[发明专利]打包数据操作掩码串接处理器、方法、系统及指令在审

专利信息
申请号: 201180075847.0 申请日: 2011-12-22
公开(公告)号: CN104025039A 公开(公告)日: 2014-09-03
发明(设计)人: B·L·托尔;R·凡伦天;J·考博尔圣阿德里安;E·乌尔德-阿迈德-瓦尔;M·J·查尼 申请(专利权)人: 英特尔公司
主分类号: G06F9/30 分类号: G06F9/30;G06F13/14
代理公司: 上海专利商标事务所有限公司 31100 代理人: 张欣
地址: 美国加利*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 打包 数据 操作 掩码 处理器 方法 系统 指令
【说明书】:

一方面的方法包括接收打包数据操作掩码串接指令。打包数据操作掩码串接指令指示具有第一打包数据操作掩码的第一源,指示具有第二打包数据操作掩码的第二源,并指示目的地。响应于所述打包数据操作掩码串接指令,将结果存储在目的地中。所述结果包括:和第二打包数据操作掩码相串接的第一打包数据操作掩码。公开了其它方法、装置、系统和指令。

背景技术

技术领域

实施例涉及处理器。具体地,实施例涉及响应于打包数据操作掩码串接指令而串接打包数据操作掩码的处理器。

背景信息

许多处理器具有单指令多数据(SIMD)架构。该SIMD架构通常有助于显着提高处理速度。在SIMD架构中,与仅在一个数据元素或一对数据元素上操作标量指令不同,打包(packed)数据指令、向量指令、或SIMD指令可在多个数据元素、或多对数据元素上同时或并行地操作。处理器可具有并行执行硬件,该并行执行硬件响应于打包数据指令来同时或并行地执行多个操作。

在SIMD架构中,可将多个数据元素打包在一个寄存器或存储器位置内作为打包数据或向量数据。在向量数据中,寄存器或其他存储位置的位(比特)可被逻辑地划分成多个固定尺寸的数据元素的序列。数据元素中的每一个可表示个体数据片,该个体数据片连同通常具有相同尺寸的其他数据元素一起被存储在寄存器或存储位置中。例如,256位宽寄存器可具有四个64位宽打包数据元素,八个32位宽打包数据元素,十六个16位宽打包数据元素,或三十二个8位宽打包数据元素。每一打包数据元素可表示独立的个体数据片(例如,像素的颜色等),该数据片可单独地操作或与其他数据片独立地操作。

代表性地,打包数据指令、向量指令或SIMD指令(例如,打包加法指令)中的一种类型可指定在来自两个源打包数据操作数的所有相应数据元素对上以垂直方式执行单个打包数据操作(例如,加法)以生成目的或结果打包数据。这些源打包数据操作数是相同尺寸,可包含相同宽度的数据元素,并因此可各自包含相同数量的数据元素。两个源打包数据操作数中的相同的比特位置中的源数据元素可表示相应的数据元素对。可分开地或独立地对这些相应的源数据元素对中的每一个上执行打包数据操作,以便生成匹配数量的结果数据元素,且因而每一对相应的源数据元素可以具有相应的结果数据元素。通常,这样的指令的结果数据元素是相同次序的,且它们常常具有相同的尺寸。

除这种示例性类型的打包数据指令之外,还有各种其它类型的打包数据指令。例如,存在仅具有一个源打包数据操作数或具有两个以上的源打包数据操作数的打包数据指令、以水平方式而不是垂直方式操作的打包数据指令、生成不同尺寸的结果打包数据操作数的打包数据指令、具有不同尺寸的数据元素的打包数据指令和/或具有不同的数据元素次序的打包数据指令。

附图说明

通过参考用来说明本发明的实施例的以下描述和附图,可最好地理解本发明。在附图中:

图1是具有含一个或多个打包数据操作掩码串接指令的指令集的处理器的示例实施例的框图。

图2A是示出采取合并的被掩码(masked)打包数据操作的第一代表性示例实施例的框图。

图2B是例示采取归零操作的被掩码打包数据操作的第二代表性示例实施例的框图。

图3是包括存储有打包数据操作掩码串接指令的机器可读的存储介质的制品(例如,计算机程序产品)的框图。

图4是具有执行单元的指令处理装置的示例实施例的框图,该执行单元可操作用于执行包含打包数据操作掩码串接指令的示例实施例的指令。

图5是可由处理器和/或执行单元响应于打包数据操作掩码串接指令和/或作为其结果而执行的打包数据操作掩码串接操作的示例实施例的框图。

图6是对打包数据操作掩码串接指令的示例实施例进行处理的方法的示例实施例的流程框图。

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