Индексная адресация
Часть раздела Арифметика и управление потоком выполнения путешествия по Assembly на Coddy. Урок 22 из 28.
Адрес может объединять базовый адрес, индексный регистр и масштаб. Например, [values + rcx * 8] загружает qword по индексу rcx, если назначение — 64-битный регистр. Вы должны сохранять индекс внутри выделенного массива.
Предположим, что values содержит четыре qword: 4, 7, 12, 9.
mov rcx, 2
mov rax, [values + rcx * 8]Индекс 2 выбирает смещение в байтах 16, когда масштаб равен восьми. Хранящийся там qword — это 12.
Масштабируемая адресация умножает индекс на размер элемента, а не на количество элементов.
Используйте эти фрагменты инструкций внутри предоставленной процедуры solve; в задаче уже предоставлен код ввода и вывода.
Задание
ЛегкоПервые три входных значения являются значениями, а четвёртый входной параметр — это индекс от 0 до 2. Используя [values + index * 8], верните выбранное из первых трёх значений. Значения находятся в диапазоне от -100 до 100.
Отредактируйте solution.asm между solve: и предоставленным ret. Заблокированный main.asm считывает тестовые числа по порядку в r8, r9, r10 и r11, а также сохраняет их как четыре последовательных 8-байтовых целых числа по адресу values. Неиспользуемые входные значения равны нулю. Оставьте ответ в rax; тестовая оболочка выведет его как одно знаковое десятичное целое число, за которым следует перевод строки. Сохраните предоставленную обёртку 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
2Сравнения и переходы
CMP и флаг нуляJE, JNE и JMPСравнения со знакомСравнения без знакаПовторение: температурные диапазоны5Массивы в памяти
Смещения в массивеИндексная адресацияОбход массиваПоиск экстремумаПовторение: положительная суммаПотренируйтесь самостоятельно: Песочница Assembly