VPMOVQB, VPMOVSQB, VPMOVUSQB

将 QWord 转换为字节

stableVMJITAOTinstruction

编码

操作码指令Op/En64 位兼容/传统说明
EVEX.128.F3.0F38.W0 32 /rVPMOVQB xmm1/m16 {k1}{z}, xmm2A有效有效从AVX512F)OR AVX10.1 xmm2转换为xmm1/m16的2个已装填的四字形整数,在写掩码 k1下切换.
EVEX.128.F3.0F38.W0 22 /rVPMOVSQB xmm1/m16 {k1}{z}, xmm2A有效有效从 xmm2 转换 2 个已签名的四字整数 AVX512F) OR AVX10.1 从 xmm2 转换为 2 个已签名的字节整数 在 xmm1/m16 中,使用 writemask k1 下的已签名饱和度.
EVEX.128.F3.0F38.W0 12 /rVPMOVUSQB xmm1/m16 {k1}{z}, xmm2A有效有效转换 2 块未签名的四字AVX512F或整数从xmm2装入2个未签名的包装AVX10.1字节整数xmm1/m16使用无符号饱和度写掩码 k1.
EVEX.256.F3.0F38.W0 32 /rVPMOVQB xmm1/m32 {k1}{z}, ymm2A有效有效从AVX512F)OR AVX10.1 ymm2转换为xmm1/m32的4个已包装的四字形整数,在写掩码 k1下进行调值.
EVEX.256.F3.0F38.W0 22 /rVPMOVSQB xmm1/m32 {k1}{z}, ymm2A有效有效从 ymm2 中将 4 个已包装的四字形签名整数 AVX512F) OR AVX10.1 转换为 xmm1/m32 中 4 个已包装的已签名字节整数,使用 writemask k1 下的已签名饱和度.
EVEX.256.F3.0F38.W0 12 /rVPMOVUSQB xmm1/m32 {k1}{z}, ymm2A有效有效转换 4 块未签名的四字AVX512F或整数从ymm2装入4个未签名的包装AVX10.1字节整数xmm1/m32使用无符号饱和度写掩码 k1.
EVEX.512.F3.0F38.W0 32 /rVPMOVQB xmm1/m64 {k1}{z}, zmm2A有效有效从OR AVX10.1 zmm2将8个已包装的四字形整数在xmm1/m64中转换为8个已包装的字节整数,并在写掩码 k1下进行切换.
EVEX.512.F3.0F38.W0 22 /rVPMOVSQB xmm1/m64 {k1}{z}, zmm2A有效有效从 zmm2 中将 8 个已签名的四字整数 OR AVX10.1 转换为 8 个已签名的字节整数 在 xmm1/m64 中,使用 writemask k1 下的已签名饱和度.
EVEX.512.F3.0F38.W0 12 /rVPMOVUSQB xmm1/m64 {k1}{z}, zmm2A有效有效从 zmm2 中将 8 个无符号的四字形或 AVX10.1 整数转换为 8 个无符号的字节整数,在 xmm1/m64 中,使用 writemask k1 下的无符号饱和度.

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: Eighth Mem

实测开销

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说明

VPMOVQB向下将源操作数(第二个操作数)中的64位整数元素使用调值转换成已打包的字节元素. VPMOVSQB 使用签名饱和度将签名的64位整数转换成已签名的字节. VPMOVUSQB 使用未符号饱和度将未符号的四字节值转换为未符号字节值. 源操作数是一个矢量寄存器. 目标操作数是一个XMM登记册或内存位置.

向下转换的字节元素从最小的字节写入目标操作数(第一个操作数). 目标操作数的字节元素根据写掩码更新. 目的地被清零的位数(MAXVL-1:64).

EVEX.vvvv是保留的,必须是1111b,否则指令会#UD.

行动

VPMOVQB instruction (EVEX encoded versions) when dest is a register

(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)

FOR j := 0 TO KL-1

i := j * 8

m := j * 64

IF k1[j] OR *no writemask*

           THEN DEST[i+7:i] := TruncateQuadWordToByte (SRC[m+63:m])

           ELSE

            IF *merging-masking*             ; merging-masking

                    THEN *DEST[i+7:i] remains unchanged*

                    ELSE *zeroing-masking*   ; zeroing-masking

                    DEST[i+7:i] := 0

            FI

FI;

ENDFOR

DEST[MAXVL-1:VL/8] := 0;

VPMOVQB instruction (EVEX encoded versions) when dest is memory

(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)

FOR j := 0 TO KL-1

i := j * 8

m := j * 64

IF k1[j] OR *no writemask*

           THEN DEST[i+7:i] := TruncateQuadWordToByte (SRC[m+63:m])

           ELSE

            *DEST[i+7:i] remains unchanged*  ; merging-masking

FI;

ENDFOR

VPMOVSQB instruction (EVEX encoded versions) when dest is a register

(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)

FOR j := 0 TO KL-1

i := j * 8

m := j * 64

IF k1[j] OR *no writemask*

           THEN DEST[i+7:i] := SaturateSignedQuadWordToByte (SRC[m+63:m])

