VPMOVDW, VPMOVSDW, VPMOVUSDW
向下转换 DWord 到 Word
stableVMJITAOTinstruction
编码
| 操作码 | 指令 | Op/En | 64 位 | 兼容/传统 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
EVEX.128.F3.0F38.W0 33 /r | VPMOVDW xmm1/m64 {k1}{z}, xmm2 | A | 有效 | 有效 | 从 xmm2 转换为 xmm1/m64 中的 4 个已包装的双字整数 AVX512F) OR AVX10.1 转换为 4 个已包装的单字整数,在 writemask k1 下进行切换. |
EVEX.128.F3.0F38.W0 23 /r | VPMOVSDW xmm1/m64 {k1}{z}, xmm2 | A | 有效 | 有效 | 从 xmm2 转换为 ymm1/m64 中 4 个 已签名的双词 AVX512F) OR AVX10.1 整数,使用 writemask k1 下的已签名饱和度,在 ymm1/m64 中转换为 4 个已签名的单词整数. |
EVEX.128.F3.0F38.W0 13 /r | VPMOVUSDW xmm1/m64 {k1}{z}, xmm2 | A | 有效 | 有效 | 转换 4 块未签名的双字AVX512F(或)AVX10.1整数从xmm2输入 4 无符号字整数xmm1/m64使用无符号饱和度写掩码 k1. |
EVEX.256.F3.0F38.W0 33 /r | VPMOVDW xmm1/m128 {k1}{z}, ymm2 | A | 有效 | 有效 | 从 ymm2 中将 8 个已打包的双字整数 AVX512F OR AVX10.1 转换为 8 个已打包的单字整数 xmm1/m128 在 写掩码 k1 下切换. |
EVEX.256.F3.0F38.W0 23 /r | VPMOVSDW xmm1/m128 {k1}{z}, ymm2 | A | 有效 | 有效 | 使用 写掩码 k1 下的签名饱和度,将 ymm2 中的 8 个已包装的双词AVX512F OR AVX10.1 整数转换为 xmm1/m128 中的8个已包装的已包装的已签名单词整数. |
EVEX.256.F3.0F38.W0 13 /r | VPMOVUSDW xmm1/m128 {k1}{z}, ymm2 | A | 有效 | 有效 | 从 ymm2 将 8 个无符号的双词 AVX512F) OR 整数转换为 8 个无符号的 AVX10.1 单词整数,在 xmm1/m128 中使用 writemask k1 下的无符号饱和度. |
EVEX.512.F3.0F38.W0 33 /r | VPMOVDW ymm1/m256 {k1}{z}, zmm2 | A | 有效 | 有效 | 从 zmm2 中将 16 个已打包的双字整数 OR AVX10.1 转换成 ymm1/m256 中的 16 个已打包的单字整数,并在 写掩码 k1 下进行调值. |
EVEX.512.F3.0F38.W0 23 /r | VPMOVSDW ymm1/m256 {k1}{z}, zmm2 | A | 有效 | 有效 | 转换 16 个包装的签名双字 ORAVX10.1整数从zmm2输入 16 个已装入的签名单词整数ymm1/m256使用签名饱和度写掩码 k1. |
EVEX.512.F3.0F38.W0 13 /r | VPMOVUSDW ymm1/m256 {k1}{z}, zmm2 | A | 有效 | 有效 | 转换 16 块未签名的双字 ORAVX10.1整数从zmm2输入 16 个无符号字整数ymm1/m256使用无符号饱和度写掩码 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
modrm.rmescrituraModRM 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modrm.reglecturaModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)
Tupla: Half Mem
实测开销
正在从 arch-data 加载实测数据...
说明
VPMOVDW向下使用调值将源操作数(第二个操作数)中的32位整数元素转换成包词. VPMOVSDW使用签名的饱和度将签名的32位整数转换成包式签名单词. VPMOVUSDW 使用未符号饱和化将未符号双字值转换为未符号单字值.
源操作数是一个ZMM/YMM/XMM登记册. 目标操作数是一个YMM/XMM/XMM的登记册或256/128/64位内存位置.
向下转换的单词元素从最小的单词写入目标操作数(第一个操作数). 目标操作数的单词元素根据写掩码更新. 注册目的地被清零的位数(MAXVL-1:156/128/64).
EVEX.vvvv是保留的,必须是1111b,否则指令会#UD.
