Menu
Coddy logo textTech

Boucles conditionnelles

Fait partie de la section Arithmétique et flux de contrôle du Journey Assembly de Coddy. Leçon 12 sur 28.

Certaines boucles s’arrêtent lorsqu’une valeur atteint un objectif plutôt qu’après un nombre prédéterminé d’itérations. Vérifiez la condition au début, progressez dans le corps, puis revenez au début. Choisissez un pas positif pour garantir la progression.

mov rax, 0
mov rbx, 2
.loop:
cmp rbx, 11
jge .done
add rbx, 3
inc rax
jmp .loop
.done:

La valeur passe de 2 à 5, puis à 8 et enfin à 11, en trois étapes.

Une boucle contrôlée par une condition doit modifier un élément utilisé dans sa condition d’arrêt.

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

challenge icon

Défi

Facile

Commencez à zéro et ajoutez 5 jusqu’à atteindre ou dépasser la cible r8. Retournez le nombre d’additions. La cible est comprise entre 0 et 100.

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 values. Les entrées inutilisées valent zéro. Laissez votre réponse dans rax ; le harnais 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
    syscall
quiz iconTestez-vous

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

Toutes les leçons de Arithmétique et flux de contrôle

Entraînez-vous par vous-même : Playground Assembly