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

该数据集通过合成方式模拟了多种发动机在运行过程中的传感器监测数据,旨在构建一个用于机械系统故障检测的基准资源,特别适用于汽车领域的诊断分析。数据按固定时间间隔采集,涵盖了发动机性能指标、异常状态以及工作模式等多维度信息。 时间戳:数据类型为日期时间,记录了每个数据点的采集时刻。序列起始于2024年12月24日10:00,并以5分钟为间隔持续生成,体现了对发动机运行状态的连续监测。 温度(摄氏度):以浮点数形式记录发动机的温度读数。其数值范围通常处于60至120摄氏度之间,反映了发动机在常规工况下的典型温度区间。 转速(转/分钟):以浮点数表示发动机曲轴的旋转速度。该参数在1000至4000转/分钟的范围内随机生成,符合多数发动机在正常运转时的转速特征。 燃油效率(公里/升):浮点型变量,用于衡量发动机的燃料利用效能,即每升燃料所能支持的行驶里程。其取值范围设定在15至30公里/升之间。 振动_X、振动_Y、振动_Z:这三个浮点数列分别记录了发动机在三维空间坐标系中各轴向的振动强度。测量值标准化至0到1的标度,较高的数值通常暗示存在异常振动,可能与潜在的机械故障相关。 扭矩(牛·米):以浮点数表征发动机输出的旋转力矩,数值区间为50至200牛·米,体现了发动机的负载能力。 功率输出(千瓦):浮点型变量,描述发动机单位时间内做功的速率,取值范围为20至100千瓦。 故障状态:整型分类变量,用于标识发动机的异常程度,共分为四个等级:0代表正常状态,1表示轻微故障,2对应中等故障,3指示严重故障。该列作为分类任务的目标变量,支持基于传感器数据预测故障等级。 运行模式:字符串类型变量,描述发动机当前的工作状态,主要包括:怠速(发动机运转但无负载)、巡航(发动机在常规负载下平稳运行)、重载(发动机承受高负荷或高压工况)。 数据集整体包含1000条记录,每条记录对应特定时刻的发动机性能快照。其中故障状态涵盖从正常到严重故障的四级分类,有助于训练模型实现故障预测与诊断。所有数据均为合成生成,旨在模拟真实的发动机性能变化与典型故障场景,所包含的温度、转速、燃油效率、振动、扭矩及功率输出等关键传感指标,均为影响发动机故障判定的重要因素。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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