Маски AND
Часть раздела Арифметика и управление потоком выполнения путешествия по Assembly на Coddy. Урок 16 из 28.
Побитовая операция and работает независимо с каждым битом: результирующий бит равен единице только тогда, когда оба бита операндов равны единице. Маска выбирает биты, которые нужно сохранить. Например, 15 — это двоичное число 1111, поэтому маскирование с его помощью сохраняет младшие четыре бита.
mov rax, 29
and rax, 1529 в двоичной системе — это 11101; сохранение младших четырёх битов даёт 1101, или 13.
and очищает биты там, где маска содержит ноль.
Используй эти фрагменты инструкций внутри предоставленной процедуры solve; задание предоставляет код ввода и вывода.
Задание
ЛегкоВерните младшие четыре бита беззнакового входного значения r8 в виде десятичного числа. Входное значение находится в диапазоне от 0 до 255.
Измените solution.asm между solve: и предоставленной ret. Заблокированный файл main.asm считывает тестовые числа в r8, r9, r10 и r11 по порядку, а также сохраняет их как четыре последовательных 8-байтовых целых числа в values. Неиспользуемые входные значения равны нулю. Оставьте ответ в rax; тестовая оболочка выводит его как одно целое число со знаком в десятичном формате, за которым следует перевод строки. Сохраните предоставленную оболочку и ничего не выводите самостоятельно.
Попробуйте сами
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
syscallВ этом уроке есть небольшой тест. Начните урок, чтобы ответить на вопросы и сохранить прогресс.
Все уроки раздела Арифметика и управление потоком выполнения
1Целочисленная арифметика
Сложение и вычитаниеУвеличение и уменьшениеУмножение с IMULБеззнаковое делениеПовторение: итог заказа4Побитовые операции
Маски ANDOR для установки битовXOR для переключения битовЛогические сдвигиПовторение: упакованные флагиПотренируйтесь самостоятельно: Песочница Assembly