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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, 1

Il 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.

challenge icon

Sfida

Facile

Moltiplica 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
    syscall
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