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, 4Der 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.
Aufgabe
EinfachEin 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
syscallDiese Lektion enthält ein kurzes Quiz. Starte die Lektion, um es zu beantworten und deinen Fortschritt zu speichern.
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