Assembly language-3

本文介绍了汇编语言的基本概念,包括通用寄存器的用途,如AX用于累加,BX用于相对寻址,CX用于循环计数。讲解了伪指令的作用,段的构成,以及如何通过assume指定段寄存器。文中还展示了如何处理连续内存单元,堆栈的使用,字符串操作,以及寻址方式,包括基址变址寻址。示例代码演示了数据处理和字符串复制的操作,强调了程序安全性与内存管理的重要性。

汇编语言

通用寄存器和他的用法

AX 累加器,往往用来存储累加的数据。
BX 相对寻址的时候用来存储偏移地址。
CX 往往用来存放循环的计数。 loop指令执行的时候,会自动执行“cx-1”
DX 

伪指令

伪指令没有对应的机器码的指令,最终不被CPU所执行。
一个汇编程序由多个段组成,一个程序最少也要有一个段;

格式:
    段名 + segment


    段名 + ends 结束段(end segment)

assume(假设)

end (结束)
    程序结束标志,结尾处不加end,编译器在编译程序的时候,无法知道程序在何处结束。

assume (假设)
    assume cs:codesg 指CS寄存器和codesg关联,将定义的codgesg 当作定义的代码段使用。
    但是,代码中除了代码段,其他段仍然需要把隔断的首地址写入段寄存器。

访问连续的内存单元-- loop 和 bx 联手

assume cs:code
code segment
    mov ax,0ffffh
    mov ds,ax
    mov ax,0020h
    mov es,ax ;使用附加段

    mov bx,0
    mov cx,12

s:  mov dl,[bx]
    mov cx,12
    inc bx
    loop s

    mov ax,4c00h
    int 21h
code ends
end

上面这一段代码非常危险

  • 问题
    • 程序里面直接写入地址,有可能输入错误,导致程序崩溃
    • 应该把数据存放在安全的位置。
  • 对策
    • 在程序的段中存放地址,运行时由操作系统分配空间,保证数据位置的正确性。
    • 段的类别:数据段,代码段,堆栈段
    • 这个段中都可有数据。
    • 可以在每个段中安置,也可以将数据,代码,栈放入不同段中。
  • 应用案例
- 问题描述:编程8个数据的和,结果存放在ax寄存器当中。
    0123H,0456h,0789h,0abch,0defh,0fedh
- 程序
    assume cs:code,ds:data,ss:stack

    data segment
    dw 0123h,0456h,0789h,0abxh
    ds ends

    ss segment

    ss ends

cs segment
start:  mov bx,0
        mov ax,0
        mov cx,4

    s:  add ax,ds:[bx]
        add bx,2
        loop s

    cs ends
end start


注意

  • start 可以通过编译器把代码段的起始地址即IP的值,设定在代码开始的地方。

堆栈段的使用

  • 堆栈一共有四种类型
    • 空/满 :栈顶指针指向数据还是空
    • 增长方向:向上还是向下增长
    • ARM四种类型都支持
    • x86 空递减栈,入栈先如数据后动指针,出栈指针先动,在动数据。
  • 逆序排放内存里的数据
assume cs:code,ss:stack,ds:data

stack segment
    dw 0,0,0
stack ends 

data segment                     
    dw 0123h,0456h,0789h   
data ends

code segment  
    
start: mov ax,stack  
       mov ss,ax      
       mov sp,06h 
       
       mov ax,data
       mov ds,ax
       
       
       mov cx,3
       mov bx,0
     
     s:push [bx]  
       add bx,2
       loop s
       
       mov cx,3
       mov bx,0
     b:pop [bx]
       add bx,2  
       loop b

     
    mov ax,4c00h
    int 21h
    
code ends

end  start

字符串处理

  • 字符串的表示
    • 单引号,表示字符的asc吗
    • 小写字母比大写字母的大32

程序范例

题目:大写转成小写 (and操作,11011111) 小写转成大写(or操作,00101001)
assume cs:code,ss:stack,ds:data

data segment
    db 'BaSiC' ;大写转小写
    db 'iNfOrMaTiOn'
data ends

code segment
start:   mov ax,data
         mov ds,ax
    
    mov cx,5
    mov bx,0
s:  mov al,[bx]
    and al,11011111
    mov [bx],al
    inc bx
    loop s

