VPMOVDW, VPMOVSDW, VPMOVUSDW

向下转换 DWord 到 Word

stableVMJITAOTinstruction

编码

操作码指令Op/En64 位兼容/传统说明
EVEX.128.F3.0F38.W0 33 /rVPMOVDW xmm1/m64 {k1}{z}, xmm2A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 /rVPMOVSDW xmm1/m64 {k1}{z}, xmm2A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 /rVPMOVUSDW xmm1/m64 {k1}{z}, xmm2A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 /rVPMOVDW xmm1/m128 {k1}{z}, ymm2A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 /rVPMOVSDW xmm1/m128 {k1}{z}, ymm2A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 /rVPMOVUSDW xmm1/m128 {k1}{z}, ymm2A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 /rVPMOVDW ymm1/m256 {k1}{z}, zmm2A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 /rVPMOVSDW ymm1/m256 {k1}{z}, zmm2A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 /rVPMOVUSDW ymm1/m256 {k1}{z}, zmm2A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

  1. modrm.rm escrituraModRM 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
  2. modrm.reg lecturaModRM 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;
    ENDFOR

Intel 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

来源