Menu
Coddy logo textTech

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, rbx

Operandy 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.

challenge icon

Wyzwanie

Łatwy

Porównaj 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
    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