    mov cx,11
    mov bx,0
b:  mov al,[bx+5]
    or al,00100000
    mov [bx+5],al
    inc bx
    loop b

mov ax,4c00h
int 21h

code ends

end start

基址变址寻址方式

  • 基址寄存器 bx/bp的使用
    • 区别一:bx默认数据段,bp默认堆栈段
  • 变址寄存器 SI和DI的使用
    • SI - Source index 源变址寄存器
    • DI - destinaion index 目标变址寄存器
    • 基址变址寻址两种表达方法:[bx+si/di] / [bx][si]
  • 注意事项:
    • 除了bp/bx/si/di 其余寄存器不可使用[]参与寻址,比如[ax]是错误的;
    • 格式必须符合基址变址形式,bx+bp,si+di 是不允许的
- 问题描述:复制两端字符串
    - 问题描述:将 welcom to masm!  复制的他后面的单元 
    - 问题分析:原数据起始地址:data:0 赋给SI  目标数据起始地址:data:16  赋给 DI

assume cs:code,ds:data
data segment
    db 'Welcome to masm!' 
    db '................'
data ends

code segment
start: mov ax,data
       mov ds,ax

       mov DI,16
       mov SI,0
       mov cx,16

s:     mov al,[SI]
       mov [di],al
       inc SI
       inc DI

       loop s
mov ax,4c00h
int 21h

code ends

end start

code ends

end start

寻址方式总结

寄存器尋址方式總結

-1:编程将data段的每个单词的第一个字母改成大写字母(寄存器相对寻址)
assume cs:code,ds:data

data segment
    db '1. file         '
    db '2. edit         '
    db '3. search       '
    db '4. view         '
    db '5. options      '
    db '6. fhelp        '
data ends

code segment
start: mov ax,data
       mov ds,ax
       mov DI,16
       mov cx,6
       mov bx,0

    s: mov al,3[bx]
       and al,11011111b
       mov 3[bx],al

       add bx,DI
       loop s
    mov ax,4c00h
    int 21H
code ends
end start

ata ends

code segment
start: mov ax,data
       mov ds,ax
       mov DI,16
       mov cx,6
       mov bx,0

    s: mov al,3[bx]
       and al,11011111b
       mov 3[bx],al

       add bx,DI
       loop s
    mov ax,4c00h
    int 21H
code ends
end start

当前,全球经济格局深刻调整,数字化浪潮席卷各行各业,智能物流作为现代物流发展的必然趋势和关键支撑,正迎来前所未有的发展机遇。以人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链等前沿信息技术的快速迭代与深度融合为驱动,智能物流不再是传统物流的简单技术叠加,而是正在经历一场从自动化向智能化、从被动响应向主动预测、从信息孤岛向全面互联的深刻变革。展望2025年,智能物流系统将不再局限于提升效率、降低成本的基本目标,而是要构建一个感知更全面、决策更精准、执行更高效、协同更顺畅的智慧运行体系。这要求我们必须超越传统思维定式,以系统化、前瞻性的视角,全面规划和实施智能物流系统的建设。本实施方案正是基于对行业发展趋势的深刻洞察和对未来需求的精准把握而制定。我们的核心目标在于:通过构建一个集成了先进感知技术、大数据分析引擎、智能决策算法和高效协同平台的综合智能物流系统,实现物流全链路的可视化、透明化和智能化管理。这不仅是技术层面的革新,更是管理模式和服务能力的全面提升。本方案旨在明确系统建设的战略方向、关键任务、技术路径和实施步骤,确保通过系统化部署,有效应对日益复杂的供应链环境,提升整体物流韧性,优化资源配置效率,降低运营成本,并最终为客户创造更卓越的价值体验。我们致力于通过本方案的实施,引领智能物流迈向更高水平,为构建现代化经济体系、推动高质量发展提供强有力的物流保障。
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