Quellcodebibliothek Statistik Leitseite products/Sources/formale Sprachen/C/Firefox/third_party/simde/simde/arm/neon/   (Browser von der Mozilla Stiftung Version 136.0.1©)  Datei vom 10.2.2025 mit Größe 20 kB image not shown  

Quelle  zip2.h   Sprache: C

 
/* SPDX-License-Identifier: MIT
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person
 * obtaining a copy of this software and associated documentation
 * files (the "Software"), to deal in the Software without
 * restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
 * of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 * furnished to do so, subject to the following conditions:
 *
 * The above copyright notice and this permission notice shall be
 * included in all copies or substantial portions of the Software.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
 * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 * NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
 * BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
 * CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 * SOFTWARE.
 *
 * Copyright:
 *   2020      Evan Nemerson <evan@nemerson.com>
 *   2020      Sean Maher <seanptmaher@gmail.com> (Copyright owned by Google, LLC)
 */


#if !defined(SIMDE_ARM_NEON_ZIP2_H)
#define SIMDE_ARM_NEON_ZIP2_H

#include "types.h"

HEDLEY_DIAGNOSTIC_PUSH
SIMDE_DISABLE_UNWANTED_DIAGNOSTICS
SIMDE_BEGIN_DECLS_

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_float32x2_t
simde_vzip2_f32(simde_float32x2_t a, simde_float32x2_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2_f32(a, b);
  #else
    simde_float32x2_private
      r_,
      a_ = simde_float32x2_to_private(a),
      b_ = simde_float32x2_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_X86_MMX_NATIVE)
      r_.m64 = _mm_unpackhi_pi32(a_.m64, b_.m64);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(32, 8, a_.values, b_.values, 1, 3);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_float32x2_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2_f32
  #define vzip2_f32(a, b) simde_vzip2_f32((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_int8x8_t
simde_vzip2_s8(simde_int8x8_t a, simde_int8x8_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2_s8(a, b);
  #else
    simde_int8x8_private
      r_,
      a_ = simde_int8x8_to_private(a),
      b_ = simde_int8x8_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_X86_MMX_NATIVE)
      r_.m64 = _mm_unpackhi_pi8(a_.m64, b_.m64);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(8, 8, a_.values, b_.values, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, 15);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_int8x8_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2_s8
  #define vzip2_s8(a, b) simde_vzip2_s8((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_int16x4_t
simde_vzip2_s16(simde_int16x4_t a, simde_int16x4_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2_s16(a, b);
  #else
    simde_int16x4_private
      r_,
      a_ = simde_int16x4_to_private(a),
      b_ = simde_int16x4_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_X86_MMX_NATIVE)
      r_.m64 = _mm_unpackhi_pi16(a_.m64, b_.m64);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(16, 8, a_.values, b_.values, 2, 6, 3, 7);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_int16x4_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2_s16
  #define vzip2_s16(a, b) simde_vzip2_s16((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_int32x2_t
simde_vzip2_s32(simde_int32x2_t a, simde_int32x2_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2_s32(a, b);
  #else
    simde_int32x2_private
      r_,
      a_ = simde_int32x2_to_private(a),
      b_ = simde_int32x2_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_X86_MMX_NATIVE)
      r_.m64 = _mm_unpackhi_pi32(a_.m64, b_.m64);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(32, 8, a_.values, b_.values, 1, 3);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_int32x2_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2_s32
  #define vzip2_s32(a, b) simde_vzip2_s32((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_uint8x8_t
simde_vzip2_u8(simde_uint8x8_t a, simde_uint8x8_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2_u8(a, b);
  #else
    simde_uint8x8_private
      r_,
      a_ = simde_uint8x8_to_private(a),
      b_ = simde_uint8x8_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_X86_MMX_NATIVE)
      r_.m64 = _mm_unpackhi_pi8(a_.m64, b_.m64);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(8, 8, a_.values, b_.values, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, 15);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_uint8x8_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2_u8
  #define vzip2_u8(a, b) simde_vzip2_u8((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_uint16x4_t
simde_vzip2_u16(simde_uint16x4_t a, simde_uint16x4_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2_u16(a, b);
  #else
    simde_uint16x4_private
      r_,
      a_ = simde_uint16x4_to_private(a),
      b_ = simde_uint16x4_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_X86_MMX_NATIVE)
      r_.m64 = _mm_unpackhi_pi16(a_.m64, b_.m64);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(16, 8, a_.values, b_.values, 2, 6, 3, 7);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_uint16x4_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2_u16
  #define vzip2_u16(a, b) simde_vzip2_u16((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_uint32x2_t
simde_vzip2_u32(simde_uint32x2_t a, simde_uint32x2_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2_u32(a, b);
  #else
    simde_uint32x2_private
      r_,
      a_ = simde_uint32x2_to_private(a),
