Überspringen und Beenden
Teil des Abschnitts Arithmetik und Kontrollfluss der Assembly-Journey von Coddy. Lektion 14 von 28.
Eine Verzweigung kann ausgewählte Arbeit überspringen, ohne die Schleife zu beenden. Eine Verzweigung zur letzten Marke beendet sie. Beim Überspringen musst du den Zähler trotzdem erhöhen; andernfalls kann derselbe Wert für immer getestet werden.
mov rax, 0
mov rcx, 1
.loop:
cmp rcx, 4
jg .done
cmp rcx, 2
je .advance
add rax, rcx
.advance:
inc rcx
jmp .loop
.done:Der Code überspringt 2, fährt danach aber fort, sodass er 1 + 3 + 4 addiert.
Ein Überspringen-Pfad erreicht weiterhin die Aktualisierung des Zählers; ein Stopp-Pfad verlässt die Schleife.
Verwende diese Auszüge aus den Anweisungen innerhalb der bereitgestellten solve-Routine; die Herausforderung stellt den Eingabe- und Ausgabecode bereit.
Aufgabe
EinfachSummiere die Ganzzahlen von 1 bis einschließlich r8, außer dem Wert, der r9 entspricht. Das Limit liegt zwischen 0 und 30; der ausgeschlossene Wert liegt zwischen 0 und 40 und kann außerhalb des Bereichs liegen.
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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