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ADD und SUB

Teil des Abschnitts Arithmetik und Kontrollfluss der Assembly-Journey von Coddy. Lektion 1 von 28.

add destination, source erhöht das Ziel. sub destination, source subtrahiert die Quelle davon. Keiner der beiden Befehle ändert ein Register, das nur als Quelle verwendet wird. Kleine vorzeichenbehaftete Ergebnisse in diesem Abschnitt passen in 64 Bit.

mov rax, 17
add rax, 8
sub rax, 4

Der aktuelle Wert beträgt 17, dann 25, dann 21.

Führe im Ziel eine laufende Summe mit; die Reihenfolge der Operanden ist für sub wichtig.

Dies sind Auszüge aus den Anweisungen. Die Herausforderungen behalten die vollständige Zwei-Dateien-Einrichtung aus den Grundlagen bei. Das bereitgestellte Label solve: beginnt deine Berechnung, und das bereitgestellte ret kehrt zu dem Harness zurück, das rax ausgibt. Das Einlesen der Eingabe und die Zahlenausgabe werden bereitgestellt, damit du dich auf diese Lektion konzentrieren kannst.

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Aufgabe

Einfach

Ein Geschäft hat r8 Artikel auf Lager, erhält r9 weitere und verkauft r10. Berechne den verbleibenden Lagerbestand. Die Eingaben liegen zwischen 0 und 1000, und die Verkäufe überschreiten niemals den verfügbaren Bestand.

Bearbeite solution.asm zwischen solve: und dem bereitgestellten ret. Die gesperrte Datei main.asm liest die Testzahlen der Reihe nach in r8, r9, r10 und r11 ein und speichert sie außerdem als vier aufeinanderfolgende 8-Byte-Ganzzahlen bei values. Nicht verwendete Eingaben sind null. Hinterlasse deine Antwort in rax; der Harness gibt sie als eine vorzeichenbehaftete Dezimalzahl gefolgt von einem Zeilenumbruch aus. Behalte den bereitgestellten Wrapper bei und gib selbst nichts aus.

Probier es selbst

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 iconTeste dich selbst

Diese Lektion enthält ein kurzes Quiz. Starte die Lektion, um es zu beantworten und deinen Fortschritt zu speichern.

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