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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, rbx

Los 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.

challenge icon

Desafío

Fácil

Compara 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
    syscall
quiz iconPonte a prueba

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

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