VRSQRT14SS
计算 标量 Float32 的平方根的对称性
stableVMJITAOTinstruction
编码
| 操作码 | 指令 | Op/En | 64 位 | 兼容/传统 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
EVEX.LLIG.66.0F38.W0 4F /r | VRSQRT14SS xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m32 | A | 有效 | 有效 | 在 xmm3/m32 中计算 OR AVX10.1 标量 单精度浮点 值的近似对等平方根,并将结果存储为 xmm1 使用 写掩码 k1 的低双字元素. Bits [127:32] of xmm2 复制到 xmm1 [127:32]. |
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.regescrituraModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)vex.vvvvlecturaVEX 前缀的 vvvv 字段(按位取反)modrm.rmlecturaModRM 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: Tuple1 Scalar
实测开销
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说明
计算源操作数(第二个操作数)低双字元素中标量 单精度浮点值的平方根的近似对等值,并根据写掩码存储该结果的目标操作数(第一个操作数)低双字元素. 此近似的最大相对误差小于2-14. 源操作数可以是XMM寄存器,也可以是32位的内存位置. 目标操作数是一个XMM登记册.
XMM注册目的地的比特(127:32)从第一源操作数中的相应比特复制. 目的地的位数(MAXVL-1:128)登记被清零.
VRSQRT14SS指令不受MXCSR寄存器中四舍五入控制位的影响. 当一个源值为0.0时,返回一个带有源值符号的值. 当 源操作数 是 时,返回带有源值符号的零 。 一个异常源值只有在DAZ比特被设置在MXCSR时才作为零处理. 否则,它得到正确处理,并与规定的蒙面反应进行近似。 当一个源值为负值(除0.0)时,返回 浮点 无限期值。 当一个源值是SNaN或QNaN时,将SNaN转换成QNaN或返回源QNaN.
MXCSR例外旗帜不受本指令影响,浮点例外不报告.
在https://software.intel.com/en-us/articles/for-IA-近似-instructions-vrcp14-vrsqrt14-vrcp28-vrsqrt28-vexp2上可以找到VRSQRT14xx的数值精确执行.
行动
VRSQRT14SS (EVEX version)
IF k1[0] or *no writemask*
THEN DEST[31:0] := APPROXIMATE(1.0/ SQRT(SRC2[31:0]))
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[31:0] remains unchanged*
ELSE ; zeroing-masking
THEN DEST[31:0] := 0
FI;
FI;
DEST[127:32] := SRC1[127:32]
DEST[MAXVL-1:128] := 0
Table 5-35. VRSQRT14SS Special Cases
Input value Result value Comments
Any denormal
X = 2-2n Normal Cannot generate overflow
X<0 2n
X = -0
X = +0 QNaN_Indefinite Including -INF
X = +INF
-INF
+INF
+0Intel C/C++ 内在编译器
VRSQRT14SS __m128 _mm_rsqrt14_ss( __m128 a, __m128 b);
VRSQRT14SS __m128 _mm_mask_rsqrt14_ss(__m128 s, __mmask8 k, __m128 a, __m128 b);
VRSQRT14SS __m128 _mm_maskz_rsqrt14_ss( __mmask8 k, __m128 a, __m128 b);SIMD 浮点 例外
None.
其他例外
参见表2-53"E5类例外条件".