           ELSE

            IF *merging-masking*             ; merging-masking

                    THEN *DEST[i+7:i] remains unchanged*

                    ELSE *zeroing-masking*   ; zeroing-masking

                    DEST[i+7:i] := 0

            FI


      FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL/8] := 0;

VPMOVSQB instruction (EVEX encoded versions) when dest is memory

(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)

FOR j := 0 TO KL-1

i := j * 8

m := j * 64

IF k1[j] OR *no writemask*

        THEN DEST[i+7:i] := SaturateSignedQuadWordToByte (SRC[m+63:m])

        ELSE

            *DEST[i+7:i] remains unchanged*  ; merging-masking

FI;

ENDFOR

VPMOVUSQB instruction (EVEX encoded versions) when dest is a register

(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)

FOR j := 0 TO KL-1

i := j * 8

m := j * 64

IF k1[j] OR *no writemask*

        THEN DEST[i+7:i] := SaturateUnsignedQuadWordToByte (SRC[m+63:m])

        ELSE

            IF *merging-masking*             ; merging-masking

                    THEN *DEST[i+7:i] remains unchanged*

                    ELSE *zeroing-masking*   ; zeroing-masking

                    DEST[i+7:i] := 0

            FI

FI;

ENDFOR

DEST[MAXVL-1:VL/8] := 0;

VPMOVUSQB instruction (EVEX encoded versions) when dest is memory

(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)

FOR j := 0 TO KL-1

i := j * 8

m := j * 64

IF k1[j] OR *no writemask*

        THEN DEST[i+7:i] := SaturateUnsignedQuadWordToByte (SRC[m+63:m])

        ELSE

            *DEST[i+7:i] remains unchanged*  ; merging-masking

FI;

ENDFOR

Intel C/C++ 内在编译器

VPMOVQB __m128i _mm512_cvtepi64_epi8( __m512i a);
VPMOVQB __m128i _mm512_mask_cvtepi64_epi8(__m128i s, __mmask8 k, __m512i a);
VPMOVQB __m128i _mm512_maskz_cvtepi64_epi8( __mmask8 k, __m512i a);
VPMOVQB void _mm512_mask_cvtepi64_storeu_epi8(void * d, __mmask8 k, __m512i a);
VPMOVSQB __m128i _mm512_cvtsepi64_epi8( __m512i a);
VPMOVSQB __m128i _mm512_mask_cvtsepi64_epi8(__m128i s, __mmask8 k, __m512i a);
VPMOVSQB __m128i _mm512_maskz_cvtsepi64_epi8( __mmask8 k, __m512i a);
VPMOVSQB void _mm512_mask_cvtsepi64_storeu_epi8(void * d, __mmask8 k, __m512i a);
VPMOVUSQB __m128i _mm512_cvtusepi64_epi8( __m512i a);
VPMOVUSQB __m128i _mm512_mask_cvtusepi64_epi8(__m128i s, __mmask8 k, __m512i a);
VPMOVUSQB __m128i _mm512_maskz_cvtusepi64_epi8( __mmask8 k, __m512i a);
VPMOVUSQB void _mm512_mask_cvtusepi64_storeu_epi8(void * d, __mmask8 k, __m512i a);
VPMOVUSQB __m128i _mm256_cvtusepi64_epi8(__m256i a);
VPMOVUSQB __m128i _mm256_mask_cvtusepi64_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVUSQB __m128i _mm256_maskz_cvtusepi64_epi8( __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVUSQB void _mm256_mask_cvtusepi64_storeu_epi8(void * , __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVUSQB __m128i _mm_cvtusepi64_epi8(__m128i a);
VPMOVUSQB __m128i _mm_mask_cvtusepi64_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVUSQB __m128i _mm_maskz_cvtusepi64_epi8( __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVUSQB void _mm_mask_cvtusepi64_storeu_epi8(void * , __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVSQB __m128i _mm256_cvtsepi64_epi8(__m256i a);
VPMOVSQB __m128i _mm256_mask_cvtsepi64_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVSQB __m128i _mm256_maskz_cvtsepi64_epi8( __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVSQB void _mm256_mask_cvtsepi64_storeu_epi8(void * , __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVSQB __m128i _mm_cvtsepi64_epi8(__m128i a);
VPMOVSQB __m128i _mm_mask_cvtsepi64_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVSQB __m128i _mm_maskz_cvtsepi64_epi8( __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVSQB void _mm_mask_cvtsepi64_storeu_epi8(void * , __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVQB __m128i _mm256_cvtepi64_epi8(__m256i a);
VPMOVQB __m128i _mm256_mask_cvtepi64_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVQB __m128i _mm256_maskz_cvtepi64_epi8( __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVQB void _mm256_mask_cvtepi64_storeu_epi8(void * , __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVQB __m128i _mm_cvtepi64_epi8(__m128i a);
VPMOVQB __m128i _mm_mask_cvtepi64_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVQB __m128i _mm_maskz_cvtepi64_epi8( __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVQB void _mm_mask_cvtepi64_storeu_epi8(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