8086汇编
本笔记是笔者观看小甲鱼老师(鱼C论坛)《零基础入门学习汇编语言》系列视频的笔记,是王爽所著的《汇编语言》的简单版,感谢ttps://my.csdn.net/baidu_36313748的,在建议此感谢小甲鱼和像他一样共享资源、帮助他人的筒子们==本文比较长,由于笔者个人能力有限,错漏在所难免,欢迎读者们批评指正。
CPU要对数据进行读写,必须和外部器件进行以下三类信息的交互:
总线是连接CPU和其他芯片的导线,逻辑上分为地址总线、数据总线、控制总线。
CPU从内存单元中读写数据的过程:
汇编指令对大小写不敏感
汇编指令举例
汇编指令 | 控制CPU完成的操作 | 用高级语言的语法描述 |
---|---|---|
mov ax,18 | 将8送入AX | AX=18 |
mov ah,78 | 将78送入AH | AH=78 |
add ax,8 | 将寄存器AX中的数值加上8结果存入AX中 | AX=AX+8 |
mov ax,bx | 将寄存器BX中的数据送入寄存器AX | AX=BX |
add ax,bx | 将AX,BX中的内容相加结果存入AX中 | AX=AX+BX |
移位位数 | 二进制 | 十六进制 | 十进制 |
---|---|---|---|
0 | 10B | 2H | 2 |
1 | 100B | 4H | 4 |
2 | 1000B | 8H | 8 |
3 | 10000B | 10H | 16 |
4 | 100000B | 20H | 32 |
段地址*16是移位
一个段的起始地址是16的倍数。偏移地址为16位,寻址能力为64K,所以段的最大长度也是64K。
8086CPU工作过程的简要概述:
1、从CS:IP指向内存单元读取指令,读取的指令进入指令缓冲器;
8086PC机刚开始启动时,CPU从内存FFFF0h单元中读取指令执行,FFFF0h单元中的指令时8086PC机开机后执行的第一条指令。
2、 IP=IP+所读取指令的长度,从而正确的指向下一条指令;
jmp 段地址:偏移地址;同时修改CS和IP
jmp 某一合法寄存器;则是仅修改IP
windows xp系统自带debug,请使用xp以上系统的读者执行自行下载debug.exe和dosbox,使用方法笔者不再赘述,在dosbox中可以使用debug。
8086 CPU由于硬件的设计不支持将数据直接送入段寄存器的操作。
数据 -> 通用寄存器 -> 段寄存器
[ ]里边的数据代表偏移地址值
mov 寄存器名,内存单元
mov 寄存器,数据;mov ax,8
mov 寄存器,寄存器;mov ax,bx
mov 寄存器,内存单元;mov ax,[0]
mov 内存单元,寄存器;mov [0],ax
mov 段寄存器,寄存器;mov ds,ax
mov 寄存器,段寄存器;mov ax,ds
……
add 通用寄存器,数据
add 通用寄存器,通用寄存器
add 通用寄存器,内存单元
add 内存单元,寄存器
sub 通用寄存器,数据
sub 通用寄存器,通用寄存器
sub 通用寄存器,内存单元
sub 内存单元,通用寄存器
CS和IP存放当前指令的段地址和偏移地址。
;push和pop格式
push 寄存器
pop 寄存器
push 段寄存器
pop 段寄存器
push 内存单元
pop 内存单元
编写完成的汇编语言程序,用编译器编译成可执行文件并在操作系统中运行。
编译链接
可执行文件包含程序(机器码)、数据(源程序中定义的数据)和相关的描述信息。
执行
assume cs:codesg ;假设代码段的名称为codesg
codesg segment ;定义一个codesg段
mov ax,0123H
mov bx,0456H
add ax,bx
add ax,ax
mov ax,4c00h
int 21h
codesg ends ;codesg段结束
end ;是个伪指令,程序的结束标记
assume用来加上某一段寄存器和程序中的某一用segment……ends定义的段相关联。通过assume说明这种关联,在需要的情况下编译程序可以将段寄存器和某一个具体的段相联系。
- 一个汇编程序是由多个段组成。一个有意义的汇编程序中至少要用一个段来存放代码。
- 程序与源程序
程序的结构
小练习:
;编程运算2^3
assume cs:abc ;段与寄存器关联
abc segment ;定义一个段,名称为abc
mov ax,2;写入汇编指令
add ax,ax
add ax,ax
abd ends
end ;程序结束处
codesg:放在segment前面,作为一个段的名称,这个段的名称最终将被编译、连接程序,称为一个段的段地址 。
mov ax,4c00H
int 21H ;第21号中断
;这两条指令说实现的功能就是程序返回。
assume cs:ABC
ABC segment
mov ax,2
add ax,ax
add ax,ax
mov ax,4c00H
int 21h
ABC ends
end
link 1.obj,生成exe文件,摁enter忽略编译程序提示输入的信息。
当源程序很大时,可以将它分成多个源程序文件编译,每个源程序编译成目标文件后再用连接程序将他们连接到一起,生成一个可执行文件。或者程序中调用了某个库文件中的子程序,需要将这个库文件和该目标文件连接到一起,生成一个可执行文件。或者一个源程序编译后得到存有机器码的目标文件,目标文件中的有些内容还不能直接生成可执行文件,连接程序将此内容处理为最终的可执行文件信息。
在dos系统中.exe文件中的加载过程
mov bx,0
mov ax,[bx]
mov al,[bx]
我们用[0]表示一个内训单元时,0表示单元的偏移地址,段地址默认在DS中,单元的长度(类型)可以由具体指令中的其他的操作对象(比如说寄存器)指出。
mov ax,[0];0对应的字单元,主要单位要看操作对象(寄存器)
mov al,[0];字节
assume cs:code
code segment
mov ax,2
add ax,ax
mov ax,4c00H
int 21H
code ends
end
;计算2^3
assume cs:code
code segment
mov ax,2
add ax,ax
add,ax,ax
mov ax,4c00H
int 21h
code ends
end
;计算2^12
assume cs:code
code segment
start: mov ax,2
mov cx,11
p:add,ax,ax
loop p;p是标号
mov ax,4c00H;masm默认数字是十进制
int 21H
code ends
end start
;编程计算123*236,结果放在ax中
assume cs:code
code segment
start:mov ax,0
mov cx,236
an:add ax,123
loop an
mov ax,4c00H
int 21H
code ends
end start
assume cs:code
code segment
start:mov ax,0
mov cx,123
pa:add ax,236
loop pa
mov ax,4c00H
int 21H
code ends
end start
将内存2000:0、2000:1、2000:2、2000:3单元中的数据(字节)送入阿al、bl、cl、dl中。
mov al,[0] ;将al赋值0
mov al,ds[0] ;将al赋值段地址为ds,偏移地址为0的内存单元中的内容
mov al,[bx] ;默认段地址为ds,将al赋值偏移地址为bx
mov al,ds:[bx] ;将al赋值段地址为ds,偏移地址为bx
在8086模式中,随意向一段内存空间写入数据是危险的,因为这段空间中可能存放着重要的系统数据或代码。
assume cs:code
code segment
mov ax,0
mov ds,ax
mov ds:[26H],ax
mov ax,4c00H
int 21H
code ends
end
但笔者在练习的时候出现dosbox下debug卡死
assume cs:code
code segment
mov bx,0 ;(bx)=0,偏移地址从0开始
mov cx,12 ;(cx)=12,循环12次
s: mov ax,offffh
mov ds,ax ;(ds)=0ffffh
mov dl,[bx] ;(ds)=((ds)*16+(bx)),将ffff:bx中的数据送入dl
mov ax,0020h
mov ds,ax ;(ds)=0020h
mov [bx],dl ;((ds)*16+(bx))=dl,将数据送入0020:bx
inc bx ;(bx)=(bx)+1
loop s
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end
;优化后的代码,优化了两次设置ds
assume cs:code
code segment
mov ax,offffh
mov ds,ax ;(ds)=0ffffh
mov ax,0020h
mov es,ax ;(es)=0020H
mov bx,0 ;(bx)=0,此时ds:bx指向ffff:0,es:bx指向0020:0
mov cx,12 ;(cx)=12,循环12次
s: mov dl,[bx] ;(ds)=((ds)*16+(bx)),将ffff:bx中的数据送入dl
