ADD et SUB
Fait partie de la section Arithmétique et flux de contrôle du Journey Assembly de Coddy. Leçon 1 sur 28.
add destination, source augmente la destination. sub destination, source soustrait la source de celle-ci. Aucun des deux ne modifie un registre utilisé uniquement comme source. Les petits résultats signés de cette section tiennent sur 64 bits.
mov rax, 17
add rax, 8
sub rax, 4La valeur courante est 17, puis 25, puis 21.
Conservez un total cumulé dans la destination ; l’ordre des opérandes est important pour sub.
Il s’agit d’extraits d’instructions. Les défis conservent la configuration complète à deux fichiers des fondamentaux. L’étiquette solve: fournie commence votre calcul, et le ret fourni revient au harnais qui affiche rax. L’analyse de l’entrée et l’affichage des nombres sont fournis afin que vous puissiez vous concentrer sur cette leçon.
Défi
FacileUn magasin possède r8 articles, en reçoit r9 supplémentaires et en vend r10. Calculez le stock restant. Les entrées sont comprises entre 0 et 1000 et les ventes ne dépassent jamais le stock disponible.
Modifiez solution.asm entre solve: et le ret fourni. Le main.asm verrouillé lit les nombres de test dans r8, r9, r10 et r11, dans cet ordre, et les stocke également sous forme de quatre entiers consécutifs de 8 octets à l’adresse values. Les entrées inutilisées valent zéro. Laissez votre réponse dans rax ; le programme d’exécution l’affiche sous la forme d’un entier décimal signé suivi d’un saut de ligne. Conservez l’enveloppe fournie et n’affichez rien vous-même.
Essayez vous-même
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
syscallCette leçon comprend un petit quiz. Commencez la leçon pour y répondre et suivre votre progression.
Toutes les leçons de Arithmétique et flux de contrôle
1Arithmétique entière
ADD et SUBINC et DECMultiplication avec IMULDivision non signéeRécapitulatif : total de la commande2Comparaisons et branchements
CMP et le Zero FlagJE, JNE et JMPComparaisons signéesComparaisons non signéesRécapitulatif : plages de températureEntraînez-vous par vous-même : Playground Assembly