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CMP et le Zero Flag

Fait partie de la section Arithmétique et flux de contrôle du Journey Assembly de Coddy. Leçon 6 sur 28.

cmp left, right définit les indicateurs d’état comme s’il soustrayait l’opérande de droite de celui de gauche, mais ne stocke aucun résultat numérique. L’indicateur zéro est défini lorsque les opérandes sont égaux. Un saut conditionnel ultérieur lit ces indicateurs.

mov rax, 12
mov rbx, 12
cmp rax, rbx

Les opérandes sont égaux, donc le drapeau zéro est activé. cmp laisse rax à 12.

cmp modifie les indicateurs et laisse ses opérandes inchangés.

Utilisez ces extraits d’instructions dans la routine solve fournie ; le défi fournit le code d’entrée et de sortie.

challenge icon

Défi

Facile

Comparez les entrées de test signées dans r8 et r9 avec cmp, en laissant ses indicateurs inchangés jusqu'à ret. Les deux entrées sont comprises entre -100 et 100.

Modifiez uniquement le calcul à l'intérieur de solve: dans solution.asm. Le fichier main.asm verrouillé fournit les entrées. Après le retour de votre code, l'infrastructure de test affiche l'indicateur de zéro sous la forme 1 en cas d'égalité ou 0 en cas d'inégalité, suivi d'un saut de ligne. N'affichez rien vous-même. Conservez cmp comme dernière instruction de calcul ; ret ne modifie pas ses indicateurs.

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
    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 iconTestez-vous

Cette leçon comprend un petit quiz. Commencez la leçon pour y répondre et suivre votre progression.

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