부호 있는 비교
Coddy Assembly 여정의 산술 및 제어 흐름 섹션에 포함된 레슨. 28개 중 8번째.
부호 있는 분기에서는 동일한 비트를 부호 있는 정수로 해석합니다. cmp a, b 후에는 a < b에 jl, a > b에 jg, a <= b에 jle, 또는 a >= b에 jge를 사용합니다. 부호 플래그와 오버플로 플래그를 모두 고려합니다.
mov rax, 0
mov rbx, -3
cmp rbx, 2
jge .done
mov rax, 1
.done:부호 있는 -3은 2보다 작으므로 jge 분기는 실행되지 않습니다.
부호 있는 순서 비교에는 jl, jg, jle 또는 jge를 사용하세요.
제공된 solve 루틴 안에서 이러한 명령어 발췌문을 사용하세요. 챌린지에서 입력 및 출력 코드를 제공합니다.
챌린지
쉬움r8과 r9에 있는 두 부호 있는 입력값 중 더 큰 값을 반환하세요. 각 값은 -1000에서 1000 사이입니다.
solution.asm에서 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 이를 줄 바꿈이 뒤따르는 하나의 부호 있는 십진 정수로 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.
산술 및 제어 흐름의 모든 레슨
직접 연습해 보세요: Assembly 플레이그라운드