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, rbxDie 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.
Aufgabe
EinfachVergleiche 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
syscallDiese Lektion enthält ein kurzes Quiz. Starte die Lektion, um es zu beantworten und deinen Fortschritt zu speichern.
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