CMP i flaga zera
Część sekcji Arytmetyka i przepływ sterowania ścieżki Assembly w Coddy. Lekcja 6 z 28.
cmp left, right ustawia flagi stanu tak, jakby odejmowano prawy operand od lewego, ale nie zapisuje wyniku liczbowego. Flaga zera jest ustawiana, gdy operandy są równe. Późniejszy skok warunkowy odczytuje te flagi.
mov rax, 12
mov rbx, 12
cmp rax, rbxOperandy są równe, więc flaga zera jest ustawiona. cmp pozostawia rax jako 12.
cmp zmienia flagi i nie zmienia swoich operandów.
Użyj tych fragmentów instrukcji w dostarczonej procedurze solve; wyzwanie zawiera kod wejściowy i wyjściowy.
Wyzwanie
ŁatwyPorównaj ze znakiem wejściowe wartości testowe w r8 i r9 za pomocą cmp, pozostawiając jego flagi bez zmian aż do dostarczonej instrukcji ret. Obie wartości mieszczą się w zakresie od -100 do 100.
Edytuj wyłącznie obliczenie wewnątrz solve: w pliku solution.asm. Zablokowany plik main.asm dostarcza wartości wejściowe. Po powrocie kodu harness wypisze flagę zero jako 1 w przypadku równości lub 0 w przypadku nierówności, a następnie znak nowej linii. Nie wypisuj samodzielnie żadnych danych. Pozostaw cmp jako ostatnią instrukcję obliczeniową; ret nie zmienia flag.
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
mov rax, 0
sete al
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 temperaturPoćwicz samodzielnie: Edytor online Assembly