mov es:[bx],dl ;((es)*16+(bx))=dl,将数据送入0020:bx
inc bx ;(bx)=(bx)+1
loop s
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end
assume cs:codesg
codesg segment
dw 0123H,0564H,0789H,0abcH,0defH,0fedH,0cbaH,0987H
;dw,define word,定义字型数据,db定义字节型数据
;由于数据在代码段中,所以段地址是CS
;dw定义的数据在最开始的地方,所以偏移地址是0开始
start:mov bx,0 ;第一条指令
mov ax,0
mov cx,8
s: add ax,cs:[bx]
add bx,2
loop s
mov ax,4c00H
int 21H
codesg ends
end start ;入口找end
assume cs:codesg
codesg segment
dw 0123H,0564H,0789H,0abcH,0defH,0fedH,0cbaH,0987H;地址0~15
dw 0,0,0,0,0,0,0,0;定义8个字型空数据,后面当作栈来使用,地址是16~31
start:
mov ax,cs
mov ss,ax
mov sp,32;设置栈底ss:sp指向cs:32,十进制的32
mov bx,0
mov cx,8
s:push cs:[bx]
add bx,2
loop s; 以上代码段0~15个单元中的8个字型数据一次入栈
mov bx,0
mov cx,8
s0:pop cs:[bx]
add bx,2
loop s0;依次出栈8个执行数据到代码段0~15单元中
mov ax,4c00h
int 21h
codesg ends
end start;指明程序入口在start处
assume cs:codesg,ds:data,ss:stack;在源程序中为三个段进行有意义的名称
data segment
dw 0123H,0564H,0789H,0abcH,0defH,0fedH,0cbaH,0987H
data ends
stack segment
dw 0,0,0,0,0,0,0,0;定义8个字型空数据,后面当作栈来使用
stack ends
code segment
start:
mov ax,stack
mov ss,ax
mov sp,16;设置栈底ss:sp指向stack:16,
mov ax,data
mov ds,ax;ds指向data段
mov bx,0;ds:bx指向data段中的第一个单元
s:push cs:[bx]
add bx,2
loop s; 以上代码段0~16个单元中的8个字型数据一次入栈
mov bx,0
mov cx,8
s0:pop cs:[bx]
add bx,2
loop s0;依次出栈8个执行数据到代码段0~16单元中
mov ax,4c00h
int 21h
codesg ends
end start;指明程序入口在start处
assume cs:codesg,ds:data,ss:stack
data segment
dw 0123H,0564H,0789H,0abcH,0defH,0fedH,0cbaH,0987H
data ends
stack segment
dw 0,0,0,0,0,0,0,0
stack ends
codesg segment
start: mov ax,stack
mov ss,ax
mov sp,16
mov ax,data
mov ds,ax
push ds:[0]
push ds:[2]
pop ds:[2]
pop ds:[0]
mov ax,4c00h
int 21h
codesg ends
end start
and两个同时为真的结果才为真。
mov al,01100011B
and al,00111011B
;执行后 al=00100011B
and al,10111111B;将al第六位设为0
and al,01111111B;将al第七位设为0
and al,11111110B;将al第0位设为0
mov al,01100011B
and al,00111011B
;执行后 al=01111011B
and al,01000000B;将al第六位设为1
and al,10000000B;将al第七位设为1
and al,00000001B;将al第0位设为1
assume cs:code,ds:data
data segment
db 'unIx'
db 'foRK'
data ends
code segment
start: mov al,'a'
mov bx,'b'
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
大写 | 二进制 | 小写 | 二进制 |
---|---|---|---|
A | 01000001 | a | 01100001 |
B | 01000010 | b | 01100010 |
C | 01000011 | c | 01100011 |
D | 01000100 | d | 01100100 |
;大小写转换
assume cs:codesg,ds:datasg
datasg segment
db'BaSiC'
db'iNfOfMaTiOn'
datasg ends
codesg segment
start: mov ax,datasg
mov ds,ax;设置ds执行datasg段
mov bx,0;设置(bx)=0,ds:bx指向'BaSiC'的第一个字母
mov cx,5;设置循环次数,因为BaSiC有5个字母
s:mov al,[bx];将ASCII码从ds:bx所指向的单元中取出
and al,11011111B;口岸al中ASCII码的第5个位置变为0,变为大写字母
mov [bx],al;转变后将ASCII码写回单元
inc bx;(bx)加1,ds:bx指向下一个字母
loop x
mov bx,5;设置(bx)=5,ds:bx指向'iNfOfMaTiOn'的第一个字母
mov cx,11
s0:mov al,[bx]
or al,00100000B
mov [bx],al
inc bx
loop s0
mov ax,4c00H
int 21H
codesg ends
end start
;[bx+idata]可以写成以下格式
mov ax,[200+bx]
mov ax,200[bx]
mov ax,[bx].200
;使用debug查看内存
mov ax,2000H
mov ds:ax
mov bx,1000H
mov ax,[bx]
mov cx,[bx+1]
add cx,[bx+2]
;改进大小写转换程序
assume cs:codesg,ds:datasg
datasg segment
db'BaSiC'
db'iNfOfMaTiOn'
datasg ends
codesg segment
start: mov ax,datasg
mov ds,ax;设置ds执行datasg段
mov bx,0;设置(bx)=0,ds:bx指向'BaSiC'的第一个字母
mov cx,5;设置循环次数,因为BaSiC有5个字母
s:mov al,[bx+0];将ASCII码从ds:bx所指向的单元中取出
and al,11011111B;口岸al中ASCII码的第5个位置变为0,变为大写字母
mov [bx],al;转变后将ASCII码写回单元
mov [bx+5];定位第二个字符串的字符
or al,00100000B
mov [bx+5],al
inc bx
loop s
mov ax,4c00H
int 21H
codesg ends
end start
include
char a[5]="BaSiC";
char b[11]="iNfOfMaTiOn";
main()
{
int i;
i=0;
do
{
a[i]=a[i]&0xDF;
b[i]=b[i]|0x20;
i++;
}while(i<5);
}
mov bx,0
mov ax,[bx]
mov si,0
mov ax,[si]
mov di,0
mov ax,[di]
;-------------
;下面的三组指令也实现了另一个组相同的功能
;-------------
mov bx,0
mov ax,[bx+123]
mov si,0
mov ax,[si+123]
mov di,0
mov ax,[di+123]
;用DI和SI实现复制到它后面的数据区中
assume cs:codesg,ds:datasg
datasg segment
db'welcome to asm!'
db'................'
datasg ends
codesg segment
start :mov ax,datasg
mov ds,ax
mov si,0
mov di,16
mov cx,8
s:mov ax,[si]
mov [di],ax
add si,2
add di,2
loop s
mov ax,4c00h
int 21H
;------
;用数组的思维[bx(si或di)+idata]的方式优化程序
;------
assume cs:codesg,ds:datasg
datasg segment
db'welcome to asm!'
db'................'
