Shift logici
Fa parte della sezione Aritmetica e flusso di controllo del percorso Assembly di Coddy. Lezione 19 di 28.
shl sposta i bit a sinistra e riempie le posizioni meno significative con zeri. shr sposta i bit a destra e riempie le posizioni più significative con zeri. Per i nostri piccoli valori non negativi senza overflow, uno spostamento a sinistra di una posizione raddoppia il valore, mentre uno spostamento a destra di una posizione lo divide per due, scartando la parte frazionaria.
mov rax, 13
shr rax, 1Il binario 1101 spostato a destra di una posizione diventa 0110, ovvero 6; il bit meno significativo viene scartato.
Usa shr per gli spostamenti a destra senza segno; non usare questa regola come divisione con segno per i numeri negativi.
Usa questi estratti di istruzioni all'interno della routine solve fornita; la sfida fornisce il codice di input e output.
Sfida
FacileMoltiplica l’input senza segno r8 per quattro usando uno shift a sinistra. Gli input sono compresi tra 0 e 1000.
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; l’harness 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.
Tutte le lezioni di Aritmetica e flusso di controllo
1Aritmetica intera
ADD e SUBINC e DECMoltiplicare con IMULDivisione senza segnoRiepilogo: totale dell'ordine4Operazioni bit a bit
Maschere ANDUsare OR per impostare i bitUsare XOR per invertire i bitShift logiciRiepilogo: flag compatti2Confronti e salti condizionati
CMP e Zero FlagJE, JNE e JMPConfronti con segnoConfronti senza segnoRipasso: fasce di temperaturaEsercitati da solo: Playground Assembly