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 rbxDividendo 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.
Sfida
FacileDividi 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
syscallQuesta lezione include un breve quiz. Inizia la lezione per rispondere e tenere traccia dei tuoi progressi.
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