配列オフセット
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 21/28。
連続する dq 要素はそれぞれ 8 バイトを占有します。ゼロベースの要素 i のアドレスは、ベースアドレスに i * 8 を加えたものです。角括弧を付けるとアドレスの値を読み込み、角括弧がない場合はアドレスそのものを扱います。
valuesには4つのqword、4、7、12、9が含まれているとします。
mov rax, [values + 16]3番目の要素のインデックスは2なので、そのバイトオフセットは2 * 8 = 16です。その位置を読み込むと12が返されます。
qword要素のオフセットは、0から始まるインデックスに8を掛けた値です。
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。チャレンジでは入力コードと出力コードが提供されます。
チャレンジ
簡単4つの入力値はqword配列 values に格納されています。メモリアドレッシングを使用して3番目の要素を読み込み、返してください。各入力値は-100から100の範囲です。
solution.asm の solve: と、用意されている ret の間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、同時にそれらを values に4つの連続する8バイト整数として格納します。未使用の入力値は0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。用意されたラッパーはそのまま使用し、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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