VPMOVWB, VPMOVSWB, VPMOVUSWB

将单词向下转换为字节

stableVMJITAOTinstruction

编码

操作码指令Op/En64 位兼容/传统说明
EVEX.128.F3.0F38.W0 30 /rVPMOVWB xmm1/m64 {k1}{z}, xmm2A有效有效从 xmm2 AVX512BW) OR AVX10.1 转换为 xmm1/m64 中的 8 个装填的字节,在 写掩码 k1 下切换.
EVEX.128.F3.0F38.W0 20 /rVPMOVSWB xmm1/m64 {k1}{z}, xmm2A有效有效从 AVX512BW) OR xmm2 将 8 个已打包的签名单词整数转换为 8 个已打包的已打包字节,以 xmm1/m64 AVX10.1 使用 writemask k1 下的已签饱和度.
EVEX.128.F3.0F38.W0 10 /rVPMOVUSWB xmm1/m64 {k1}{z}, xmm2A有效有效从 AVX512BW) OR xmm2 将 8 块无符号的字整数转换为 8 块无符号的字节,以 AVX10.1 8mm1/m64 使用 writemask k1 下的无符号饱和度.
EVEX.256.F3.0F38.W0 30 /rVPMOVWB xmm1/m128 {k1}{z}, ymm2A有效有效将 ymm2 AVX512BW 的 16 个打包单词整数 OR 转换成 xmm1/m128 的 16 个打包字节,在 写掩码 k1 下使用 AVX10.1 调值.
EVEX.256.F3.0F38.W0 20 /rVPMOVSWB xmm1/m128 {k1}{z}, ymm2A有效有效从 AVX512BW) OR ymm2 中将 16 个已打包的签名单词整数转换为 AVX10.1 xmm1/m128 中 16 个已打包的签名字节,使用 写掩码 k1 下的已签饱和度.
EVEX.256.F3.0F38.W0 10 /rVPMOVUSWB xmm1/m128 {k1}{z}, ymm2A有效有效从 ymm2 中将 16 个已打包的无符号单词整数 AVX512BW) OR 转换为 16 个已打包的无符号字节,以 AVX10.1 xmm1/m128 使用 writemask k1 下的无符号饱和度.
EVEX.512.F3.0F38.W0 30 /rVPMOVWB ymm1/m256 {k1}{z}, zmm2A有效有效将zmm2 OR AVX10.1的32个打包单词整数在ymm1/m256中转换为32个打包字节,并在写掩码 k1下切换.
EVEX.512.F3.0F38.W0 20 /rVPMOVSWB ymm1/m256 {k1}{z}, zmm2A有效有效从 OR AVX10.1 zmm2 将 32 个已打包的签名单词整数转换为 32 个已打包的签名字节,在 ymm1/m256 中使用 写掩码 k1 下的已签饱和度.
EVEX.512.F3.0F38.W0 10 /rVPMOVUSWB ymm1/m256 {k1}{z}, zmm2A有效有效从 zmm2 将 32 个无符号的无符号字词整数 OR AVX10.1 转换为 32 个无符号字节,在 ymm1/m256 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: Half Mem

实测开销

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说明

VPMOVWB 向下使用调值将 16 位整数转换成 placked 字节. VPMOVSWB 使用签名饱和度将签名的16位整数转换成已签名的字节. VPMOVUSWB 使用无符号饱和度将无符号字节值转换为无符号字节值.

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. 注册目的地被清零的位数(MAXVL-1:156/128/64).

说明: EVEX.vvvv是保留的,必须是1111b,否则指令会#UD.

行动

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

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

FOR j := 0 TO Kl-1

i := j * 8

m := j * 16

IF k1[j] OR *no writemask*

           THEN DEST[i+7:i] := TruncateWordToByte (SRC[m+15: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/2] := 0;

VPMOVWB instruction (EVEX encoded versions) when dest is memory
    (KL, VL) = (8, 128), (16, 256), (32, 512)
    FOR j := 0 TO Kl-1
          i := j * 8
          m := j * 16
          IF k1[j] OR *no writemask*
                THEN DEST[i+7:i] := TruncateWordToByte (SRC[m+15:m])
                ELSE
                      *DEST[i+7:i] remains unchanged* ; merging-masking
          FI;
    ENDFOR

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

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

FOR j := 0 TO Kl-1

i := j * 8

m := j * 16

IF k1[j] OR *no writemask*

           THEN DEST[i+7:i] := SaturateSignedWordToByte (SRC[m+15: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/2] := 0;


