符号なし比較
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 9/28。
符号なし分岐では、すべてのビットを非負の大きさの一部として解釈します。cmp a, b の後では、jb は「より小さい」、ja は「より大きい」、jbe は「以下」、jae は「以上」を意味します。最上位ビットがセットされている場合、これらは符号付き分岐とは異なります。
mov rax, 0
mov rbx, 8
cmp rbx, 5
jbe .done
mov rax, 1
.done:符号なしの 8 は 5 より大きいため、結果は 1 になります。
データの符号付きまたは符号なしの意味に合わせて、分岐ファミリーを選択します。
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ます。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
簡単バッファの符号なし容量は r8 で、リクエストには r9 バイトが必要です。リクエストが収まる場合(容量と完全に一致する場合を含む)は 1 を返し、それ以外の場合は 0 を返してください。入力値は 0 以上 10000 以下です。
solution.asm の solve: と提供された 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、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。ハーネスはそれを符号付き10進整数1個として改行の後に出力します。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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