أقنعة AND
جزء من قسم الحساب والتدفق التحكمي في رحلة Assembly على Coddy. الدرس 16 من 28.
تعمل عملية and على مستوى البتات بشكل مستقل على كل بت: يكون بت النتيجة واحدًا فقط عندما يكون كلا بتّي المعاملين واحدًا. يحدد القناع البتات التي يجب الاحتفاظ بها. على سبيل المثال، العدد 15 هو 1111 بالنظام الثنائي، لذا فإن استخدامه كقناع يحتفظ بالبتات الأربعة الدنيا.
mov rax, 29
and rax, 1529 بالصيغة الثنائية هو 11101؛ ويؤدي الاحتفاظ بالبتات الأربعة الدنيا إلى الحصول على 1101، أو 13.
تُصفّر and البتات حيثما يحتوي القناع على صفر.
استخدم مقتطفات التعليمات هذه داخل الروتين solve المُقدَّم؛ إذ يوفّر التحدي كود الإدخال والإخراج.
التحدي
سهلأعِد البتات الأربعة الدنيا من الإدخال غير الموقّع r8، كعدد عشري. الإدخال يقع بين 0 و255.
حرّر solution.asm بين solve: وret المزوّد. يقرأ main.asm المقفَل أرقام الاختبار في r8 وr9 وr10 وr11 بالترتيب، ويخزّنها أيضًا كأربعة أعداد صحيحة متتالية بحجم 8 بايتات في values. المدخلات غير المستخدمة تساوي صفرًا. اترك إجابتك في rax؛ إذ يطبعها المُشغّل كعدد عشري موقّع واحد متبوعًا بسطر جديد. أبقِ الغلاف المزوّد كما هو، ولا تطبع أي شيء بنفسك.
جرّب بنفسك
bits 64
section .bss
input_buffer resb 256
output_buffer resb 32
values resq 4
section .text
global _start
global values
extern solve
_start:
xor eax, eax
xor edi, edi
mov rsi, input_buffer
mov edx, 255
syscall
test rax, rax
jle .loaded
mov rsi, input_buffer
lea rdi, [input_buffer + rax]
xor ecx, ecx
.scan:
cmp rsi, rdi
jae .loaded
cmp ecx, 4
jae .loaded
movzx eax, byte [rsi]
cmp al, 32
jbe .space
mov r10, 1
cmp al, '-'
jne .number
mov r10, -1
inc rsi
.number:
xor rax, rax
.digit:
cmp rsi, rdi
jae .store
movzx edx, byte [rsi]
cmp dl, '0'
jb .store
cmp dl, '9'
ja .store
imul rax, rax, 10
sub edx, '0'
add rax, rdx
inc rsi
jmp .digit
.store:
imul rax, r10
mov [values + rcx * 8], rax
inc ecx
.space:
inc rsi
jmp .scan
.loaded:
mov r8, [values]
mov r9, [values + 8]
mov r10, [values + 16]
mov r11, [values + 24]
xor eax, eax
call solve
lea rsi, [output_buffer + 31]
mov byte [rsi], 10
mov ecx, 1
xor r8d, r8d
test rax, rax
jns .positive
mov r8d, 1
neg rax
.positive:
mov ebx, 10
.convert:
xor edx, edx
div rbx
add dl, '0'
dec rsi
mov [rsi], dl
inc ecx
test rax, rax
jnz .convert
test r8d, r8d
jz .write
dec rsi
mov byte [rsi], '-'
inc ecx
.write:
mov edx, ecx
mov eax, 1
mov edi, 1
syscall
mov eax, 60
xor edi, edi
syscallيتضمن هذا الدرس اختبارًا قصيرًا. ابدأ الدرس للإجابة عليه وتتبّع تقدمك.
جميع دروس الحساب والتدفق التحكمي
4العمليات على مستوى البتات
أقنعة ANDاستخدام OR لضبط البتاتاستخدام XOR لتبديل البتاتالإزاحات المنطقيةمراجعة: الرايات المعبأة3بناء الحلقات التكرارية
الحلقات المعدودةالحلقات الشرطيةالمجاميع التراكميةالتخطي والإيقافمراجعة: هدف الادخارتدرّب بنفسك: Playground لـ Assembly