datasg ends
codesg segment
start :mov ax,datasg
mov ds,ax
mov si,0
mov cx,8
s:mov ax,[si];第一个字符串的的第一个元素
mov [si+16],ax;目标字符串的第二个元素
add si,2
loop s
mov ax,4c00h
int 21H
codesg ends
end start
mov ax,2000h
mov ds,ax
mov bx,1000h
mov si,0
mov ax,[bx+si]
inc si
mov cx,[bx+si]
inc si
mov di,si
mov ax,[bx+di]
mov ax,2000h
mov ds,ax
mov bx,1000h
mov si,0
mov ax,[bx+2+si]
inc si
mov cx,[bx+si+2]
inc si
mov di,si
mov ax,[bx+di+2]
assume cs:codesg,ds:datasg
datasg segment
db'1. file ';长度刚好都是16个字节
db'2. edit '
db'3. search '
db'4. view '
db'5. options '
db'6. help '
datasg ends
codesg segment
start:
mov ax,datasg
mov ds,ax
mov bx,0
mov cx,6
s:
mov al,[bx+3]
and al,11011111B
mov [bx+3],al
add bx,16
loop s
mov ax,4c00h
int 21h
codesg ends
end start
;有bug,问题在于cx的使用,进行二重循环,只用一个循环计数器,造成在进行内层的时候覆盖了外层循环的循环计数值。
assume cs:codesg,ds:datasg
datasg segment
db 'ibm '
db 'dec '
db 'dos '
db 'vax '
datasg ends
codesg segment
start:mov ax,datasg
mov ds,ax
mov bx,0;用bx来定位行
mov cx,4
s0:mov si,0;用si来定位列
mov cx,3
s:mov al,[bx+si]
and al,11011111B
mov [bx+si],al
inc si
loop s
add bx,16
loop s0
mov ax,4c00h
int 21h
codesg ends
end start
loop s;三次循环后cx等于0了
add bx,16
loop s0;先是cx=cx-1再判断时候等于0,此时cx=FFFF不为0再循环,变成死循环了
assume cs:codesg,ds:datasg
datasg segment
db 'ibm '
db 'dec '
db 'dos '
db 'vax '
datasg ends
codesg segment
start:
mov ax,datasg
mov ds,ax
mov bx,0;用bx来定会行
mov cx,4
s0:
mov dx,cx;用dx寄存器来临时存放外层cx的值
mov si,0;用si来定位列
mov cx,3
s:
mov al,[bx+si]
and al,11011111B
mov [bx+si],al
inc si
loop s
add bx,16
mov cx,dx;在进行外层循环的时候回复cx的值
loop s0
mov ax,4c00h
int 21h
codesg ends
end start
assume cs:codesg,ds:datasg
datasg segment
db 'ibm '
db 'dec '
db 'dos '
db 'vax '
dw 0;定义一个字用来保存cx的值
datasg ends
codesg segment
start:mov ax,datasg
mov ds,ax
mov bx,0;用bx来定位行
mov cx,4
s0:mov ds:[40h],cx;datasg:40h单元存放外层cx的值
mov si,0;用si来定位列
mov cx,3
s:mov al,[bx+si]
and al,11011111B
mov [bx+si],al
inc si
loop s
add bx,16
mov cx,ds:[40h];在进行外层循环的时候回复cx的值
loop s0
mov ax,4c00h
int 21h
codesg ends
end start
assume cs:codesg,ds:datasg,ss:stacksg
datasg segment
db 'ibm '
db 'dec '
db 'dos '
db 'vax '
datasg ends
stacksg segment
dw 0,0,0,0,0,0,0,0;定义一个段,用作栈段,容量为16个字节
stacksg ends
codesg segment
start:mov ax,stacksg
mov ss,ax
mov sp,16
mov ax,datasg
mov ds,ax
mov bx,0;用bx来定位行
mov cx,4
s0:push cx;datasg:40h单元存放外层cx的值
mov si,0;用si来定位列
mov cx,3
s:mov al,[bx+si]
and al,11011111B
mov [bx+si],al
inc si
loop s
add bx,16
pop cx;在进行外层循环的时候回复cx的值
loop s0
mov ax,4c00h
int 21h
codesg ends
end start
assume cs:codesg,ds:datasg,ss:stacksg
stacksg segment
stacksg ends
datasg segment
db '1. display '
db '2. brows '
db '3. replace '
db '4. modify '
datasg ends
codesg segment
start:mov ax,stacksg
mov ss,ax
mov sp,16
mov ax,datasg
mov ds,ax
mov bx,0
mov cx,4
s0:push cx
mov si,0
mov cx,4
s:mov al,[bx+si+3]
and al,11011111B
mov [bx+si+3],al
inc si
loop s
add bx,16
pop cx
loop s0
mov ax,4c00h
int 21h
codesg ends
end start
;以下指令是错误的
mov ax,[ax]
mov ax,[cx]
mov ax,[dx]
mov ax,[ds]
mov ax,[bx+bp]
mov ax,[si+di]
mov ax,[bx]
mov ax,[si]
mov ax,[di]
mov ax,[bp]
mov ax,[bx+si]
mov ax,[bx+di]
mov ax,[bp+si]
mov ax,[bp+di]
mov ax,[bx+si+idata]
mov ax,[bx+di+idata]
mov ax,[bp+si+idata]
mov ax,[bp+di+idata]
机器码 | 汇编指令 | 指令执行前数据的位置 |
---|---|---|
89C3 | mov bx,[0] | 内存,ds:0单元 |
89C3 | mov bx,ax | CPU内部,ax寄存器 |
BB0100 | mov bx,1 | CPU内部,指令缓冲器 |
mov word ptr ds:[0],1
inc word ptr [bx]
inc word ptr ds:[0]
add byte ptr [bx],2
;假设内存2000:1000 FF FF FF FF FF FF ……
;如果用以下指令
mov ax,2000H
mov ds,ax
mov byte ptr [1000H],1
;那么内存中的内容变为
;2000:1000 01 FF FF FF FF FF ……
如果是用以下指令
mov ax,2000H
mov ds,ax
mov word ptr [1000H],1
;那么内存中的内容变为
;2000:1000 01 00 FF FF FF ……
mov ax,seg
mov ds,ax
mov bx,60h;确定记录物理地址:ds:bx
mov word ptr [bx+0ch],38;寄存器相对寻址 排名字段改为38
add word ptr [bx+0eh],70;收入字段增加70
mov si,0;用si来定位产品字符串中的字符
mov byte ptr [bx+10h+si],'V';相对基址变址寻址
inc si
mov byte ptr [bx+10h+si],'A'
inc si
mov byte ptr [bx+10h+si],'X'
struct company /*定义一个公司记录的结构体*/
{
char cn[3]; /*公司名称*/
char hn[9]; /*总裁姓名*/
int pm; /*排名*/
int sr; /*收入*/
char cp[3]; /*著名产品*/
};
struct compant dec={"DEC","Ken Olsen",137,40,"PDF"};
/*定义一个公司记录的变量,内存中将存有一条公司的记录*/
mian()
{
int i;
dec.pm=38;
dec.sr=dec.sr+70;
i=0;
dec.cp[i]='V';
i++;
dec.cp[i]='A';
i++;
dec.cp[i]='X';
return 0;
}
mov ax,seg
mov ds,ax
mov bx,60h;记录首地址送入bx
mov word ptr [bx].och,38;排名字段改为38
add word ptr [bx].0eh,70;收入字段增加70
;产品名字段改为字符串'VAX'
mov si,0
mov byte ptr [bx].10h[si],'V'
inc si
mov byte ptr [bx].10h[si],'A'
inc si
mov byte ptr [bx].10h[si],'X'
div reg(寄存器)
div 内存单元。
div byte ptr ds:[0]
div byte ptr [bx+si+idata]
;al放商,ah放余数
div word ptr es:[0]
div word ptr [bx+si+idata]
;ax放商,dx放余数
除数 | 被除数 |
---|---|
8位 | 16为(AX) |
16位 | 32位(DX高16位+AX低16位) |
- 8位或16位看的是除数。
运算 | 8位 | 16位 |
---|---|---|
商 | AL | AX |
余数 | AH | DX |
- 利用除法指令计算10001/100编程
;被除数1001可用ax寄存器存放,除数100可用8位寄存器存放,要进行8位除法。
mov ax,1001
mov bl,100
div bl
;执行后al的值等于0AH(10),ah的值等于1(余数为1)。
;被除数100001大于2^16=65535(FFFF),不能用ax来存放,要用dx和ax两个寄存器联合存放。除数小于255,可用一个8位寄存器存放,但是被除数是32位的,除数应为16位,所以要用一个16位寄存器来存放除数。
;100001的十六进制为186A1H,100001的高16位(1)存放在dx,低16位(86AH)存放在ax中。
mov dx,1
mov ax,86A1H
mov bx,100
div bx
;执行后ax内容等于03E8H(即1000),dx的值等于1(余数)。
data segment
db 1;第一个数据为01h,在data:0处,占1个字节
dw 1;第二个数据为0001h,在data:1处,占1个字
dd 1;第三个数据为00000001h,在data:3处,占2个字
data ends
data segment
dd 100001H;低16位存储在ax中,高16位存储在dx中
dw 100
dw 0
data ends
mov ax,data
mov ds,ax
mov ax,ds:[0];低16位存储在ax中