VPMOVSWB instruction (EVEX encoded versions) when dest is memory
    (KL, VL) = (8, 128), (16, 256), (32, 512)
    FOR j := 0 TO Kl-1
          i := j * 8
          m := j * 16
          IF k1[j] OR *no writemask*
                THEN DEST[i+7:i] := SaturateSignedWordToByte (SRC[m+15:m])
                ELSE
                      *DEST[i+7:i] remains unchanged* ; merging-masking
          FI;
    ENDFOR

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

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

FOR j := 0 TO Kl-1

i := j * 8

m := j * 16

IF k1[j] OR *no writemask*

        THEN DEST[i+7:i] := SaturateUnsignedWordToByte (SRC[m+15: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/2] := 0;

VPMOVUSWB instruction (EVEX encoded versions) when dest is memory
    (KL, VL) = (8, 128), (16, 256), (32, 512)
    FOR j := 0 TO Kl-1
          i := j * 8
          m := j * 16
          IF k1[j] OR *no writemask*
                THEN DEST[i+7:i] := SaturateUnsignedWordToByte (SRC[m+15:m])
                ELSE
                      *DEST[i+7:i] remains unchanged* ; merging-masking
          FI;
    ENDFOR

Intel C/C++ 内在编译器

VPMOVUSWB __m256i _mm512_cvtusepi16_epi8(__m512i a);
VPMOVUSWB __m256i _mm512_mask_cvtusepi16_epi8(__m256i a, __mmask32 k, __m512i b);
VPMOVUSWB __m256i _mm512_maskz_cvtusepi16_epi8( __mmask32 k, __m512i b);
VPMOVUSWB void _mm512_mask_cvtusepi16_storeu_epi8(void * , __mmask32 k, __m512i b);
VPMOVSWB __m256i _mm512_cvtsepi16_epi8(__m512i a);
VPMOVSWB __m256i _mm512_mask_cvtsepi16_epi8(__m256i a, __mmask32 k, __m512i b);
VPMOVSWB __m256i _mm512_maskz_cvtsepi16_epi8( __mmask32 k, __m512i b);
VPMOVSWB void _mm512_mask_cvtsepi16_storeu_epi8(void * , __mmask32 k, __m512i b);
VPMOVWB __m256i _mm512_cvtepi16_epi8(__m512i a);
VPMOVWB __m256i _mm512_mask_cvtepi16_epi8(__m256i a, __mmask32 k, __m512i b);
VPMOVWB __m256i _mm512_maskz_cvtepi16_epi8( __mmask32 k, __m512i b);
VPMOVWB void _mm512_mask_cvtepi16_storeu_epi8(void * , __mmask32 k, __m512i b);
VPMOVUSWB __m128i _mm256_cvtusepi16_epi8(__m256i a);
VPMOVUSWB __m128i _mm256_mask_cvtusepi16_epi8(__m128i a, __mmask16 k, __m256i b);
VPMOVUSWB __m128i _mm256_maskz_cvtusepi16_epi8( __mmask16 k, __m256i b);
VPMOVUSWB void _mm256_mask_cvtusepi16_storeu_epi8(void * , __mmask16 k, __m256i b);
VPMOVUSWB __m128i _mm_cvtusepi16_epi8(__m128i a);
VPMOVUSWB __m128i _mm_mask_cvtusepi16_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVUSWB __m128i _mm_maskz_cvtusepi16_epi8( __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVUSWB void _mm_mask_cvtusepi16_storeu_epi8(void * , __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVSWB __m128i _mm256_cvtsepi16_epi8(__m256i a);
VPMOVSWB __m128i _mm256_mask_cvtsepi16_epi8(__m128i a, __mmask16 k, __m256i b);
VPMOVSWB __m128i _mm256_maskz_cvtsepi16_epi8( __mmask16 k, __m256i b);
VPMOVSWB void _mm256_mask_cvtsepi16_storeu_epi8(void * , __mmask16 k, __m256i b);
VPMOVSWB __m128i _mm_cvtsepi16_epi8(__m128i a);
VPMOVSWB __m128i _mm_mask_cvtsepi16_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVSWB __m128i _mm_maskz_cvtsepi16_epi8( __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVSWB void _mm_mask_cvtsepi16_storeu_epi8(void * , __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVWB __m128i _mm256_cvtepi16_epi8(__m256i a);
VPMOVWB __m128i _mm256_mask_cvtepi16_epi8(__m128i a, __mmask16 k, __m256i b);
VPMOVWB __m128i _mm256_maskz_cvtepi16_epi8( __mmask16 k, __m256i b);
VPMOVWB void _mm256_mask_cvtepi16_storeu_epi8(void * , __mmask16 k, __m256i b);
VPMOVWB __m128i _mm_cvtepi16_epi8(__m128i a);
VPMOVWB __m128i _mm_mask_cvtepi16_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVWB __m128i _mm_maskz_cvtepi16_epi8( __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVWB void _mm_mask_cvtepi16_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