Menu
Coddy logo textTech

Maski AND

Część sekcji Arytmetyka i przepływ sterowania ścieżki Assembly w Coddy. Lekcja 16 z 28.

Bitowe and działa niezależnie na każdym bicie: bit wyniku ma wartość jeden tylko wtedy, gdy oba bity operandów mają wartość jeden. Maska wybiera bity, które mają zostać zachowane. Na przykład 15 w systemie binarnym to 1111, więc maskowanie nią zachowuje cztery najmłodsze bity.

mov rax, 29
and rax, 15

29 w systemie binarnym to 11101; zachowanie czterech najmłodszych bitów daje 1101, czyli 13.

and zeruje bity w miejscach, w których maska ma wartość zero.

Użyj tych fragmentów instrukcji wewnątrz dostarczonej procedury solve; wyzwanie zawiera kod wejściowy i wyjściowy.

challenge icon

Wyzwanie

Łatwy

Zwróć cztery najmłodsze bity nieujemnego wejścia r8 jako liczbę dziesiętną. Wejście mieści się w zakresie od 0 do 255.

Edytuj solution.asm między solve: a dostarczonym ret. Zablokowany plik main.asm odczytuje liczby testowe kolejno do r8, r9, r10 i r11, a także zapisuje je jako cztery kolejne 8-bajtowe liczby całkowite pod adresem values. Niewykorzystane wejścia mają wartość zero. Pozostaw wynik w rax; program testujący wypisze go jako jedną całkowitą liczbę dziesiętną ze znakiem, po której nastąpi znak nowej linii. Pozostaw dostarczony kod pośredniczący bez zmian i niczego samodzielnie nie wypisuj.

Spróbuj swoich sił

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
quiz iconSprawdź się

Ta lekcja zawiera krótki quiz. Zacznij lekcję, żeby na niego odpowiedzieć i śledzić swoje postępy.

Wszystkie lekcje w sekcji Arytmetyka i przepływ sterowania

Poćwicz samodzielnie: Edytor online Assembly