi32(__m512i s, __mmask16 k, __m512i idx, __m512i a);
VPERMD __m512i _mm512_maskz_permutexvar_epi32( __mmask16 k, __m512i idx, __m512i a);
VPERMD __m256i _mm256_permutexvar_epi32( __m256i idx, __m256i a);
VPERMD __m256i _mm256_mask_permutexvar_epi32(__m256i s, __mmask8 k, __m256i idx, __m256i a);
VPERMD __m256i _mm256_maskz_permutexvar_epi32( __mmask8 k, __m256i idx, __m256i a);
VPERMW __m512i _mm512_permutexvar_epi16( __m512i idx, __m512i a);
VPERMW __m512i _mm512_mask_permutexvar_epi16(__m512i s, __mmask32 k, __m512i idx, __m512i a);
VPERMW __m512i _mm512_maskz_permutexvar_epi16( __mmask32 k, __m512i idx, __m512i a);
VPERMW __m256i _mm256_permutexvar_epi16( __m256i idx, __m256i a);
VPERMW __m256i _mm256_mask_permutexvar_epi16(__m256i s, __mmask16 k, __m256i idx, __m256i a);
VPERMW __m256i _mm256_maskz_permutexvar_epi16( __mmask16 k, __m256i idx, __m256i a);
VPERMW __m128i _mm_permutexvar_epi16( __m128i idx, __m128i a);
VPERMW __m128i _mm_mask_permutexvar_epi16(__m128i s, __mmask8 k, __m128i idx, __m128i a);
VPERMW __m128i _mm_maskz_permutexvar_epi16( __mmask8 k, __m128i idx, __m128i a);

SIMD 浮点 例外

None

其他例外

无EVEX-编码指令,见表2-21,"第4类例外条件"。EVEX- 编码VPERMD,见表2-52,"TypeE4NF阶级例外条件".EVEX- 编码VPERMW类型E4NF.nb表2-52中的"类型"E4NF阶级例外条件".

Additionally:

#UD               If VEX.L = 0.

If EVEX.L'L = 0 for VPERMD.

来源