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Máscaras AND

Parte de la sección Aritmética y flujo de control del Journey de Assembly de Coddy. Lección 16 de 28.

La operación bit a bit and funciona de forma independiente en cada bit: un bit del resultado es uno solo cuando ambos bits de los operandos son uno. Una máscara selecciona los bits que se deben conservar. Por ejemplo, 15 es 1111 en binario, por lo que aplicar esta máscara conserva los cuatro bits inferiores.

mov rax, 29
and rax, 15

29 es binario 11101; conservar los cuatro bits bajos da 1101, o 13.

and borra bits dondequiera que la máscara tenga cero.

Usa estos fragmentos de instrucciones dentro de la rutina solve proporcionada; el desafío proporciona el código de entrada y salida.

challenge icon

Desafío

Fácil

Devuelve los cuatro bits inferiores de la entrada sin signo r8, como un número decimal. La entrada está entre 0 y 255.

Edita solution.asm entre solve: y el ret proporcionado. El main.asm bloqueado lee los números de prueba en r8, r9, r10 y r11, en ese orden, y también los almacena como cuatro enteros consecutivos de 8 bytes en values. Las entradas no utilizadas son cero. Deja tu respuesta en rax; el sistema de prueba la imprime como un único entero decimal con signo seguido de un salto de línea. Conserva el envoltorio proporcionado y no imprimas nada por tu cuenta.

Pruébalo tú mismo

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 iconPonte a prueba

Esta lección incluye un breve cuestionario. Empieza la lección para responderlo y registrar tu progreso.

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