Menu
Coddy logo textTech
flag Ar iconالعربيةdown icon

الإزاحات المنطقية

جزء من قسم الحساب والتدفق التحكمي في رحلة Assembly على Coddy. الدرس 19 من 28.

تُزيح shl البتات إلى اليسار وتملأ المواضع المنخفضة بالأصفار. تُزيح shr البتات إلى اليمين وتملأ المواضع العالية بالأصفار. بالنسبة إلى قيمنا الصغيرة غير السالبة من دون تجاوز، تؤدي الإزاحة إلى اليسار بمقدار واحد إلى التضعيف، وتؤدي الإزاحة إلى اليمين بمقدار واحد إلى القسمة على اثنين، مع تجاهل الجزء الكسري.

mov rax, 13
shr rax, 1

العدد الثنائي 1101 عند إزاحته يمينًا مرة واحدة يصبح 0110، أو 6؛ ويتم تجاهل البِت الواحد الأدنى.

استخدم shr للإزاحات الصحيحة غير الموقعة إلى اليمين؛ لا تستخدم هذه القاعدة كقسمة موقعة للأعداد السالبة.

استخدم مقتطفات التعليمات هذه داخل الإجراء solve المقدم؛ يوفر التحدي تعليمات الإدخال والإخراج.

challenge icon

التحدي

سهل

اضرب الإدخال غير الموقّع r8 في أربعة باستخدام إزاحة إلى اليسار. تكون المدخلات بين 0 و1000.

عدّل solution.asm بين solve: وret المتوفر. يقرأ main.asm المقفل أرقام الاختبار إلى r8 وr9 وr10 وr11 بالترتيب، ويخزّنها أيضًا كأربعة أعداد صحيحة متتالية بحجم 8 بايت في values. المدخلات غير المستخدمة تساوي صفرًا. اترك إجابتك في rax؛ إذ تطبعها بيئة الاختبار كعدد صحيح عشري موقّع واحد متبوع بسطر جديد. أبقِ الغلاف المتوفر 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
    syscall
quiz iconاختبر نفسك

يتضمن هذا الدرس اختبارًا قصيرًا. ابدأ الدرس للإجابة عليه وتتبّع تقدمك.

جميع دروس الحساب والتدفق التحكمي

تدرّب بنفسك: Playground لـ Assembly