Saltare e interrompere
Fa parte della sezione Aritmetica e flusso di controllo del percorso Assembly di Coddy. Lezione 14 di 28.
Un ramo può saltare il lavoro selezionato senza terminare il ciclo. Un ramo all’etichetta finale lo interrompe. Quando salti, incrementa comunque il contatore; altrimenti lo stesso valore può essere verificato all’infinito.
mov rax, 0
mov rcx, 1
.loop:
cmp rcx, 4
jg .done
cmp rcx, 2
je .advance
add rax, rcx
.advance:
inc rcx
jmp .loop
.done:Il codice salta 2 ma poi avanza, quindi somma 1 + 3 + 4.
Un percorso di salto raggiunge comunque l'aggiornamento del contatore; un percorso di arresto esce dal ciclo.
Usa questi estratti di istruzioni all'interno della routine solve fornita; la sfida fornisce il codice di input e output.
Sfida
FacileSomma gli interi da 1 a r8, escluso il valore uguale a r9. Il limite è compreso tra 0 e 30; il valore escluso è compreso tra 0 e 40 e può essere al di fuori dell’intervallo.
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 di 8 byte in values. Gli input non utilizzati sono zero. Lascia la risposta in rax; il programma di test la stampa come un singolo intero decimale con segno seguito da un carattere di nuova riga. Mantieni il wrapper fornito e non stampare nulla tu.
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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2Confronti e salti condizionati
CMP e Zero FlagJE, JNE e JMPConfronti con segnoConfronti senza segnoRipasso: fasce di temperatura3Creare cicli
Cicli con conteggioCicli condizionaliTotali progressiviSaltare e interrompereRiepilogo: obiettivo di risparmioEsercitati da solo: Playground Assembly