mov dx,ds:[2];高16位存储在dx中
div word ptr ds:[4]
mov ds:[6],ax
db 3 dup(0)
;定义了3个字节,它们的值都是0,等同于db 0,0,0。
db 3 dup(0,1,2)
;定义了9个直接,它们是0、1、2、0、1、2、0、1、2,相当于db 0、1、2、0、1、2、0、1、2
db 3 dup('abc','ABC')
;定义了18个直接,它们是'abcABCabcABCabcABC'
;初始化阶段
mov ax,data
mov ds,ax
mov ax,table;data已经被占用
mov es,ax
mov bx,0
mov si,0
mov di,0
mov cx,21
;存放年份,每一个bx就是一个字节
mov al,[bx]
mov es:[di],al
mov al,[bx+1]
mov es:[di+1],al
mov al,[bx+2]
mov es:[di+2],al
mov al,[bx+3]
mov es:[di+3],al
;存放公司的总收入
mov ax,[bx+54H];第一个年收入是dd数据类型,段地址为54H
mov dx,[bx+54H]
mov es:[di+5H],ax
mov es:[di+7H],dx
;存放公司的人数
mov ax,[si+0A8H];第一个人数的数据段地址为0A8H
mov es:[di+0A8H],ax
;计算人均收入并存放
mov ax,[bx+54H]
mov dx,[bx+56H];这两句诗初始化被除数
div word ptr,ds:[si+0A8H];除以人数
mov es:[di+0dH],ax;将商放入指定位置
;为下一次循环时存放数据做准备
add bx,4;bx确定年份和收入
add si,2;si确定人数
add di,16;di确定的是每行的列数
assume cs:codesg,ds:data,es:table
data segment
db '1975','1976' '1977' ……
dd 16,22,382 ……
dw 3,7,9 ……
;数据在题目中
data ends
table segment
db 21 dup('year summ ne ?? ')
table ends
start:mov ax,data
mov ds,ax
mov ax,table
mov es,ax
mov bx,0
mov si,0
mov di,0
mov cx,21
s:mov al,[bx]
mov es:[di],al
mov al,[bx+1]
mov es:[di+1],al
mov al,[bx+2]
mov es:[di+2],al
mov al,[bx+3]
mov es:[di+3],al
mov ax,[bx+54H]
mov dx,[bx+56H]
mov es:[di+5H],ax
mov es:[di+7H],dx
mov ax,[si+0A8H]
mov es:[di+0AH],ax
mov ax,[bx+54H]
div word ptr ds:[si+0A8H]
mov es:[di+0dH],ax
add bx,4
add si,2
loop s
mov ax,4c00h
int 21h
codesg ends
end start
assume cs:codesg
codesg segment
start:mov ax,offset start;相当于 mov ax,偏移地址0,段地址是从0开始
s:mov ax,offset s;相当于 mov ax,3,标记的是代码段中的第二条指令,第一条指令长度为3个字节,则s的偏移地址为3
codesg ends
end start
assume cs:codesg
codesg segment
start:mov ax,0
jmp short s
add ax,1
s:inc ax
codesg ends
end start
一般汇编指令中的立即数(idata)会出现在对应的机器指令中。而jmp指令的机器指令并不包含目的地址,包含的是相对于当前IP的转移位移,CPU并不需要目的地址就可以实现对IP的修改。
CPU执行指令的过程 在 2.10 CS和IP
assume cs:codesg
codesg segment
start:mov ax,0
mov bx,0
jmp far ptr s
db 256 dup(0)
s:add ax,1
inc ax
codesg ends
end start
转移地址在内存中的jmp指令有两种格式:
1、jmp word ptr内存单元地址(16位只能实现段内转移)。 功能是从内存单元地址处开始存放一个字(转移的目的偏移地址),内存单元地址可用寻址方式的格式给出。
mov ax,0123H
mov ds:[0],ax
jmp word ptr ds:[0]
;相当于 jmp ax,执行后(IP)=0123h
mov ax,0123H
mov [bx],ax
jmp word ptr [bx]
;执行后(IP)=0123h
2、jmp dword ptr 内存单元地址(段间转移)。 功能:从内存单元地址处开始存放两个字型数据,高地址是转移的目的段地址,低地址处是转移的目的偏移地址。(CS)=(内存单元地址+2),(IP)=(内存单元地址),内存单元地址可用寻址方式的任一格式给出。
mov ax,0123H
mov ds:[0],ax
mov word ptr ds:[2],0
jmp dword ptr ds:[0]
mov ax,0123H
mov [dx],ax
mov word ptr [bx+2],0
jmp dword ptr [bx]
;执行后 (CS)=0,(IP)=0123H CS:IP指向0000:0123
jmp short 标号
jmp near ptr 标号
jcxz 标号
loop 标号
assume cs:code
code segment
start: jmp short s
db 128 dup(0)
s:mov ax,0FFFFH
code ends
end start
assume cs:codesg
codesg segment
mov ax,4c00h
int 21h
start:mov ax,0
s:nop
nop;nop占用两个字节,不执行任何操作
mov di,offset s
mov si,offset s2
mov ax,cs:[si];jmp short s1的机器码给了ax
mov cs:[di],ax;覆盖到指令 s:nop nop那
s0:jmp short s;s那已经被jmp short s1机器码覆盖
s1:mov ax,0
int 21h
mov ax,0
s2:jmp short s1;jmp -8h,向上跳到s1,s1又向上跳-10字节
nop
codesg ends
end start
assume cs:code,ds:data,ss:stack
data segment
db'welcome to masm!';定义要显示的字符串(共16字节)
db 02H,24H,71H;定义字符的属性
data ends
stack segment
dw 8 dup(0)
stack ends
code segment
start:
mov ax,data
mov ds,ax
mov ax,stack
mov ss,ax
mov sp,10H
xor bx,bx;bx清零,用来索引颜色
mov ax,0b872H;算出屏幕第12行中间的显存的段起始位置放入ax中
mov cx,3;s3循环控制行数,要显示三个字符串外循环为3次
s3: push cx;三个进栈操作为外循环s3保存相关寄存器的值
push ax;以防止它们的值在内循环中被破坏
push bx
mov es,ax;此时es为屏幕第12行中间的显存的段起始位置
mov si,0;si用来索引代码列的字符
mov di,0;di用来定位目标列
mov cx,10H
;s1循环控制存放的字符,一个字符串中含有10H个字节内循环为10H次
s1: mov al,ds:[si]
mov es:[di],al
inc si
add id,2
loop s1;吃循环实现偶地址中存放字符
mov di,1;设置di的值为1,为在显存奇数地址中存放字符的颜色属性做准备
pop bx
mov al.ds:[bx+10H];取消颜色属性
inc bx
mov cx,10H;第二个内循环也为10H
s2: mov es:[di],al
add di 2
loop s2;此循环实现奇数地址存放字符的颜色属性
;以下4句为下一趟外循环做准备
pop ax
add ax,0AH;将显存的段地址起始地址设置为当前行的下一行
;[在段地址中甲0aH,相当于在偏移地址中加了0a0h(=160d)]
pop cx
loop s3
mov ax,4C00H
int 21H
code ends
end start
assume cs:codesg
stack segment
db 16 dup(0)
stack ends
codesg segment
mov ax,4c00h
int 21h
start:
mov ax,stack
mov ss,ax
mov sp,16
mov ax,0
push ax
mov bx,0
ret
codesg ends
end start
assume cs:codesg
stack segment
db 16 dup(0)
stack ends
codesg segment
mov ax,4c00h
int 21h
start:
mov ax,stack
mov ss,ax
mov sp,16
mov ax,0
push cs
push ax
mov bx,0
retf
codesg ends
end start
push IP
jmp near 标号
push CS
push IP
jmp far ptr 标号
push IP
jmp 16位寄存器
call word ptr 内存单元地址;段内跳转
call dword ptr 内存单元地址;段间跳转
push IP
jmp word ptr 内存单元地址
mov sp,10h
mov ax,0123H
mov ds:[0],ax
call word ptr ds:[0]
;执行后IP的值等于0123H,SP的值等于0EH
push CS
push IP
jmp word ptr 内存单元地址
mov sp,10h
mov ax,0123H
mov ds:[0],ax
mov word ptr ds:[0],0
call dword ptr ds:[0]
;执行后IP的值等于0123H,SP的值等于0CH,CS的值等于0
assume cs:code
code segment
start:
mov ax,1
mov cx,3
call s
mov bx,ax
mov ax,4c00h
int 21h
s:
add ax,ax
loop s
ret
code ends
end start
mull reg
mull 内存单元
mull byte ptr ds:[0]
mull word ptr [bx+si+idata]
;(ax)=(ax)*((ds)*16+(bx)+(si)+idata)
;(dx)=(ax)*((ds)*16+(bx)+(si)+idata)
;计算100*10,两个数都小于255,可以做8位乘法
mov ax,100
mov bx,10
mull bl
;结果(ax)=1000(03E8H)
;计算100*1000,1000都大于255,要做16位乘法
mov ax,100;高位自动补零
mov bx,10000
mull bx
;结果(ax)=4240H,(dx)=000FH,F4240H=1000000
用寄存器来存储参数和结果是最常用的方法。对于存放参数的寄存器和存放结果的寄存器,调用者和子程序的读写操作恰恰相反:
编程:根据提供的N来计算N^3
cube:mov ax,bx
mul bx
mul bx
ret
assume cs:code
data segment
dw 1,2,3,4,5,6,7,8
dd 8 dup (0)
data ends
code segment
start:
mov ax,data
mov ds,ax
mov si,0;ds:si指向第一组word单元
mov di,16;ds:di指向第二组dword单元
