CMP y la bandera Zero
Parte de la sección Aritmética y flujo de control del Journey de Assembly de Coddy. Lección 6 de 28.
cmp left, right establece las banderas de estado como si restara el operando derecho del izquierdo, pero no almacena ningún resultado numérico. La bandera de cero se establece cuando los operandos son iguales. Un salto condicional posterior lee esas banderas.
mov rax, 12
mov rbx, 12
cmp rax, rbxLos operandos son iguales, por lo que se activa la bandera de cero. cmp deja rax en 12.
cmp cambia las banderas y deja sus operandos sin cambios.
Usa estos fragmentos de instrucciones dentro de la rutina solve proporcionada; el desafío proporciona el código de entrada y salida.
Desafío
FácilCompara las entradas de prueba con signo en r8 y r9 con cmp, manteniendo sus indicadores sin cambios hasta el ret proporcionado. Ambas entradas están entre -100 y 100.
Edita únicamente el cálculo dentro de solve: en solution.asm. El main.asm bloqueado proporciona las entradas. Después de que tu código regrese, el harness imprime la bandera de cero como 1 si son iguales o 0 si no lo son, seguida de un salto de línea. No imprimas la salida tú mismo. Mantén cmp como tu instrucción de cálculo final; ret no cambia sus indicadores.
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
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
syscallEsta lección incluye un breve cuestionario. Empieza la lección para responderlo y registrar tu progreso.
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