Indirizzamento indicizzato
Fa parte della sezione Aritmetica e flusso di controllo del percorso Assembly di Coddy. Lezione 22 di 28.
Un indirizzo può combinare una base, un registro indice e un fattore di scala. Per esempio, [values + rcx * 8] carica il qword all’indice rcx quando la destinazione è un registro a 64 bit. Devi mantenere l’indice all’interno dell’array allocato.
Supponi che values contenga quattro qword: 4, 7, 12, 9.
mov rcx, 2
mov rax, [values + rcx * 8]L'indice 2 seleziona l'offset di byte 16 quando il fattore di scala è otto. Il qword memorizzato in quella posizione è 12.
L’indirizzamento scalato moltiplica l’indice per la dimensione dell’elemento, non per il numero di elementi.
Usa questi estratti di istruzioni all’interno della routine solve fornita; la sfida fornisce il codice di input e output.
Sfida
FacileI primi tre input sono valori e il quarto input è un indice da 0 a 2. Usando [values + index * 8], restituisci quello selezionato tra i primi tre valori. I valori sono compresi tra -100 e 100.
Modifica solution.asm tra solve: e il ret fornito. Il file bloccato main.asm legge i numeri di test in r8, r9, r10 e r11, in quest’ordine, e li memorizza anche come quattro interi consecutivi da 8 byte a partire da values. Gli input inutilizzati sono zero. Lascia la risposta in rax; il programma di test la stampa come un unico intero decimale con segno seguito da un a capo. Mantieni il wrapper fornito e non stampare nulla da te.
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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