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Array-Offsets

Teil des Abschnitts Arithmetik und Kontrollfluss der Assembly-Journey von Coddy. Lektion 21 von 28.

Aufeinanderfolgende dq-Elemente belegen jeweils acht Byte. Die Adresse des nullbasierten Elements i ist die Basisadresse plus i * 8. Eckige Klammern laden den Wert an einer Adresse; ohne eckige Klammern arbeitest du mit der Adresse selbst.

Angenommen, values enthält vier Qwords: 4, 7, 12, 9.

mov rax, [values + 16]

Das dritte Element hat den Index 2, daher beträgt sein Byte-Offset 2 * 8 = 16. Das Laden dieser Position gibt 12 zurück.

Der Offset eines qword-Elements ist sein nullbasierter Index multipliziert mit acht.

Verwende diese Auszüge aus den Instruktionen innerhalb der bereitgestellten solve-Routine; die Herausforderung stellt den Eingabe- und Ausgabecode bereit.

challenge icon

Aufgabe

Einfach

Die vier Eingabezahlen werden im Qword-Array values gespeichert. Lade das dritte Element mithilfe der Speicheradressierung und gib es zurück. Jede Eingabe liegt zwischen -100 und 100.

Bearbeite solution.asm zwischen solve: und dem bereitgestellten ret. Das gesperrte 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. Belasse deine Antwort in rax; der Harness gibt sie als eine vorzeichenbehaftete Dezimalzahl aus, gefolgt von einem Zeilenumbruch. 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

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