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CMP und das Zero-Flag

Teil des Abschnitts Arithmetik und Kontrollfluss der Assembly-Journey von Coddy. Lektion 6 von 28.

cmp left, right setzt Statusflags, als ob es den rechten Operanden vom linken subtrahiert hätte, speichert aber kein numerisches Ergebnis. Das Zero-Flag wird gesetzt, wenn die Operanden gleich sind. Ein späterer bedingter Sprung liest diese Flags.

mov rax, 12
mov rbx, 12
cmp rax, rbx

Die Operanden sind gleich, daher wird das Zero-Flag gesetzt. cmp belässt rax bei 12.

cmp ändert Flags und lässt seine Operanden unverändert.

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

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Aufgabe

Einfach

Vergleiche die vorzeichenbehafteten Testeingaben in r8 und r9 mit cmp und lasse dessen Flags bis zum bereitgestellten ret unverändert. Beide Eingaben liegen zwischen -100 und 100.

Bearbeite nur die Berechnung innerhalb von solve: in solution.asm. Die gesperrte Datei main.asm stellt die Eingaben bereit. Nachdem dein Code zurückkehrt, gibt das Harness das Zero-Flag als 1 für Gleichheit oder als 0 für Ungleichheit aus, gefolgt von einem Zeilenumbruch. Gib selbst keine Ausgabe aus. Lass cmp deine letzte Berechnungsanweisung sein; ret ändert die Flags nicht.

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
    mov rax, 0
    sete al
    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
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