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Deslocamentos Lógicos

Parte da seção Aritmética e Fluxo de Controle do Journey de Assembly da Coddy. Lição 19 de 28.

shl desloca os bits para a esquerda e preenche as posições inferiores com zeros. shr desloca para a direita e preenche as posições superiores com zeros. Para nossos pequenos valores não negativos, sem overflow, deslocar para a esquerda em uma posição dobra o valor, e deslocar para a direita em uma posição o divide por dois, descartando a parte fracionária.

mov rax, 13
shr rax, 1

O binário 1101 deslocado uma vez para a direita se torna 0110, ou 6; o bit menos significativo é descartado.

Use shr para deslocamentos à direita sem sinal; não use esta regra como divisão com sinal para números negativos.

Use estes trechos de instruções dentro da rotina solve fornecida; o desafio fornece o código de entrada e de saída.

challenge icon

Desafio

Fácil

Multiplique a entrada sem sinal r8 por quatro usando um deslocamento à esquerda. As entradas estão entre 0 e 1000.

solution.asm entre solve: e o ret fornecido. O main.asm bloqueado lê os números de teste em r8, r9, r10 e r11, nessa ordem, e também os armazena como quatro inteiros consecutivos de 8 bytes em values. As entradas não utilizadas são zero. Deixe sua resposta em rax; o harness a imprime como um único inteiro decimal com sinal seguido por uma nova linha. Mantenha o wrapper fornecido e não imprima nada por conta própria.

Experimente você mesmo

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
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