CMP e Zero Flag
Fa parte della sezione Aritmetica e flusso di controllo del percorso Assembly di Coddy. Lezione 6 di 28.
cmp left, right imposta i flag di stato come se sottraesse l'operando destro da quello sinistro, ma non memorizza alcun risultato numerico. Il flag zero viene impostato quando gli operandi sono uguali. Un salto condizionale successivo legge quei flag.
mov rax, 12
mov rbx, 12
cmp rax, rbxGli operandi sono uguali, quindi il flag zero viene impostato. cmp lascia rax a 12.
cmp modifica i flag e lascia invariati i suoi operandi.
Usa questi estratti di istruzioni all'interno della routine solve fornita; la sfida fornisce il codice di input e output.
Sfida
FacileConfronta gli input con segno r8 e r9 usando cmp, lasciando inalterati i suoi flag fino al ret fornito. Entrambi gli input sono compresi tra -100 e 100.
Modifica solo il calcolo all'interno di solve: in solution.asm. Il file bloccato main.asm fornisce gli input. Dopo che il tuo codice restituisce il controllo, l'harness stampa il flag zero come 1 in caso di uguaglianza o 0 in caso di disuguaglianza, seguito da un carattere di nuova riga. Non stampare tu stesso alcun output. Mantieni cmp come ultima istruzione di calcolo; ret non modifica i suoi flag.
Provalo tu
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
syscallQuesta lezione include un breve quiz. Inizia la lezione per rispondere e tenere traccia dei tuoi progressi.
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