スキップと停止
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 14/28。
分岐によって、ループを終了せずに選択した処理をスキップできます。最終ラベルへの分岐はループを停止します。スキップする場合もカウンターを進めてください。そうしないと、同じ値が永遠にテストされる可能性があります。
mov rax, 0
mov rcx, 1
.loop:
cmp rcx, 4
jg .done
cmp rcx, 2
je .advance
add rax, rcx
.advance:
inc rcx
jmp .loop
.done:このコードは2をスキップしますが、その後進むため、1 + 3 + 4を加算します。
スキップ経路でもカウンターの更新には到達します。停止経路ではループを抜けます。
用意された 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。この課題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1 から r8 までの整数を合計します。ただし、r9 と等しい値は除外します。上限は 0 から 30 の間で、除外する値は 0 から 40 の間ですが、範囲外の場合もあります。
提供された ret までの solve: の間にある solution.asm 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。未使用の入力はゼロです。答えを 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 進整数として出力します。提供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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