      b_ = simde_uint32x2_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_X86_MMX_NATIVE)
      r_.m64 = _mm_unpackhi_pi32(a_.m64, b_.m64);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(32, 8, a_.values, b_.values, 1, 3);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_uint32x2_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2_u32
  #define vzip2_u32(a, b) simde_vzip2_u32((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_float32x4_t
simde_vzip2q_f32(simde_float32x4_t a, simde_float32x4_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2q_f32(a, b);
  #elif defined(SIMDE_POWER_ALTIVEC_P6_NATIVE)
    return vec_mergel(a, b);
  #else
    simde_float32x4_private
      r_,
      a_ = simde_float32x4_to_private(a),
      b_ = simde_float32x4_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_WASM_SIMD128_NATIVE)
      r_.v128 = wasm_i32x4_shuffle(a_.v128, b_.v128, 2, 6, 3, 7);
    #elif defined(SIMDE_X86_SSE_NATIVE)
      r_.m128 = _mm_unpackhi_ps(a_.m128, b_.m128);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(32, 16, a_.values, b_.values, 2, 6, 3, 7);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_float32x4_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2q_f32
  #define vzip2q_f32(a, b) simde_vzip2q_f32((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_float64x2_t
simde_vzip2q_f64(simde_float64x2_t a, simde_float64x2_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2q_f64(a, b);
  #elif defined(SIMDE_POWER_ALTIVEC_P7_NATIVE)
    return vec_mergel(a, b);
  #else
    simde_float64x2_private
      r_,
      a_ = simde_float64x2_to_private(a),
      b_ = simde_float64x2_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_WASM_SIMD128_NATIVE)
      r_.v128 = wasm_i64x2_shuffle(a_.v128, b_.v128, 1, 3);
    #elif defined(SIMDE_X86_SSE2_NATIVE)
      r_.m128d = _mm_unpackhi_pd(a_.m128d, b_.m128d);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(64, 16, a_.values, b_.values, 1, 3);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_float64x2_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2q_f64
  #define vzip2q_f64(a, b) simde_vzip2q_f64((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_int8x16_t
simde_vzip2q_s8(simde_int8x16_t a, simde_int8x16_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2q_s8(a, b);
  #elif defined(SIMDE_POWER_ALTIVEC_P6_NATIVE)
    return vec_mergel(a, b);
  #else
    simde_int8x16_private
      r_,
      a_ = simde_int8x16_to_private(a),
      b_ = simde_int8x16_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_WASM_SIMD128_NATIVE)
      r_.v128 = wasm_i8x16_shuffle(a_.v128, b_.v128, 8, 24, 9, 25, 10, 26, 11, 27, 12, 28, 13, 29, 14, 30, 15, 31);
    #elif defined(SIMDE_X86_SSE2_NATIVE)
      r_.m128i = _mm_unpackhi_epi8(a_.m128i, b_.m128i);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(8, 16, a_.values, b_.values, 8, 24, 9, 25, 10, 26, 11, 27, 12, 28, 13, 29, 14, 30, 15, 31);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_int8x16_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2q_s8
  #define vzip2q_s8(a, b) simde_vzip2q_s8((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_int16x8_t
simde_vzip2q_s16(simde_int16x8_t a, simde_int16x8_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2q_s16(a, b);
  #elif defined(SIMDE_POWER_ALTIVEC_P6_NATIVE)
    return vec_mergel(a, b);
  #else
    simde_int16x8_private
      r_,
      a_ = simde_int16x8_to_private(a),
      b_ = simde_int16x8_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_WASM_SIMD128_NATIVE)
      r_.v128 = wasm_i16x8_shuffle(a_.v128, b_.v128, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, 15);
    #elif defined(SIMDE_X86_SSE2_NATIVE)
      r_.m128i = _mm_unpackhi_epi16(a_.m128i, b_.m128i);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(16, 16, a_.values, b_.values, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, 15);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_int16x8_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2q_s16
  #define vzip2q_s16(a, b) simde_vzip2q_s16((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_int32x4_t
simde_vzip2q_s32(simde_int32x4_t a, simde_int32x4_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2q_s32(a, b);
  #elif defined(SIMDE_POWER_ALTIVEC_P6_NATIVE)
    return vec_mergel(a, b);
  #else
    simde_int32x4_private
      r_,
      a_ = simde_int32x4_to_private(a),
      b_ = simde_int32x4_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_WASM_SIMD128_NATIVE)
      r_.v128 = wasm_i32x4_shuffle(a_.v128, b_.v128, 2, 6, 3, 7);
    #elif defined(SIMDE_X86_SSE2_NATIVE)
      r_.m128i = _mm_unpackhi_epi32(a_.m128i, b_.m128i);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(32, 16, a_.values, b_.values, 2, 6, 3, 7);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_int32x4_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2q_s32
  #define vzip2q_s32(a, b) simde_vzip2q_s32((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_int64x2_t
simde_vzip2q_s64(simde_int64x2_t a, simde_int64x2_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2q_s64(a, b);
  #elif defined(SIMDE_POWER_ALTIVEC_P7_NATIVE)
    return vec_mergel(a, b);
  #else
    simde_int64x2_private
      r_,
      a_ = simde_int64x2_to_private(a),
      b_ = simde_int64x2_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_WASM_SIMD128_NATIVE)
      r_.v128 = wasm_i64x2_shuffle(a_.v128, b_.v128, 1, 3);
    #elif defined(SIMDE_X86_SSE2_NATIVE)
      r_.m128i = _mm_unpackhi_epi64(a_.m128i, b_.m128i);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(64, 16, a_.values, b_.values, 1, 3);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_int64x2_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2q_s64
  #define vzip2q_s64(a, b) simde_vzip2q_s64((a), (b))
#endif


SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_uint8x16_t
simde_vzip2q_u8(simde_uint8x16_t a, simde_uint8x16_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2q_u8(a, b);
  #elif defined(SIMDE_POWER_ALTIVEC_P6_NATIVE)
    return vec_mergel(a, b);
  #else
    simde_uint8x16_private
      r_,
      a_ = simde_uint8x16_to_private(a),
      b_ = simde_uint8x16_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_WASM_SIMD128_NATIVE)
      r_.v128 = wasm_i8x16_shuffle(a_.v128, b_.v128, 8, 24, 9, 25, 10, 26, 11, 27, 12, 28, 13, 29, 14, 30, 15, 31);
    #elif defined(SIMDE_X86_SSE2_NATIVE)
      r_.m128i = _mm_unpackhi_epi8(a_.m128i, b_.m128i);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(8, 16, a_.values, b_.values, 8, 24, 9, 25, 10, 26, 11, 27, 12, 28, 13, 29, 14, 30, 15, 31);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_uint8x16_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2q_u8
  #define vzip2q_u8(a, b) simde_vzip2q_u8((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_uint16x8_t
simde_vzip2q_u16(simde_uint16x8_t a, simde_uint16x8_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2q_u16(a, b);
  #elif defined(SIMDE_POWER_ALTIVEC_P6_NATIVE)
    return vec_mergel(a, b);
  #else
    simde_uint16x8_private
      r_,
      a_ = simde_uint16x8_to_private(a),
      b_ = simde_uint16x8_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_WASM_SIMD128_NATIVE)
      r_.v128 = wasm_i16x8_shuffle(a_.v128, b_.v128, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, 15);
    #elif defined(SIMDE_X86_SSE2_NATIVE)
      r_.m128i = _mm_unpackhi_epi16(a_.m128i, b_.m128i);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(16, 16, a_.values, b_.values, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, 15);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_uint16x8_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2q_u16
  #define vzip2q_u16(a, b) simde_vzip2q_u16((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_uint32x4_t
simde_vzip2q_u32(simde_uint32x4_t a, simde_uint32x4_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2q_u32(a, b);
  #elif defined(SIMDE_POWER_ALTIVEC_P6_NATIVE)
    return vec_mergel(a, b);
  #else
    simde_uint32x4_private
      r_,
      a_ = simde_uint32x4_to_private(a),
      b_ = simde_uint32x4_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_WASM_SIMD128_NATIVE)
      r_.v128 = wasm_i32x4_shuffle(a_.v128, b_.v128, 2, 6, 3, 7);
    #elif defined(SIMDE_X86_SSE2_NATIVE)
      r_.m128i = _mm_unpackhi_epi32(a_.m128i, b_.m128i);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(32, 16, a_.values, b_.values, 2, 6, 3, 7);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_uint32x4_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2q_u32
  #define vzip2q_u32(a, b) simde_vzip2q_u32((a), (b))
#endif

