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

源码地址: https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 遗传算法 - 简书 遗传算法的理论是根据达尔文进化论而设计出来的算法: 人类是朝着好的方向(最优解)进化,进化过程中,会自动选择优良基因,淘汰劣等基因。 遗传算法(英语:genetic algorithm (GA) )是计算数学中用于解决最佳化的搜索算法,是进化算法的一种。 进化算法最初是借鉴了进化生物学中的一些现象而发展起来的,这些现象包括遗传、突变、自然选择、杂交等。 搜索算法的共同特征为: 首先组成一组候选解 依据某些适应性条件测算这些候选解的适应度 根据适应度保留某些候选解,放弃其他候选解 对保留的候选解进行某些操作,生成新的候选解 遗传算法流程 遗传算法的一般步骤 my_fitness函数 评估每条染色体所对应个体的适应度 升序排列适应度评估值,选出 前 parent_number 个 个体作为 待选 parent 种群(适应度函数的值越小越好) 从 待选 parent 种群 中随机选择 2 个个体作为父方和母方。 抽取父母双方的染色体,进行交叉,产生 2 个子代。 (交叉概率) 对子代(parent + 生成的 child)的染色体进行变异。 (变异概率) 重复3,4,5步骤,直到新种群(parentnumber + childnumber)的产生。 循环以上步骤直至找到满意的解。 名词解释 交叉概率:两个个体进行交配的概率。 例如,交配概率为0.8,则80%的“夫妻”会生育后代。 变异概率:所有的基因中发生变异的占总体的比例。 GA函数 适应度函数 适应度函数由解决的问题决定。 举一个平方和的例子。 简单的平方和问题 求函数的最小值,其中每个变量的取值区间都是 [-1, ...
《基于STM32微控制器集成温湿度监测与显示功能的系统实现方案》 本方案提供了一套完整的嵌入式系统设计参考,实现了环境参数的实时采集、可视化呈现与异常状态提示。系统核心采用意法半导体公司生产的STM32系列32位微控制器作为主控单元,负责协调各外设模块的工作流程。 系统通过数字式温湿度复合传感器周期性获取环境参数,该传感器采用单总线通信协议,具有响应迅速、数据可靠的特点。采集到的数值信息通过两种途径进行处理:首先,数据被传输至有机发光二极管显示屏进行实时图形化显示,该显示屏支持高对比度输出,能够在不同光照条件下清晰呈现当前温度与湿度数值;其次,所有采集数据同时通过通用异步收发传输接口输出,可供上位机软件进行记录与分析。 当监测参数超出预设安全范围时,系统会启动声学警示装置,该装置可发出不同频率的提示音,以区分温度异常或湿度异常状态。所有功能模块的驱动代码均采用模块化设计原则编写,包含完整的硬件抽象层接口定义、传感器数据解析算法、显示缓冲区管理机制以及串口通信协议实现。 本参考实现重点阐述了多外设协同工作的时序控制策略、低功耗数据采集模式的应用方法,以及确保系统稳定性的错误处理机制。代码库中包含了详细的初始化配置流程、中断服务程序设计和各功能模块的应用程序接口说明,为嵌入式环境监测系统的开发提供了可靠的技术实现范例。 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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