6.60.23.4 Встроенные функции PowerPC AltiVec, доступные в наборе команд ISA 3.0 ¶
Следующие дополнительные встроенные функции также доступны для семейства процессоров PowerPC, начиная с набора команд ISA 3.0 (-mcpu=power9) или более поздних версий.
Здесь перечислены только инструкции, исключённые из PVIPR.
unsigned int scalar_extract_exp (double source);
unsigned long long int scalar_extract_exp (__ieee128 source);
unsigned long long int scalar_extract_sig (double source);
unsigned __int128 scalar_extract_sig (__ieee128 source);
double scalar_insert_exp (unsigned long long int significand,
unsigned long long int exponent);
double scalar_insert_exp (double significand, unsigned long long int exponent);
ieee_128 scalar_insert_exp (unsigned __int128 significand,
unsigned long long int exponent);
ieee_128 scalar_insert_exp (ieee_128 significand, unsigned long long int exponent);
int scalar_cmp_exp_gt (double arg1, double arg2);
int scalar_cmp_exp_lt (double arg1, double arg2);
int scalar_cmp_exp_eq (double arg1, double arg2);
int scalar_cmp_exp_unordered (double arg1, double arg2);
bool scalar_test_data_class (float source, const int condition);
bool scalar_test_data_class (double source, const int condition);
bool scalar_test_data_class (__ieee128 source, const int condition);
bool scalar_test_neg (float source);
bool scalar_test_neg (double source);
bool scalar_test_neg (__ieee128 source);
Функции scalar_extract_exp и scalar_extract_sig требуют 64-разрядной среды, поддерживающей набор команд ISA 3.0 или более поздних версий. Функции scalar_extract_exp и scalar_extract_sig соответственно возвращают мантиссу и значение смещённого экспонента своих аргументов source. При использовании 64-разрядного аргумента source, возвращаемое значение scalar_extract_sig устанавливает бит 0x0010000000000000, если аргумент функции source находится в нормализованной форме. В противном случае этот бит устанавливается в 0. При использовании 128-разрядного аргумента source, бит 0x00010000000000000000000000000000 результата обрабатывается аналогично. Обратите внимание, что знак мантиссы не представлен в результате, возвращаемом функцией scalar_extract_sig. Для проверки знака своего аргумента double используйте функцию scalar_test_neg.
Функции scalar_insert_exp требуют 64-разрядной среды, поддерживающей набор команд ISA 3.0 или более поздних версий. При использовании 64-разрядного первого аргумента, встроенная функция scalar_insert_exp возвращает значение с плавающей запятой двойной точности, которое строится путём объединения значений её аргументов significand и exponent. Знак результата копируется из старшего бита аргумента significand. Мантисса и компонент экспоненты результата составляются из 11 младших битов аргумента exponent и 52 младших битов аргумента significand соответственно.
При использовании 128-разрядного первого аргумента, встроенная функция scalar_insert_exp возвращает значение с плавающей запятой расширенной точности IEEE. Бит знака результата копируется из старшего бита аргумента significand. Мантисса и компонент экспоненты результата составляются из 15 младших битов аргумента exponent и 112 младших битов аргумента significand соответственно.
Встроенные функции scalar_cmp_exp_gt, scalar_cmp_exp_lt, scalar_cmp_exp_eq и scalar_cmp_exp_unordered возвращают ненулевое значение, если arg1 соответственно больше, меньше, равно или несопоставимо с arg2. Аргументы несопоставимы, если один или другой равны NaN (не число).
Встроенная функция scalar_test_data_class возвращает 1, если хотя бы одно из проверок условий, включённых значением переменной condition, истинно, и 0 в противном случае. Аргумент condition должен быть целочисленной константой времени компиляции со значением не более 127. Аргумент condition закодирован как битовая маска, причём каждый бит включает проверку разных условий, как показано ниже:
0x40 Test for NaN 0x20 Test for +Infinity 0x10 Test for -Infinity 0x08 Test for +Zero 0x04 Test for -Zero 0x02 Test for +Denormal 0x01 Test for -Denormal
Встроенная функция scalar_test_neg возвращает 1, если её аргумент source имеет отрицательное значение, и 0 в противном случае.
Следующие встроенные функции также доступны для семейства процессоров PowerPC, начиная с набора команд ISA 3.0 или более поздних версий (-mcpu=power9). Эти строковые функции описаны отдельно, чтобы сгруппировать описания ближе к прототипам функций.
