Przesunięcia w tablicy
Część sekcji Arytmetyka i przepływ sterowania ścieżki Assembly w Coddy. Lekcja 21 z 28.
Kolejne elementy dq zajmują po osiem bajtów. Adres elementu i o indeksie zaczynającym się od zera to adres bazowy plus i * 8. Nawiasy kwadratowe wczytują wartość spod adresu; bez nich operujesz na samym adresie.
Załóżmy, że values zawiera cztery qwordy: 4, 7, 12, 9.
mov rax, [values + 16]Trzeci element ma indeks 2, więc jego przesunięcie w bajtach wynosi 2 * 8 = 16. Wczytanie z tej lokalizacji zwraca 12.
Przesunięcie elementu qword to jego indeks liczony od zera pomnożony przez osiem.
Użyj poniższych fragmentów instrukcji wewnątrz dostarczonej procedury solve; wyzwanie zawiera kod wejściowy i wyjściowy.
Wyzwanie
ŁatwyCztery liczby wejściowe są przechowywane w tablicy qword values. Załaduj i zwróć trzeci element, używając adresowania pamięci. Każda liczba wejściowa mieści się w zakresie od -100 do 100.
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 dane wejściowe mają wartość zero. Pozostaw odpowiedź w rax; program testujący wypisze ją jako jedną liczbę całkowitą ze znakiem w zapisie dziesiętnym, 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
syscallTa lekcja zawiera krótki quiz. Zacznij lekcję, żeby na niego odpowiedzieć i śledzić swoje postępy.
Wszystkie lekcje w sekcji Arytmetyka i przepływ sterowania
1Arytmetyka liczb całkowitych
ADD i SUBINC i DECMnożenie za pomocą IMULDzielenie bez znakuPowtórzenie: suma zamówienia2Porównania i rozgałęzienia
CMP i flaga zeraJE, JNE i JMPPorównania ze znakiemPorównania bez znakuPodsumowanie: przedziały temperatur5Tablice w pamięci
Przesunięcia w tablicyAdresowanie indeksowanePrzechodzenie przez tablicęZnajdowanie wartości skrajnejPodsumowanie: suma dodatnich wartościPoćwicz samodzielnie: Edytor online Assembly