XORPS
打包单精度浮点值的逻辑 XOR
stableVMJITAOTinstruction
编码
| 操作码 | 指令 | Op/En | 64 位 | 兼容/传统 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
NP 0F 57 /r | XORPS xmm1, xmm2/m128 | A | 有效 | 有效 | 返回 xmm1 和 xmm2/ mem 中组合的单精度浮点值的位元逻辑 XOR 。 |
VEX.128.0F.WIG 57 /r | VXORPS xmm1,xmm2, xmm3/m128 | B | 有效 | 有效 | 返回 xmm2 和 xmm3/ mem 中组合的单精度浮点值的位元逻辑 XOR 。 |
VEX.256.0F.WIG 57 /r | VXORPS ymm1, ymm2, ymm3/m256 | B | 有效 | 有效 | 返回 ymm2 和 ymm3/ mem 中组合的单精度浮点值的位元逻辑 XOR 。 |
EVEX.128.0F.W0 57 /r | VXORPS xmm1 {k1}{z}, xmm2, xmm3/m128/m32bcst | C | 有效 | 有效 | 返回位逻辑XOR装满的单人...AVX512DQ或精确度浮点值输入xmm2和AVX10.1 xmm3/m128/m32bcst 须遵守写掩码 k1. |
EVEX.256.0F.W0 57 /r | VXORPS ymm1 {k1}{z}, ymm2, ymm3/m256/m32bcst | C | 有效 | 有效 | 返回位逻辑XOR装满的单人...AVX512DQ或精确度浮点值输入ymm2和AVX10.1 ymm3/m256/m32bcst 须遵守写掩码 k1. |
EVEX.512.0F.W0 57 /r | VXORPS zmm1 {k1}{z}, zmm2, zmm3/m512/m32bcst | C | 有效 | 有效 | 返回 zmm2 和 zmm3/m512/m32bcst 中装入的 XOR 的位逻辑单- OR AVX10.1 精密浮点值,以写入mask 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.reglectura y escrituraModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)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
B
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
C
modrm.regescrituraModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)evex.vvvvlecturaEVEX 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: Full
实测开销
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说明
从 第一源操作数 和 第二源操作数 执行四、八或十六 打包单精度浮点值 的位逻辑 XOR,并将结果存储到 目标操作数
EVEX.512 编码版本 : 第一源操作数是一个ZMM登记册. 第二源操作数可以是ZMM寄存器或矢量内存位置. 目标操作数是一个ZMM的寄存器,有条件更新为写掩码 k1.
VEX.256和EVEX.256编码版本: 第一源操作数是一个YMM登记册. 第二源操作数是一个YMM的寄存器或256位的内存位置. 目标操作数是一个YMM的登记册(在EVEX的情况下,有条件的更新为写掩码 k1). 对应的ZMM注册目的地被清零的上位(MAXVL-1:256).
VEX.128和EVEX.128编码版本: 第一源操作数是一个XMM登记册. 第二源操作数是一个XMM的寄存器或128位的内存位置. 目标操作数是一个XMM的登记册(在EVEX的情况下,有条件的更新为写掩码 k1). 对应的ZMM注册目的地被清零的上位(MAXVL-1:128).
128位遗产 SSE 版本 : 第二个来源可以是XMM寄存器或128位的内存位置. 目的地与第一个来源的XMM寄存器没有区别,对应寄存器目的地的上位(MAXVL-1:128)没有修改.
行动
VXORPS (EVEX Encoded Versions)
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask* THEN
IF (EVEX.b == 1) AND (SRC2 *is memory*)
THEN DEST[i+31:i] := SRC1[i+31:i] BITWISE XOR SRC2[31:0];
ELSE DEST[i+31:i] := SRC1[i+31:i] BITWISE XOR SRC2[i+31:i];
FI;
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+31:i] remains unchanged*
ELSE *zeroing-masking* ; zeroing-masking
DEST[i+31:i] = 0
FI
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL] := 0
VXORPS (VEX.256 Encoded Version)
DEST[31:0] := SRC1[31:0] BITWISE XOR SRC2[31:0]
DEST[63:32] := SRC1[63:32] BITWISE XOR SRC2[63:32]
DEST[95:64] := SRC1[95:64] BITWISE XOR SRC2[95:64]
DEST[127:96] := SRC1[127:96] BITWISE XOR SRC2[127:96]
DEST[159:128] := SRC1[159:128] BITWISE XOR SRC2[159:128]
DEST[191:160] := SRC1[191:160] BITWISE XOR SRC2[191:160]
DEST[223:192] := SRC1[223:192] BITWISE XOR SRC2[223:192]
DEST[255:224] := SRC1[255:224] BITWISE XOR SRC2[255:224].
DEST[MAXVL-1:256] := 0
VXORPS (VEX.128 Encoded Version)
DEST[31:0] := SRC1[31:0] BITWISE XOR SRC2[31:0]
DEST[63:32] := SRC1[63:32] BITWISE XOR SRC2[63:32]
DEST[95:64] := SRC1[95:64] BITWISE XOR SRC2[95:64]
DEST[127:96] := SRC1[127:96] BITWISE XOR SRC2[127:96]
DEST[MAXVL-1:128] := 0
XORPS (128-bit Legacy SSE Version)
DEST[31:0] := SRC1[31:0] BITWISE XOR SRC2[31:0]
DEST[63:32] := SRC1[63:32] BITWISE XOR SRC2[63:32]
DEST[95:64] := SRC1[95:64] BITWISE XOR SRC2[95:64]
DEST[127:96] := SRC1[127:96] BITWISE XOR SRC2[127:96]
DEST[MAXVL-1:128] (Unmodified)Intel C/C++ 内在编译器
VXORPS __m512 _mm512_xor_ps (__m512 a, __m512 b);
VXORPS __m512 _mm512_mask_xor_ps (__m512 a, __mmask16 m, __m512 b);
VXORPS __m512 _mm512_maskz_xor_ps (__mmask16 m, __m512 a);
VXORPS __m256 _mm256_xor_ps (__m256 a, __m256 b);
VXORPS __m256 _mm256_mask_xor_ps (__m256 a, __mmask8 m, __m256 b);
VXORPS __m256 _mm256_maskz_xor_ps (__mmask8 m, __m256 a);
XORPS __m128 _mm_xor_ps (__m128 a, __m128 b);
VXORPS __m128 _mm_mask_xor_ps (__m128 a, __mmask8 m, __m128 b);
VXORPS __m128 _mm_maskz_xor_ps (__mmask8 m, __m128 a);SIMD 浮点 例外
None.
其他例外
Non-EVEX-encoded 指令,参见表2-21,"第4类例外条件".
EVEX-encoded 指令,参见表2-49,"Type E4类例外条件".