mov cx,8
s: mov bx,[si]
call cube
mov [di],ax
mov [di+2],dx
add si,2;ds:di指向下一个word单元
add di,4;ds:di指向下一个dword单元
loop s
mov ax,4c00h
int 21h
cube:mov ax,bx
mul bx
mul bx
ret
code ends
end start
assume cs:code
data segment
db'conversation'
data ends
start:
mov ax,data
mov ds,ax
mov si,0;ds:si指向字符串(批量数据)所在空间的首地址
mov cx,12;cx存放字符串的长度
call capital
mov ax,4c00h
int 21h
capital:
add byte ptr [si],11011111B
inc si
loop capital
ret
code ends
capital:
mov cl,[si];低8位
mov ch,0;高8位设置为0
jcxz ok;如果(cx)=0则结束,如果不是0则处理
and byte ptr [si],11011111B
inc si
jmp short capital
ok:
ret
assume cs:code
data segment
db'word',0
db'unix',0
db'wind',0
db'good',0
data ends
;此程序有bug,cx有问题
assume cs:code
data segment
db'word',0
db'unix',0
db'wind',0
db'good',0
data ends
code segment
start:
mov ax,data
mov ds,ax
mov bx,0
mov cx,4
s:
mov si,bx
call capital
add bx,5
loop s
mov ax,4c00h
int 21h
capital:
mov cl,[si]
mov ch,0
jcxz ok
and byte ptr [si],11011111b
inc si
jmp short capital
ok:
ret
code ends
end start
assume cs:code
data segment
db 'welcome to masm!',0
data ends
code segment
start:
mov dh,8;行号
mov dl,3;列号
mov cl,2;颜色属性
mov ax,data
mov ds,ax
mov si,0
call show_str
mov ax,4c00h
int 21h
show_str:;子程序
push cx
push si
mov al,0A0h;每行有80*2=160个字节=0a0h
dec dh;行号在显存中下标从0开始,所以减1
mul dh;相当于从第(n-1)*0a0h个byte单元开始
mov bx,ax;定位好的位置偏移地址存放在bx里(行)
mov al,2;每个字符占2个字节
mul dl;定位列,结果ax存放的是定位好的列的位置
sub ax,2;列号在显存中下标从0开始,又因为是偶字节存放字符,所以减2
add bx,ax;此时bx中存放的是行与列的偏移地址
mov ax,0B800h;显存开始的地方
mov es,ax;es中存放的是显存的第0页的起始地段地址
mov di,0;di指向显存的偏移地址,确定指向下一个要处理的字符的位置
mov al,cl;cl存放颜色参数,下边cl要用来临时存放要处理的字符
mov ch,0;下边cx存放的是每次准备处理的字符
s:
mov cl,ds:[si];指向'welcome to masm ',0
jcxz ok;cl为0时跳转
mov es:[bx+di],cl;偶地址存放字符
mov es:[bx+di+1],al;奇地址存放字符的颜色属性
inc si
add di,2;指向了下个字符
jmp short s ;无条件跳转,jcxz是离开的关键跳
ok:
pop si
pop cx
ret;定义结束
code ends
end start
assume cs:code,ss:stack
stack segment
dw 8 dup(0)
stack ends
code segment
start:
mov ax,stack
mov ss,ax
mov sp,10h
mov ax,4240h
mov dx,0fh
mov xx,0ah
call divdw
mov ax,4c00h
int 21h
divdw:
push ax;低16位先保存
mov ax,dx;ax这时是高16位了
mov dx,0;为了不影响余数位和高位数
div cx
mov bx,ax
pop ax
div cx
mov cx,dx
mov dx,dx
ret
code ends
end start
assume cs:code,ds:data
data segment
db 10 dup(0)
data ends
code segment
start:
mov ax,12666
mov bx,data;指向字符串的首地址
mov ds,bx
mov si,0
call dtoc;实现将word型整数转化为字符串并存储
mov dh,8;打印初始化
mov dl,3
mov cl,0cah
call show_str;开始打印字符串
mov ax,4c00h
int 21h
dtoc:
push dx
push cx
push ax
push si
mov bx,0;bx在子程序中用来存放位数,用栈来临时存放修改后的字符
s1:
mov cx,10d;d表示十进制,cx准备被除,用取余法来取出数字
mov dx,0
div cx;除以十
mov cx,ax;得到的商复制给cx,要利用jcxz
jcxz s2;当商为0则跳到s2
add dx,30h;余数加上30h得到相应的ascii码
push dx
inc bx
jmp short s1
s2:
add ax,30h;当商为0的时候,余数为个位
push dx
inc bx;再进行一次栈操作(补充当商为零而余数不为零时的情况)
mov cx,bx;总共有bx位进栈,所以循环次数为bx
mov si,0
s3:
pop ax;s3实现将栈中的数据依次出栈放到指定的内存中
mov [si],al
inc si
loop s3
okay:
pop bx
pop si
pop ax
pop dx
ret
show_str:;子程序
push bx
push cx
push si
mov al,0A0h;每行有80*2=160个字节=0a0h
dec dh;行号在显存中下标从0开始,所以减1
mul dh;相当于从第(n-1)*0a0h个byte单元开始
mov bx,ax;定位好的位置偏移地址存放在bx里(行)
mov al,2;每个字符占2个字节
mul dl;定位列,结果ax存放的是定位好的列的位置
sub ax,2;列号在显存中下标从0开始,又因为是偶字节存放字符,所以减2
add bx,ax;此时bx中存放的是行与列的偏移地址
mov ax,0B800h;显存开始的地方
mov es,ax;es中存放的是显存的第0页的起始地段地址
mov di,0;di指向显存的偏移地址,确定指向下一个要处理的字符的位置
mov al,cl;cl存放颜色参数,下边cl要用来临时存放要处理的字符
mov ch,0;下边cx存放的是每次准备处理的字符
S:
mov cl,ds:[si]
jcxz ok
mov es:[bx+di],cl
mov es:[bx+di+i],al
inc si
add di,2
jmp short s
ok:
pop si
pop cx
pop bx
ret
code ends
end start
mov ax,1
sub ax,1
mov ax,1
and ax,0
;指令执行后,结果为0,则ZF=1
mov ax,2
sub ax,1
mov ax,1
or ax,0
;指令执行后,结果为1,则ZF=0
mov al,1
add al,10
;执行结果为00001011B,有3个1,则PF=0
mov al,1
or al,10
;执行后结果为00000011B,有2个1,则PF=1
mov al,10000001B
add al,1
;执行指令后al的值是10000010B,无符号数130,有符号数-126
flag的第0位是CF,进位标志位。一般情况下,在进行无符号运算的时候,它记录了运算结果的最高有效位向更高位的进位值或从更高位的借位值。对于位数为N的无符号数,其对应的二进制信息的最高位为N-1位的最高有效位,假想存在第N位。
两个8位的数据运算可能产生进位或者借位,由于这个进位值在8位数中无法保存,8086CPU就用flag的CF位来记录这个进位值。
mov al.98h
add al,al;执行后(al)=30h,cf=1,cf记录了从最高有效位向更高位的进位值
add al,al;执行后(al)=60h,cf=0,cf记录了从更高有效位向更高位的进位值
mov al,97h
sub al,98h;执行后(al)=ffh,cf=1,cf记录了向更高位的借位值
sub al,al;执行后(al)=0,cf=0,cf记录了向更高位的借位值
assume cs:code
code segment
start:
mov al,01100010b
add al,01100011b
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
assume cs:code
code segment
start:
mov al,10001000b
add al,11110000b
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
assume cs:code
code segment
start:
mov al,98h
add al,al
add al,al
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
assume cs:code
code segment
start:
mov al,97h
sub al,98h
add al,al
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
mov al,98d
add al,99d
;对于无符号数运算,98+99没有进位,CF=0
;对于有符号数运算,98+99发生溢出,OF=1
mov ax,2
mov bx,1
sub bx,ax
adx ax,1
;执行后 (ax)=4,相当于计算(ax)+1+CF=2+1+1+4
mov ax,1
add ax,ax
adc ax,3
;执行后(ax)=5,相当于执行(ax)+3+CF=2+3+0=5
mov al,98H
add al,al
adx al,3
;执行后 (ax)=34H,相当于执行(ax)+3+CF=30H+3+1=34H
mov ax,001EH
mov bx,0F000H
add bx,1000H
adc ax,0020H
mov ax,001EH
mov bx,0F000H
mov cx,1000H
add cx,1EF0H
add bx,1000H
adc ax,0020H
assume cs:code,ds:data
data segment
db 16 dup(88H)
db 16 dup(11H)
data ends
code segment
start:
mov ax,data
mov ds,ax
mov si,0
mov di,16
mov cx,8
call add128
mov ax,4C00H
int 21H
add128:
push ax
push cx
push si
push di
sub ax,ax;将CF设置为0
s:
mov ax,[si]
adc ax,[di]
mov [si],ax
inc si;不能用add si,2代替
inc si;因为会影响cf位
inc di;而loop和inc不会影响
inc di
loop s
pop di
pop si
pop cx
pop ax
ret
code ends
end start
mov bx,1000H
