Menu
Coddy logo textTech

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.

challenge icon

Sfida

Facile

Parti 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
    syscall
quiz iconMettiti alla prova

Questa lezione include un breve quiz. Inizia la lezione per rispondere e tenere traccia dei tuoi progressi.

Tutte le lezioni di Aritmetica e flusso di controllo

Esercitati da solo: Playground Assembly