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Divisione senza segno

Fa parte della sezione Aritmetica e flusso di controllo del percorso Assembly di Coddy. Lezione 4 di 28.

div divisor divide il valore senza segno a 128 bit in rdx:rax. Per i nostri input a 64 bit non negativi, imposta prima rdx a zero. Il quoziente va in rax e il resto in rdx. Il divisore deve essere diverso da zero e il quoziente deve poter essere rappresentato.

mov rax, 23
mov rdx, 0
mov rbx, 5
div rbx

Dividendo 23 per 5 si ottiene il quoziente 4 in rax e il resto 3 in rdx.

Prima di eseguire la divisione senza segno di un valore in rax, azzera rdx e usa un divisore di registro diverso da zero.

Usa questi estratti di istruzioni all'interno della routine solve fornita; la sfida fornisce il codice di input e di output.

challenge icon

Sfida

Facile

Dividi gli elementi r8 in gruppi di dimensione r9. Calcola il numero di gruppi completi. Il primo input è compreso tra 0 e 1000; la dimensione del gruppo è compresa tra 1 e 100.

Modifica solution.asm tra solve: e il ret fornito. Il file 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 di 8 byte in values. Gli input inutilizzati sono zero. Lascia la risposta in rax; l’harness la stampa come un singolo 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
    syscall
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