mov ax,003EH
sbb bx,2000H
sbb ax,0020H
cmp ax,ax
;执行后结果为0,ZF=1,PF=1,SF=0,CF=0,OF=0
mov ax,8
mov bx,3
cmp ax,bx
;执行后ax、bx的值不变,ZF=0,PF=1,SF=0,CF=0,OF=0
cmp ax,bx
指令 | 含义 | 检测的相关标志位 |
---|---|---|
je | 等于则转移 | ZF=1 |
jne | 不等于则转移 | ZF=0 |
jb | 低于则转移 | CF=1 |
jnb | 不低于则转移 | CF=0 |
ja | 高于则转移 | CF=0 and ZF=0 |
jna | 不高于则转移 | CF=1 or ZF=1 |
j | e | ne | b | nb | a | na |
---|---|---|---|---|---|---|
jump | equal | not equal | below | not below | above | not above |
cmp ah,bh
je s;ZF=1则跳转
add ah,bh
jmp short ok
s:
add ah,bh
ok:ret
mov ax,0
mov ax,0
je s
inc ax
s:
inc ax
;执行后ax的值等于1,add ax,0使得ZF=1,所以je指令将进行转移。
编程:统计data段中数值为8的字节的个数,用ax保存统计结果。
;方案一
assume cs:code
data segment
db 8,11,8,1,8,5,63,38
data ends
code segment
start:
mov ax,data
mov ds,ax
mov bx,0;ds:bx指向第一个字节
mov ax,0;初始化累加器
mov cx,0
s:
cmp byte ptr [bx],8;和8进行比较
jne next;如果不相等转到next,继续循环
inc ax;如果相等就计数值加1
next:
inc bx
loop s;执行后:(ax)=3
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end segment
;方案二
assume cs:code
data segment
db 8,11,8,1,8,5,63,38
data ends
code segment
start:
mov ax,data
mov ds,ax
mov bx,0;ds:bx指向第一个字节
mov ax,0;初始化累加器
mov cx,0
s:
cmp byte ptr [bx],8;和8进行比较
je ok;如果不相等转到ok,继续循环
jmp short next;如果不想等就转到next,继续循环
ok:
inc ax;如果相等就计数值加1
next:
inc bx
loop s;执行后:(ax)=3
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end segment
assume cs:code
data segment
db 8,11,8,1,8,5,63,38
data ends
code segment
start:
mov ax,data
mov ds,ax
mov bx,0;ds:bx指向第一个字节
mov ax,0;初始化累加器
mov cx,0
s:
cmp byte ptr [bx],8;和8进行比较
jna next;如果大于8转到next,继续循环
inc ax;如果大于就计数值加1
next:
inc bx
loop s;执行后:(ax)=3
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end segment
;下面的程序执行后ax的值是多少?
mov ax,0
push ax
popf
mov ax,0fff0h
add ax,0010h
pushf
pop ax
and al,11000101b
and ah 00001000b
assume cs:code
data segment
db'welcome to masm!'
db 16 dup(0)
data ends
code segment
start:
mov ax,data
mov ds,ax
mov si,0;指向data:0
mov es,ax
mov di,16;指向data:16
mov cx,16;rep循环16次
cld;设置DF=0,正向传送
rep movsb
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
assume cs:code
data segment
db 16 dup(0)
data ends
code segment
start:
mov ax,0f00h
mov ds,ax
mov si,0ffffh;指向f0000:ffff
mov ax,data
mov es,ax
mov di,16;指向data:15
mov cx,16;rep循环16次
std;设置DF=1,逆向传送
rep movsb
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
标志 | 值为1的标记 | 值为0的标记 |
---|---|---|
OF | OV | NV |
SF | NG | PL |
ZF | ZR | NZ |
PF | PE | PO |
CF | CY | NC |
DF | DN | UP |
pop IP
pop CS
popf
assume cs:codesg
codesg segment
start:
mov ax,1000h
mov bh,1
div bh
codesg ends
end start
除法溢出对应的中断类型码为0,它的中断处理程序的入口地址应该从0* 4+2地址单元开始存放,段地址存放在0* 4+2字单元中,偏移地址存放在0*4字单元中。也就是改变后的中断处理程序的段地址0存放在0000:0002字单元中,偏移地址200H存放在0000:0000字单元中。如果要显示的字符串在程序的data段中,那么程序执行完成后返回,它所占用的内存空间被系统释放,在其中存放的信息也可能被别的信息覆盖。
assume cs:code
code segment
start:
mov ax,cs
mov ds,ax
mov si,offset do0;设置ds:di指向源地址
mov ax,0
mov es,ax
mov di,200h;设置es:si指向目的地址
mov cx,offset do0end - offset do0;设置cx为传输长度,编译器可以识别加减乘除运算符
cld;设置传输方向为正
rep movsb
mov ax,0;设置中断向量表
mov es,ax
mov word ptr es:[0*4],200h
mov word ptr es:[0*4+2],0
mov ax,4c00h
int 21h
do0:
jmp short do0start
db"welcome to masm!";在代码段中存储数据
do0start:
mov ax,cs
mov ds,ax
mov si,202h;jmp short do0start这条指令栈两个字节
;显示字符串,设置es:di指向字符串
mov ax,0b800h;显存空间,直接显示在显示器上
mov es,ax
mov di,12*160+36*2;这只es:di指向显存空间的中间位置
mov cx,16;设置cx为字符串(welcome to masm!)长度
s:
mov al,[si]
mov es:[di],al
inc si
add di,1
mov al,02h
mov es:[di],al
add di,1
loop s
mov ax,4c00h
int 21h
do0end:
nop
code ends
end start
![do0](https://img-blog.csdn.net/20170522081857031?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvR2liYnNfcA==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/SouthEast) ![do02](https://img-blog.csdn.net/20170522081929203?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvR2liYnNfcA==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/SouthEast)
在有些情况下CPU在执行完当前指令后,即便是发生了中断也不会响应。
在执行完向ss寄存器传送数据的指令后,即便检测到了中断信号CPU也不会响应。因为ss:sp指向栈顶,对他们的设置应该连续完成。如果在执行完设置ss指令后mCPU响应中断引发中断过程,要在栈中压入标志寄存器、CS和IP的值。而ss改变,sp并未改变则ss:sp指向不是正确的栈顶将引发错误。
我们要将栈顶设置为1000:0,不应该隔开
应该 | 不应该 |
---|---|
mov ax,1000h | mov ax,1000h |
mov ss,ax | mov ss,ax |
mov sp,0 | mov ax,0 |
mov ax,0 | mov sp,0 |
int格式:int n,n为中断类型码,它的功能是引发中断过程。CPU执行int n之力量能够,相当引发一个n号的中断过程,可以在程序中使用int指令调用任何一个中断的中断处理程序。执行过程如下:
;计算
ssume cs:code
code segment
start:
mov ax,3456
int 7ch
add ax,ax
adc ax,dx
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
;安装程序
assume cs:code
code segment
start:
mov ax,cs
mov ds,ax
mov si offset sqr;设置ds:si指向源地址
mov ax,0
mov es,ax
mov di,200h;设置es:di指向目的地址
mov cx,offset sqrend- offset sqr;设置cx为传输长度
cld;设置传输方向为正
rep movsb
mov ax,0
mov es,ax
mov word ptr es:[7ch*4],200h
mov word ptr ws:[7ch*4+2],0
mov ax,4c00h
int 21h
sqr:
mul ax
iret
sqrend:
nop
code ends
end start
assume cs:code
data segment
db'conversation',0
data ends
code segment
start:
mov ax,data
mov ds,ax
mov si,0
int 7ch
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
assume cs:code
code segment
start:
mov ax,cs
mov ds,ax
mov si,offset capital
mov ax,0
mov es,ax
mov di 200h
mov cx,offset capitalend - offset capital
cld
rep movsb
mov ax,0
mov es,ax
mov word ptr es:[7ch*4],200h
mov word ptr es:[7ch*4+2],0
mov ax,4c00h
int 21h
capital:
push cx
push si
change:
mov cl,[si]
mov ch,0
jcxz ok
and byte ptr [si],11011111b
inc si
jmp short change
ok:
pop si
pop cx
iret
capitalend:
nop
code ends
end start
编程:用7ch中断例程完成loop指令的功能,在屏幕中间显示80个”!”.
