Confronti senza segno
Fa parte della sezione Aritmetica e flusso di controllo del percorso Assembly di Coddy. Lezione 9 di 28.
I rami senza segno interpretano ogni bit come parte di un valore non negativo. Dopo cmp a, b, jb significa minore, ja significa maggiore, jbe significa minore o uguale e jae significa maggiore o uguale. Questi differiscono dai rami con segno quando il bit più significativo è impostato.
mov rax, 0
mov rbx, 8
cmp rbx, 5
jbe .done
mov rax, 1
.done:8 senza segno è maggiore di 5, quindi il risultato diventa 1.
Scegli la famiglia di diramazioni che corrisponde al significato con segno o senza segno dei dati.
Usa questi estratti di istruzioni all'interno della routine solve fornita; la sfida fornisce il codice di input e output.
Sfida
FacileUn buffer ha una capacità senza segno r8; una richiesta richiede r9 byte. Restituisci 1 se la richiesta può essere soddisfatta, anche in caso di corrispondenza esatta; altrimenti, restituisci 0. Gli input sono compresi tra 0 e 10000.
Modifica solution.asm tra solve: e il ret fornito. Il main.asm bloccato 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 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 una nuova riga. Mantieni il wrapper fornito e non stampare nulla autonomamente.
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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