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, 1529 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.
Desafío
FácilDevuelve 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
syscallEsta lección incluye un breve cuestionario. Empieza la lección para responderlo y registrar tu progreso.
Todas las lecciones de Aritmética y flujo de control
1Aritmética de enteros
SUMA y RESTAINCREMENTO y DECREMENTOMultiplicación con IMULDivisión sin signoRepaso: Total del pedido4Operaciones bit a bit
Máscaras ANDOR para establecer bitsXOR para alternar bitsDesplazamientos lógicosRepaso: indicadores empaquetados2Comparaciones y bifurcaciones
CMP y la bandera ZeroJE, JNE y JMPComparaciones con signoComparaciones sin signoRepaso: bandas de temperaturaPractica por tu cuenta: Playground de Assembly