loop指令需要循环次数和到标号的位移。为了模拟loop指令7ch中断例程应具备下面dec cx和如果cx的值不等于0则转移到标号s处。
assume cs:code
code segment
start:
mov ax,0b800h;显存地址
mov es,ax
mov di,160*12
mov bx,offset s- offset se;设置从标号s的转移位移
mov cx,80
s:
mov byte ptr es:[di],'!'
add di,2
int 7ch;如果cx的值不等于0则转移到标号s处
se:
nop
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
;7ch中断例程
lp:
push bp
mov bp,sp;
dec cx
jcxz lpret
add [bp+2],bx
lpret:
pop bp
iret
mov ah,2;表示调用10h号中断例程的2号子程序,功能为设置光标位置
mov bh,0;页号
mov dh,5;行号
mov dl 12;列号
int 10h;
;功能为在光标位置显示字符功能
mov ah,9;置光标,调用9号子程序
mov al,'a';字符
mov bl,7;颜色属性,和在显存中的属性字节的格式相同
mov bh,0;第0页
mov cx,3;字符重复个数
int 10h
assume cs:code
code segment
mov ah,2;设置光标
mov bh,0;第0页
mov dh,5;dh中放行号
mov dl,12;dl中放列号
int 10
mov ah,9;设置光标
mov al,'a';字符
mov bl,11001010b;颜色属性
mov bh,0;第0页
mov cx,3;字符重复个数
int 10h
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end
mov ah,4ch;程序返回
mov al,0;返回值0是正常返回
;合起来写就是 mov ax,4c00h
int 21h
int 2h中断例程还具有在光标位置显示字符串的功能
ds:dx;要显示的字符串需要用 $ 作为结束符
mov ah,9;功能号9,表示在光标位置显示字符串
int 21h
mov、push、pop等死内存读写指令。in和out是端口读指令写指令时in是从端口读取数据,out是往端口写入数据。in和out指令只能用ax或al来存放从端口中读入的数据或要发送到端口中的数据,访问8位短空时用al,访问16位端口时用ax。
;对0~255以内的端口进行读写
in al,20h;从20h端口读入一个字节
out 20h,al;往20h端口写入一个字节
;对256~65535的端口进行读写时,端口放在dx中
mov dx,3f8h;将端口号3f8h送入dx
in al,dx;从3f8端口读入一个字节
out 3f8h,al;往3f8h端口写入一个字节
CMOA RAM特征:
bios也提供了相关的程序使用户在开机时配置CMOS RAM中的系统信息。
4、该芯片内部有两个端口,端口地址为70h和71
h。CPU通过这两个端口读写CMOS RAM。
mov al,01001000b
shl al,1;将al中的数据左移一位
;执行后al的值是10010000b,CF=0
mov al,01010001b
mov cl,3
shl al,cl
;执行后al的值为10001000b,cf=0
mov al,00000001b | 执行后al的值等于00000001b=1 |
---|---|
shl al,1 | 执行后al的值等于00000010b=2 |
shl al,1 | 执行后al的值等于00000100b=4 |
shl al,1 | 执行后al的值等于00001000b=8 |
mov cl,3 | |
shl al,cl | 执行后al的值等于01000000b=64 |
在CMOS RAM中以每个信息一字节存放着当前的时间信息:年09h,月08h,日07h,时04h,分02h,秒00h。这些数据以BCD码的方式存放,BCD码以4位为一位。
数值26BCD码表示为0010 0110,用两个BCD码表示两位十进制,高4位表示十位,低4位表示各位。
assume cs:code
code segment
start:
;向地址端口70h写入要访问的单元地址,读取CMOS RAM的信息
mov al,8
out 70h,al
in al,71h;从数据端口中取得指定单元中的数据
mov ah,al;al中为从CMOS RAM的8号端口读出数据
mov cl,4
shr ah,cl;ah中为月份的十位数码值
and al,00001111b;ah中为月份的个位数值码
add ah,30h;BCD码值+30h(字符'0')=十进制对应的ASCII码
add al,30h
;用BCD码表示的月份以十进制的形式显示到屏幕上。
mov bx,0b800h;显存
mov es,bx
mov byte ptr es:[160*12+40*2],ah;显示月份的十位数码
mov byte ptr es:[160*12+40*2+2],al;显示月份的个位数码
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
;显示字符
code segment
start:
mov ax,0b800h
mov es,ax
mov ah,'a'
s:
mov es:[160*12+40*2],ah
inc ax
cmp ah,'z'
jna s
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
;延迟显示字符
assume cs:code
stack segment
db 128 dup(0)
stack ends
code segment
start:
mov ax,stack
mov ss,ax
mov sp,128
mov ax,0b800h
mov es,ax
mov ah,'a'
s:
mov es:[160*12+40*2],ah
call delay
inc ah
cmp ah,'z'
jna s
mov ax,4c00h
int 21h
delay:
push ax
push dx
mov dx,10h;循环100次,延迟的时间和CPU的计算能力成反比
mov ax,0
s1:
sub ax,1
sbb dx,0
cmp ax,0
jne s1
cmp dx,0
jne s1
pop dx
pop ax
ret
code ends
end start
;实现IF=0,TF=0步骤
pushf
pop ax
and ah,11111100b
push ax
popf
assume cs:code
stack segment
db 128 dup(0)
stack ends
data segment
dw 0,0
data ends
code segment
start:
mov ax,stack
mov ss,ax
mov sp,128
mov ax,data
mov ds,ax
mov ax,0
mov es,ax
push es:[9*4]
pop ds:[0]
push es:[9*4+2]
pop ds:[2];将原来的int9中断例程的入口地址保存
mov word ptr es:[9*4+2],offset int9
mov es:[9*4+2],cs;在中断向量表中设置新的int 9中断例程的入口地址
mov ax,0b800h
mov es,ax
mov ah,'a'
s:
mov es:[160*12+40*2],ah
call delay
inc ah
cmp ah,'z'
jna s
mov ax,0
mov es,ax
push ds:[0]
pop es:[9*4]
push ds:[2]
pop es:[9*4+2];将中断向量表中int9中断例程的入口恢复为原来的地址
mov ax,4c00h
int 21h
delay:
push ax
push dx
mov dx,10h;循环100次,延迟的时间和CPU的计算能力成反比
mov ax,0
s1:
sub ax,1
sbb dx,0
cmp ax,0
jne s1
cmp dx,0
jne s1
pop dx
pop ax
ret
;新的int 9中断例程
int9:
push ax
push bx
push es
in al,60h
pushf
pushf
pop bx
and bh,11111100b
push bx
popf
call dword ptr ds:[0];对int指令进行模拟,调用原来的int9中断例程
cmp al,1;esc键盘扫描码
jne int9ret
mov ax,0b800h
mov es,ax
inc byte ptr es:[160*12+40*2+1];改变颜色
int9ret:
pop es
pop bx
pop ax
iret
code ends
end start
assume cs:code
stack segment
db 128 dup(0)
stack ends
data segment
dw 0,0
data ends
code segment
start:
mov ax,stack
mov ss,ax
mov sp,128
mov ax,data
mov ds,ax
mov ax,0
mov es,ax
push es:[9*4]
pop ds:[0]
push es:[9*4+2]
pop ds:[2];将原来的int9中断例程的入口地址保存
mov word ptr es:[9*4+2],offset int9
mov es:[9*4+2],cs;在中断向量表中设置新的int 9中断例程的入口地址
mov ax,0b800h
mov es,ax
mov ah,'a'
s:
mov es:[160*12+40*2],ah
call delay
inc ah
cmp ah,'z'
jna s
mov ax,0
mov es,ax
push ds:[0]
pop es:[9*4]
push ds:[2]
pop es:[9*4+2];将中断向量表中int9中断例程的入口恢复为原来的地址
