Adressage indexé
Fait partie de la section Arithmétique et flux de contrôle du Journey Assembly de Coddy. Leçon 22 sur 28.
Une adresse peut combiner une base, un registre d’index et un facteur d’échelle. Par exemple, [values + rcx * 8] charge le qword à l’index rcx lorsque la destination est un registre de 64 bits. Vous devez maintenir l’index à l’intérieur du tableau alloué.
Supposons que values contienne quatre qwords : 4, 7, 12, 9.
mov rcx, 2
mov rax, [values + rcx * 8]L’index 2 sélectionne le décalage en octets 16 lorsque l’échelle vaut huit. Le qword qui y est stocké est 12.
L’adressage avec mise à l’échelle multiplie l’index par la taille de l’élément, et non par le nombre d’éléments.
Utilisez ces extraits d’instructions dans la routine solve fournie ; le défi fournit le code d’entrée et de sortie.
Défi
FacileLes trois premières entrées sont des valeurs et la quatrième entrée est un indice compris entre 0 et 2. À l’aide de [values + index * 8], renvoyez celle des trois premières valeurs qui a été sélectionnée. Les valeurs 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 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
syscallCette leçon comprend un petit quiz. Commencez la leçon pour y répondre et suivre votre progression.
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