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Trouver un extrême

Fait partie de la section Arithmétique et flux de contrôle du Journey Assembly de Coddy. Leçon 24 sur 28.

Pour trouver un maximum ou un minimum, initialisez le candidat à partir d’un élément réel. Commencer un maximum à zéro échoue lorsque tous les éléments sont négatifs. Comparez chaque élément restant au candidat et ne le remplacez que lorsqu’il est meilleur.

mov rax, -8
mov rbx, -3
cmp rbx, rax
jle .done
mov rax, rbx
.done:

La deuxième valeur signée est supérieure à -8, elle remplace donc le candidat.

Initialisez un extremum à partir du premier élément, puis parcourez les éléments restants.

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

challenge icon

Défi

Facile

Renvoyez la plus grande valeur signée parmi les quatre entrées du tableau values, en utilisant un parcours indexé. Les entrées sont comprises entre -100 et 100.

Modifiez solution.asm entre solve: et le ret fourni. Le fichier 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 de test l'affiche sous 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.

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