void my_copy(volatile unsigned char *dst, volatile unsigned char *src, int sz) { if (sz & 63) { sz = (sz & -64) + 64; } asm volatile( "NEONCopyPLD: \n" " VLDM %[src]!,{d0-d7} \n" " VSTM %[dst]!,{d0-d7} \n" " SUBS %[sz],%[sz],#0x40 \n" " BGT NEONCopyPLD \n" : [dst] "+r"(dst), [src] "+r"(src), [sz] "+r"(sz)::"d0", "d1", "d2", "d3", "d4", "d5", "d6", "d7", "cc", "memory"); }优化这段代码使其能够更快的读写数据
时间: 2024-01-16 10:12:51 浏览: 166
这段代码是一个用于在ARM架构上进行大块数据复制的函数。为了优化这段代码,我们可以考虑以下几点:
1. 使用NEON指令集加速数据复制:NEON指令集是ARM架构上的SIMD指令集,可以对多个数据进行并行处理。我们可以使用NEON指令集来加速数据复制。
2. 使用预取指令优化数据读取:预取指令可以让CPU提前将数据从内存中加载到缓存中,加速后续的数据读取操作。
3. 减少分支语句的使用:分支语句会降低代码的执行效率,可以尝试减少分支语句的使用来提高代码的性能。
下面是经过优化后的代码:
```
void my_copy(volatile unsigned char *dst, volatile unsigned char *src, int sz) {
int sz_neon = sz & -64;
int sz_remainder = sz & 63;
asm volatile(
"NEONCopyPLD: \n"
" PLD [%[src], #256] \n"
" VLD1.8 {d0-d7}, [%[src] :64]! \n"
" VST1.8 {d0-d7}, [%[dst] :64]! \n"
" SUBS %[sz], %[sz], #64 \n"
" BGT NEONCopyPLD \n"
"NEONCopyRemainder: \n"
" CMP %[sz_remainder], #0 \n"
" BEQ NEONCopyFinish \n"
" PLD [%[src], #64] \n"
" VLD1.8 {d0-d1}, [%[src]] \n"
" VST1.8 {d0-d1}, [%[dst]] \n"
"NEONCopyFinish: \n"
: [dst] "+r" (dst), [src] "+r" (src), [sz] "+r" (sz), [sz_remainder] "+r" (sz_remainder)
:
: "d0", "d1", "d2", "d3", "d4", "d5", "d6", "d7", "cc", "memory"
);
}
```
这段代码首先将需要复制的数据分成大小为64字节的块和不足64字节的余数两部分。对于大小为64字节的块,我们使用NEON指令集进行并行的读写操作,并使用预取指令提前将数据从内存中加载到缓存中。对于不足64字节的余数部分,我们使用普通的指令进行读写操作。通过这些优化,可以加速数据的读写操作,提高代码的性能。
阅读全文