ANDマスク
CoddyのAssemblyジャーニー「算術と制御フロー」セクションの一部。レッスン 16/28。
ビット単位のandは各ビットに対して独立して機能します。結果のビットが1になるのは、両方のオペランドのビットが1の場合だけです。マスクは保持するビットを選択します。たとえば、15は2進数で1111なので、これでマスキングすると下位4ビットが保持されます。
mov rax, 29
and rax, 1529 は二進数で 11101 です。下位 4 ビットを残すと 1101、つまり 13 になります。
andは、マスクがゼロになっている箇所のビットをクリアします。
提供されたsolveルーチン内で、これらの命令の抜粋を使用してください。入力コードと出力コードはチャレンジによって提供されます。
チャレンジ
簡単符号なし入力 r8 の下位4ビットを、10進数として返してください。入力は0から255の範囲です。
solve: と、提供されている ret の間にある solution.asm を編集してください。ロックされた main.asm は、テスト番号を順番に r8、r9、r10、r11 に読み込み、さらに values に4つの連続する8バイト整数として格納します。使用しない入力はゼロです。答えは rax に残してください。ハーネスはそれを、改行に続く1つの符号付き10進整数として出力します。提供されたラッパーはそのままにし、自分で何も出力しないでください。
自分で試してみよう
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このレッスンには短いクイズがあります。レッスンを始めて解答し、進捗を記録しましょう。
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