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, rbxLes 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.
Défi
FacileComparez 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
syscallCette leçon comprend un petit quiz. Commencez la leçon pour y répondre et suivre votre progression.
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