Здесь перечислены только функции, исключённые из PVIPR.
int vec_all_nez (vector signed char, vector signed char); int vec_all_nez (vector unsigned char, vector unsigned char); int vec_all_nez (vector signed short, vector signed short); int vec_all_nez (vector unsigned short, vector unsigned short); int vec_all_nez (vector signed int, vector signed int); int vec_all_nez (vector unsigned int, vector unsigned int); int vec_any_eqz (vector signed char, vector signed char); int vec_any_eqz (vector unsigned char, vector unsigned char); int vec_any_eqz (vector signed short, vector signed short); int vec_any_eqz (vector unsigned short, vector unsigned short); int vec_any_eqz (vector signed int, vector signed int); int vec_any_eqz (vector unsigned int, vector unsigned int); signed char vec_xlx (unsigned int index, vector signed char data); unsigned char vec_xlx (unsigned int index, vector unsigned char data); signed short vec_xlx (unsigned int index, vector signed short data); unsigned short vec_xlx (unsigned int index, vector unsigned short data); signed int vec_xlx (unsigned int index, vector signed int data); unsigned int vec_xlx (unsigned int index, vector unsigned int data); float vec_xlx (unsigned int index, vector float data); signed char vec_xrx (unsigned int index, vector signed char data); unsigned char vec_xrx (unsigned int index, vector unsigned char data); signed short vec_xrx (unsigned int index, vector signed short data); unsigned short vec_xrx (unsigned int index, vector unsigned short data); signed int vec_xrx (unsigned int index, vector signed int data); unsigned int vec_xrx (unsigned int index, vector unsigned int data); float vec_xrx (unsigned int index, vector float data);
Функции vec_all_nez, vec_any_eqz и vec_cmpnez выполняют парные сравнения элементов в одинаковых позициях в своих двух векторных аргументах. Функция vec_all_nez возвращает ненулевое значение тогда и только тогда, когда все парные сравнения не равны, и ни один элемент ни одного векторного аргумента не содержит нуль. Функция vec_any_eqz возвращает ненулевое значение, если хотя бы одно парное сравнение равно или если хотя бы один элемент любого векторного аргумента содержит нуль. Функция vec_cmpnez возвращает вектор того же типа, что и её два аргумента, в котором каждый элемент состоит из единиц, чтобы указать, что соответствующие элементы входных аргументов не равны или что, по крайней мере, один из соответствующих элементов содержит ноль. В противном случае элемент возвращаемого вектора содержит все нули.
Функции vec_xlx и vec_xrx извлекают единственный элемент, выбранный аргументом index, из вектора, представленного аргументом data. Аргумент index всегда указывает байтовый смещение, независимо от размера элемента вектора. С vec_xlx, index – это смещение первого байта извлекаемого элемента, измеряемого с правого конца вектора. С vec_xrx, index представляет последний байт извлекаемого элемента, измеряемого с правого конца вектора, в позиции (15 - index). Нет требования, чтобы index было кратно размеру элемента вектора. Однако, если размер элемента вектора, добавленный к index, больше 15, содержимое возвращаемого значения не определено.
Следующие функции также доступны, если доступны дополнения набора команд ISA 3.0 (-mcpu=power9).
Здесь перечислены только функции, исключённые из PVIPR.
vector long long vec_vctz (vector long long); vector unsigned long long vec_vctz (vector unsigned long long); vector int vec_vctz (vector int); vector unsigned int vec_vctz (vector int); vector short vec_vctz (vector short); vector unsigned short vec_vctz (vector unsigned short); vector signed char vec_vctz (vector signed char); vector unsigned char vec_vctz (vector unsigned char); vector signed char vec_vctzb (vector signed char); vector unsigned char vec_vctzb (vector unsigned char); vector long long vec_vctzd (vector long long); vector unsigned long long vec_vctzd (vector unsigned long long); vector short vec_vctzh (vector short); vector unsigned short vec_vctzh (vector unsigned short); vector int vec_vctzw (vector int); vector unsigned int vec_vctzw (vector int); vector int vec_vprtyb (vector int); vector unsigned int vec_vprtyb (vector unsigned int); vector long long vec_vprtyb (vector long long); vector unsigned long long vec_vprtyb (vector unsigned long long); vector int vec_vprtybw (vector int); vector unsigned int vec_vprtybw (vector unsigned int); vector long long vec_vprtybd (vector long long); vector unsigned long long vec_vprtybd (vector unsigned long long);
На 64-битных целевых платформах, если доступны дополнения набора команд ISA 3.0 (-mcpu=power9):
vector long vec_vprtyb (vector long); vector unsigned long vec_vprtyb (vector unsigned long); vector __int128 vec_vprtyb (vector __int128); vector __uint128 vec_vprtyb (vector __uint128); vector long vec_vprtybd (vector long); vector unsigned long vec_vprtybd (vector unsigned long); vector __int128 vec_vprtybq (vector __int128); vector __uint128 vec_vprtybd (vector __uint128);
Следующие встроенные функции доступны для семейства процессоров PowerPC, начиная с набора команд ISA 3.0 или более поздних версий (-mcpu=power9).
