IMUL로 곱셈
Coddy Assembly 여정의 산술 및 제어 흐름 섹션에 포함된 레슨. 28개 중 3번째.
두 피연산자 형식인 imul destination, source는 부호 있는 정수를 곱하고 결과를 destination에 유지합니다. 64비트에 맞는 작은 곱을 사용합니다. 이 형식은 두 번째 결과를 rdx에 저장하지 않습니다.
mov rax, -4
mov rbx, 6
imul rax, rbx음수에 양수를 곱하면 음수입니다: -4 * 6 = -24.
두 피연산자 imul의 경우, 대상에 곱이 저장됩니다.
제공된 solve 루틴 안에서 다음 명령어 발췌문을 사용하세요. 챌린지에서 입력 및 출력 코드를 제공합니다.
챌린지
쉬움r8개의 상자가 있고 각 상자에는 r9개의 항목이 있습니다. 전체 항목 수를 계산하세요. 두 입력값은 모두 0에서 100 사이입니다.
solution.asm의 solve:와 제공된 ret 사이를 수정하세요. 잠긴 main.asm은 테스트 숫자를 순서대로 r8, r9, r10, r11에 읽어 들이고, 이를 values에 연속된 4개의 8바이트 정수로 저장합니다. 사용하지 않는 입력값은 0입니다. 답을 rax에 남겨 두세요. 하네스는 답을 부호가 있는 십진 정수 하나와 개행 문자로 출력합니다. 제공된 래퍼를 유지하고 직접 아무것도 출력하지 마세요.
직접 해보기
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
syscall이 레슨에는 짧은 퀴즈가 포함되어 있습니다. 레슨을 시작해 문제를 풀고 진행 상황을 기록하세요.
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