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Logische Verschiebungen

Teil des Abschnitts Arithmetik und Kontrollfluss der Assembly-Journey von Coddy. Lektion 19 von 28.

shl verschiebt Bits nach links und füllt die niedrigen Positionen mit Nullen. shr verschiebt Bits nach rechts und füllt die hohen Positionen mit Nullen. Bei unseren kleinen nichtnegativen Werten ohne Überlauf verdoppelt eine Verschiebung um eins nach links den Wert, und eine Verschiebung um eins nach rechts teilt ihn durch zwei, wobei ein Bruchteil verworfen wird.

mov rax, 13
shr rax, 1

Die Binärzahl 1101 wird durch einmaliges Verschieben nach rechts zu 0110 oder 6; das niederwertige Bit 1 wird verworfen.

Verwende shr für vorzeichenlose Rechtsschiebungen; verwende diese Regel nicht als vorzeichenbehaftete Division für negative Werte.

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

challenge icon

Aufgabe

Einfach

Multipliziere die vorzeichenlose Eingabe r8 mithilfe einer Linksverschiebung mit vier. Die Eingaben liegen zwischen 0 und 1000.

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 unter values. Nicht verwendete Eingaben sind null. Lass deine Antwort in rax; das 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
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