OR pour définir des bits
Fait partie de la section Arithmétique et flux de contrôle du Journey Assembly de Coddy. Leçon 17 sur 28.
L’opérateur or bit à bit définit un bit de résultat à un lorsque l’un ou l’autre opérande possède un un à cette position. Un OR avec un masque active les indicateurs sélectionnés tout en conservant tous les autres bits tels quels. Les positions des bits commencent à zéro à droite.
mov rax, 1
or rax, 4Le masque 4 définit la position de bit deux : le binaire 001 devient 101, soit 5.
or définit les bits sélectionnés et n’efface pas les bits déjà définis à 1.
Utilisez ces extraits d’instructions dans la routine solve fournie ; le défi fournit le code d’entrée et de sortie.
Défi
FacileActivez la position de bit 2 dans l’entrée non signée r8 et renvoyez la valeur mise à jour. Les entrées sont comprises entre 0 et 255.
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 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.
Toutes les leçons de Arithmétique et flux de contrôle
1Arithmétique entière
ADD et SUBINC et DECMultiplication avec IMULDivision non signéeRécapitulatif : total de la commande4Opérations bit à bit
Masques ANDOR pour définir des bitsXOR pour inverser des bitsDécalages logiquesRécapitulatif : indicateurs empaquetés2Comparaisons et branchements
CMP et le Zero FlagJE, JNE et JMPComparaisons signéesComparaisons non signéesRécapitulatif : plages de températureEntraînez-vous par vous-même : Playground Assembly