Здесь перечислены только функции, исключённые из PVIPR.
__vector unsigned char vec_absdb (__vector unsigned char arg1, __vector unsigned char arg2); __vector unsigned short vec_absdh (__vector unsigned short arg1, __vector unsigned short arg2); __vector unsigned int vec_absdw (__vector unsigned int arg1, __vector unsigned int arg2);
Встроенные функции vec_absd, vec_absdb, vec_absdh и vec_absdw вычисляют абсолютные разности пар векторных элементов, предоставляемых в двух векторных аргументах, помещая абсолютные разности в соответствующие элементы векторного результата.
Следующие встроенные функции доступны для семейства процессоров PowerPC, начиная с набора команд ISA 3.0 или более поздних версий (-mcpu=power9):
vector unsigned int vec_vrlnm (vector unsigned int, vector unsigned int);
vector unsigned long long vec_vrlnm (vector unsigned long long,
vector unsigned long long);
Результат vec_vrlnm получается путём циклического сдвига влево каждого элемента первого векторного аргумента и побитового И с маской. Второй векторный аргумент содержит маску, начинающуюся с битов 11:15, конец маски в битах 19:23, и счётчик сдвига в битах 27:31 каждого элемента.
Если включены инструкции шифрования (-mcrypto или -mcpu=power8), то включены следующие встроенные функции.
Здесь перечислены только функции, исключённые из PVIPR.
vector unsigned long long __builtin_crypto_vsbox (vector unsigned long long);
vector unsigned long long __builtin_crypto_vcipher (vector unsigned long long,
vector unsigned long long);
vector unsigned long long __builtin_crypto_vcipherlast
(vector unsigned long long,
vector unsigned long long);
vector unsigned long long __builtin_crypto_vncipher (vector unsigned long long,
vector unsigned long long);
vector unsigned long long __builtin_crypto_vncipherlast (vector unsigned long long,
vector unsigned long long);
vector unsigned char __builtin_crypto_vpermxor (vector unsigned char,
vector unsigned char,
vector unsigned char);
vector unsigned short __builtin_crypto_vpermxor (vector unsigned short,
vector unsigned short,
vector unsigned short);
vector unsigned int __builtin_crypto_vpermxor (vector unsigned int,
vector unsigned int,
vector unsigned int);
vector unsigned long long __builtin_crypto_vpermxor (vector unsigned long long,
vector unsigned long long,
vector unsigned long long);
vector unsigned char __builtin_crypto_vpmsumb (vector unsigned char,
vector unsigned char);
vector unsigned short __builtin_crypto_vpmsumh (vector unsigned short,
vector unsigned short);
vector unsigned int __builtin_crypto_vpmsumw (vector unsigned int,
vector unsigned int);
vector unsigned long long __builtin_crypto_vpmsumd (vector unsigned long long,
vector unsigned long long);
vector unsigned long long __builtin_crypto_vshasigmad (vector unsigned long long,
int, int);
vector unsigned int __builtin_crypto_vshasigmaw (vector unsigned int, int, int);
Второй аргумент __builtin_crypto_vshasigmad и __builtin_crypto_vshasigmaw должен быть целочисленной константой, равной 0 или 1. Третий аргумент этих встроенных функций должен быть целочисленной константой в диапазоне от 0 до 15.
Предоставляются следующие встроенные функции расширения знака:
vector signed int vec_signexti (vector signed char a) vector signed long long vec_signextll (vector signed char a) vector signed int vec_signexti (vector signed short a) vector signed long long vec_signextll (vector signed short a) vector signed long long vec_signextll (vector signed int a) vector signed long long vec_signextq (vector signed long long a)
Каждый элемент результата производится путём расширения знака элемента входного вектора, который бы попал в наименее значимую часть элемента результата. Например, расширение знака вектора signed char до вектора signed long long расширит знак правого байта каждого двойного слова.
© Free Software Foundation
Licensed under the GNU Free Documentation License, Version 1.3.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-11.4.0/gcc/PowerPC-AltiVec-Built-in-Functions-Available-on-ISA-3_002e0.html