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

Matlab基于粒子群优化算法及鲁棒MPPT控制器提高光伏并网的效率内容概要:本文围绕Matlab在电力系统优化与控制领域的应用展开,重点介绍了基于粒子群优化算法(PSO)和鲁棒MPPT控制器提升光伏并网效率的技术方案。通过Matlab代码实现,结合智能优化算法与先进控制策略,对光伏发电系统的最大功率点跟踪进行优化,有效提高了系统在不同光照条件下的能量转换效率和并网稳定性。同时,文档还涵盖了多种电力系统应用场景,如微电网调度、储能配置、鲁棒控制等,展示了Matlab在科研复现与工程仿真中的强大能力。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及从事新能源系统开发的工程师;尤其适合关注光伏并网技术、智能优化算法应用与MPPT控制策略研究的专业人士。; 使用场景及目标:①利用粒子群算法优化光伏系统MPPT控制器参数,提升动态响应速度与稳态精度;②研究鲁棒控制策略在光伏并网系统中的抗干扰能力;③复现已发表的高水平论文(如EI、SCI)中的仿真案例,支撑科研项目与学术写作。; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码与Simulink模型进行实践操作,重点关注算法实现细节与系统参数设置,同时参考链接中的完整资源下载以获取更多复现实例,加深对优化算法与控制系统设计的理解。
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