SIMDE_FUNCTION_ATTRIBUTES
simde_uint64x2_t
simde_vzip2q_u64(simde_uint64x2_t a, simde_uint64x2_t b) {
  #if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_NATIVE)
    return vzip2q_u64(a, b);
  #elif defined(SIMDE_POWER_ALTIVEC_P7_NATIVE)
    return vec_mergel(a, b);
  #else
    simde_uint64x2_private
      r_,
      a_ = simde_uint64x2_to_private(a),
      b_ = simde_uint64x2_to_private(b);

    #if defined(SIMDE_WASM_SIMD128_NATIVE)
      r_.v128 = wasm_i64x2_shuffle(a_.v128, b_.v128, 1, 3);
    #elif defined(SIMDE_X86_SSE2_NATIVE)
      r_.m128i = _mm_unpackhi_epi64(a_.m128i, b_.m128i);
    #elif defined(SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_)
      r_.values = SIMDE_SHUFFLE_VECTOR_(64, 16, a_.values, b_.values, 1, 3);
    #else
      const size_t halfway_point = sizeof(r_.values) / sizeof(r_.values[0]) / 2;
      SIMDE_VECTORIZE
      for (size_t i = 0 ; i < halfway_point ; i++) {
        r_.values[(2 * i)    ] = a_.values[halfway_point + i];
        r_.values[(2 * i) + 1] = b_.values[halfway_point + i];
      }
    #endif

    return simde_uint64x2_from_private(r_);
  #endif
}
#if defined(SIMDE_ARM_NEON_A64V8_ENABLE_NATIVE_ALIASES)
  #undef vzip2q_u64
  #define vzip2q_u64(a, b) simde_vzip2q_u64((a), (b))
#endif

SIMDE_END_DECLS_
HEDLEY_DIAGNOSTIC_POP

#endif /* !defined(SIMDE_ARM_NEON_ZIP2_H) */

Messung V0.5
C=97 H=84 G=90

¤ Dauer der Verarbeitung: 0.11 Sekunden  (vorverarbeitet)  ¤

*© Formatika GbR, Deutschland






Wurzel

Suchen

Beweissystem der NASA

Beweissystem Isabelle

NIST Cobol Testsuite

Cephes Mathematical Library

Wiener Entwicklungsmethode

Haftungshinweis

Die Informationen auf dieser Webseite wurden nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Es wird jedoch weder Vollständigkeit, noch Richtigkeit, noch Qualität der bereit gestellten Informationen zugesichert.

Bemerkung:

Die farbliche Syntaxdarstellung und die Messung sind noch experimentell.