Cicli condizionali
Fa parte della sezione Aritmetica e flusso di controllo del percorso Assembly di Coddy. Lezione 12 di 28.
Alcuni cicli si interrompono quando un valore raggiunge un obiettivo, anziché dopo un numero di iterazioni precalcolato. Controlla la condizione all'inizio, avanza nel corpo e torna indietro. Scegli un passo positivo per garantire l'avanzamento.
mov rax, 0
mov rbx, 2
.loop:
cmp rbx, 11
jge .done
add rbx, 3
inc rax
jmp .loop
.done:Il valore passa da 2 a 5, 8, poi 11, compiendo tre passaggi.
Un ciclo controllato da una condizione deve modificare qualcosa che viene usato nella sua condizione di arresto.
Usa questi estratti di istruzioni all'interno della routine solve fornita; la sfida include il codice di input e di output.
Sfida
FacileParti da zero e aggiungi 5 finché non raggiungi o superi il valore obiettivo r8. Restituisci il numero di addizioni. Il valore obiettivo è compreso tra 0 e 100.
Modifica solution.asm tra solve: e il ret fornito. Il file bloccato main.asm legge i numeri di test nei registri r8, r9, r10 e r11, in quest'ordine, e li memorizza anche come quattro interi consecutivi da 8 byte in values. Gli input non utilizzati sono zero. Lascia la risposta in rax; il programma di test la stampa come un unico intero decimale con segno seguito da un carattere di nuova riga. Mantieni il wrapper fornito e non stampare nulla tu stesso.
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
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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