行动
VPMOVDW instruction (EVEX encoded versions) when dest is a register
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 16
m := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+15:i] := TruncateDoubleWordToWord (SRC[m+31:m])
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+15:i] remains unchanged*
ELSE *zeroing-masking* ; zeroing-masking
DEST[i+15:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL/2] := 0;
VPMOVDW instruction (EVEX encoded versions) when dest is memory
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 16
m := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+15:i] := TruncateDoubleWordToWord (SRC[m+31:m])
ELSE
*DEST[i+15:i] remains unchanged* ; merging-masking
FI;
ENDFOR
VPMOVSDW instruction (EVEX encoded versions) when dest is a register
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 16
m := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+15:i] := SaturateSignedDoubleWordToWord (SRC[m+31:m])
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+15:i] remains unchanged*
ELSE *zeroing-masking* ; zeroing-masking
DEST[i+15:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL/2] := 0;
VPMOVSDW instruction (EVEX encoded versions) when dest is memory
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 16
m := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+15:i] := SaturateSignedDoubleWordToWord (SRC[m+31:m])
ELSE
*DEST[i+15:i] remains unchanged* ; merging-masking
FI;
ENDFOR
VPMOVUSDW instruction (EVEX encoded versions) when dest is a register
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 16
m := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+15:i] := SaturateUnsignedDoubleWordToWord (SRC[m+31:m])
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+15:i] remains unchanged*
ELSE *zeroing-masking* ; zeroing-masking
DEST[i+15:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL/2] := 0;
VPMOVUSDW instruction (EVEX encoded versions) when dest is memory
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 16
m := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+15:i] := SaturateUnsignedDoubleWordToWord (SRC[m+31:m])
ELSE
*DEST[i+15:i] remains unchanged* ; merging-masking
FI;
ENDFORIntel C/C++ 内在编译器
VPMOVDW __m256i _mm512_cvtepi32_epi16( __m512i a);
VPMOVDW __m256i _mm512_mask_cvtepi32_epi16(__m256i s, __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVDW __m256i _mm512_maskz_cvtepi32_epi16( __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVDW void _mm512_mask_cvtepi32_storeu_epi16(void * d, __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVSDW __m256i _mm512_cvtsepi32_epi16( __m512i a);
VPMOVSDW __m256i _mm512_mask_cvtsepi32_epi16(__m256i s, __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVSDW __m256i _mm512_maskz_cvtsepi32_epi16( __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVSDW void _mm512_mask_cvtsepi32_storeu_epi16(void * d, __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVUSDW __m256i _mm512_mask_cvtusepi32_epi16(__m256i s, __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVUSDW __m256i _mm512_maskz_cvtusepi32_epi16( __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVUSDW void _mm512_mask_cvtusepi32_storeu_epi16(void * d, __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVUSDW __m128i _mm256_cvtusepi32_epi16(__m256i a);
VPMOVUSDW __m128i _mm256_mask_cvtusepi32_epi16(__m128i a, __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVUSDW __m128i _mm256_maskz_cvtusepi32_epi16( __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVUSDW void _mm256_mask_cvtusepi32_storeu_epi16(void * , __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVUSDW __m128i _mm_cvtusepi32_epi16(__m128i a);
VPMOVUSDW __m128i _mm_mask_cvtusepi32_epi16(__m128i a, __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVUSDW __m128i _mm_maskz_cvtusepi32_epi16( __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVUSDW void _mm_mask_cvtusepi32_storeu_epi16(void * , __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVSDW __m128i _mm256_cvtsepi32_epi16(__m256i a);
VPMOVSDW __m128i _mm256_mask_cvtsepi32_epi16(__m128i a, __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVSDW __m128i _mm256_maskz_cvtsepi32_epi16( __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVSDW void _mm256_mask_cvtsepi32_storeu_epi16(void * , __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVSDW __m128i _mm_cvtsepi32_epi16(__m128i a);
VPMOVSDW __m128i _mm_mask_cvtsepi32_epi16(__m128i a, __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVSDW __m128i _mm_maskz_cvtsepi32_epi16( __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVSDW void _mm_mask_cvtsepi32_storeu_epi16(void * , __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVDW __m128i _mm256_cvtepi32_epi16(__m256i a);
VPMOVDW __m128i _mm256_mask_cvtepi32_epi16(__m128i a, __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVDW __m128i _mm256_maskz_cvtepi32_epi16( __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVDW void _mm256_mask_cvtepi32_storeu_epi16(void * , __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVDW __m128i _mm_cvtepi32_epi16(__m128i a);
VPMOVDW __m128i _mm_mask_cvtepi32_epi16(__m128i a, __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVDW __m128i _mm_maskz_cvtepi32_epi16( __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVDW void _mm_mask_cvtepi32_storeu_epi16(void * , __mmask8 k, __m128i b);SIMD 浮点 例外
None.
其他例外
EVEX-encoded 指令,参见表2-55,"Type E6类例外条件".
Additionally: If EVEX.vvvv != 1111B.
#UD