IMULによる乗算
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 3/28。
2 オペランド形式の imul destination, source は符号付き整数を乗算し、その結果を destination に保持します。64 ビットに収まる小さな積を使用します。この形式では、2 番目の結果は rdx に格納されません。
mov rax, -4
mov rbx, 6
imul rax, rbx負の数に正の数を掛けると負になります: -4 * 6 = -24。
2オペランドの imul では、デスティネーションに積が格納されます。
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。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r8 個の箱があり、各箱に r9 個のアイテムが入っています。アイテムの合計数を計算してください。両方の入力値は 0 から 100 の間です。
solution.asm の solve: と、指定されている ret の間を編集してください。ロックされている main.asm は、テスト番号を順番に r8、r9、r10、r11 に読み込み、さらにそれらを values に 8 バイト整数 4 個として連続して格納します。使用されない入力値はゼロです。答えは rax に残してください。ハーネスはそれを、改行に続く符号付き 10 進整数 1 個として出力します。指定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。
算術と制御フローのすべてのレッスン
自分で練習してみよう: Assemblyプレイグラウンド