mov ax,4c00h
int 21h
delay:
push ax
push dx
mov dx,10000h;循环100次,延迟的时间和CPU的计算能力成反比
mov ax,0
s1:
sub ax,1
sbb dx,0
cmp ax,0
jne s1
cmp dx,0
jne s1
pop dx
pop ax
ret
;新的int 9中断例程
int9:
push ax
push bx
push es
in al,60h
pushf
pushf
pop bx
and bh,11111100b
push bx
popf
call dword ptr ds:[0];对int指令进行模拟,调用原来的int9中断例程
cmp al,1;esc键盘扫描码
jne int9ret
mov ax,0b800h
mov es,ax
inc byte ptr es:[160*12+40*2+1];改变颜色
int9ret:
pop es
pop bx
pop ax
iret
code ends
end start
assume cs:code
stack segment
db 128 dup(0)
stack ends
code segment
start:
mov ax,stack
mov ss,ax
mov sp,128
push cs
pop ds
mov ax,0
mov es,ax
mov si,offset int9;设置ds:si指向源地址
mov di,204h;设置es:di指向目的地址
mov cx,offset int9end - offset int9;设置cx为传输长度
cld;设置传输方向
rep movsb
push es:[9*4]
pop es:[200h]
push es:[9*4+2]
pop es:[202h]
cli
mov word ptr es:[9*4],204h
mov word ptr es:[9*4+2],0
sti
mov ax,4c00h
int 21h
int9:
push ax
push bx
push cx
push es
in al,60h
pushf
call dword ptr cs:[200h];当此中断例程执行时(CS)=0
cmp al,3bh;f1的扫描码
jne int9ret
mov ax,0b800h
mov es,ax
mov bx,1
mov cx,2000
s:
inc byte ptr es:[bx]
add bx,2
loop s
int9ret:
pop es
pop cx
pop bx
pop ax
iret
int9end:
nop
code ends
end start
assume cs:code
cod segment
a:db 1,2,3,4,5,6,7,8
b:dw 0
start:
mov si,offset a
mov bx,offset b
mov cx,8
s:
mov al,cs:[si]
mov ah,0
add cs:[bx],ax
inc si
loop s
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
;代码中的 s、start等都是标号,表示了内存的地址
在code段中使用的标号a,b后面没有:,因此他们可以同时描述内存地址和单元长度的标号
assume cs:code
cod segment
a db 1,2,3,4,5,6,7,8 ;描述了地址code:0,和从这个地址开始以后的内存单元都是直接单元
b dw 0 ;则b是code[8]
start:
mov si,0
mov cx,8
s:
mov al,a[si] ;相当于mov al,cs:0[si]
mov ah,0
add b,ax
inc si
loop s
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
注意:在后面加有:的地址标号只能在代码段中使用,不能在其他段中使用。
assume cs:code,ds:data
cod segment
a:db 1,2,3,4,5,6,7,8
b:dw 0
data ends
start:
mov ax,data
mov ds,ax
mov si,0
s:
mov al,a[si]
mov ah,0
add b,ax
inc si
loop s
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
如果现在代码段中直接用数据标号访问数据,则需要用伪指令assume将标号所在的段和一个段寄存器联系起来。 我们可以将标号当作数据来定义,此时编译器将标号所表示的地址当作数据的值。
data segment
a db 1,2,3,4,5,6,7,8
b dw 0
c dw a,b
;相当于 c dw offset a,offset b
data ends
data segment
a db 1,2,3,4,5,6,7,8
b dw 0
c dd a,b
;相当于 c dw offset a,seg a,offset b,seg b
;seg操作符,功能是取得某一标号的段地址
data ends
利用表,在两个数据集合之间建立一种映射关系,使我们可以利用查表的方法根据给出的数据得到其在另一集合中对应数据
小练习,编写子程序,以十六进制的形式在屏幕中间显示给定的byte型数据。小技巧,利用映射关系,0-9数值+30h=对应字符的ascii值,10-15和A到F之间的银色关系是:数值+37h=对应字符的ascii的值
assume cs:code
code:segment
mov al,0eh
call showbyte
mov ax,4c00h
int 21
;子程序,用al传送要显示的数据
showbyte:
jmp short show
table db '1023456789ABCDEF';字符表
show:
push bx
push es
mov ah,al
shr ah,1
shr ah,1
shr ah,1
shr ah,1;右移4位,ah中得到高4位的值
and al,00001111b;al中为低4位
mov bl,ah
mov bh,0
mov ah,table[bx];用高4位的值作为相对于table的便宜,取得对应的字符
mov bx,0b800h
mov es,bx
mov es:[160*12+40*2],ah
mov bl,al
mov bh,0
mov al,table[bx];用低4位的值作为相对于table的偏移,取得对应的字符
mov es:[160*12+40*2+2],al
pop es
pop bx
ret
code ends
end start
;================================入口函数1=====================================
;入口函数说明;
;用ah传递功能号,0是清屏,1是设置前景色,2是设置背景色,3是向上滚动一行
setscreen:
jmp short set
table dw sub1,sub2,sub3,sub4
set:
push bx
cmp ah,3;判断传递的功能号是否大于3
ja sret
mov bl,ah
mov bh,0
add bx,bx;根据ah中的功能号计算对应子程序的地址在table表中的偏移
call word ptr table[bx];调用对应的子程序
sret;
pop bx
iret
;================================入口函数2=====================================
;入口函数说明;
;用ah传递功能号,0是清屏,1是设置前景色,2是设置背景色,3是向上滚动一行
setscreen:
cmp ah,0
je do1
cmp ah,1
je do2
cmp ah,2
je do3
cmp ah,3
je do4
jmp short sret
do1:
call sub1
jmp short sret
do2:
call sub2
jmp short sret
do3:
call sub3
jmp short sret
do4:
call sub4
jmp short sret
;子功能==========================================================================
;清屏
sub1:
push bx
push cx
push es
mov bx,0b800h
mov es,bx
mov bx,0
mov cx,2000
sub1s:
mov byte ptr es:[bx],''
add bx,2
loop sub1s
pop es
pop cx
pop bx
ret
;设置前景色
sub2:
push bx
push cx
push es
mov bx,0b800h
mov es,bx
mov bx,1
mov cx,2000
sub2s:
mov byte ptr es:[bx],11111000b
or es:[bx],al
add bx,2
loop sub2s
pop es
pop cx
pop bx
ret
;设置背景色
sub3:
push bx
push cx
push es
mov cl,4
shl al,cl
mov bx,0b800h
mov es,bx
mov bx,1
mov cx,2000
sub3s:
mov byte ptr es:[bx],10001111b
or es:[bx],al
add bx,2
loop sub3s
pop es
pop cx
pop bx
ret
;向上滚动一行
sub4:
push cx
push si
push di
push es
push ds
mov si,0b800h
mov es,si
mov ds,si
mov si,160;ds:si指向第n+行
mov di,0;es:di指向第n行
cld
mov cx,24;共复制24行
sub4s:
push cx
mov cx,160
rep movsb;复制
pop cx
loop sub4s
mov cx,80
mov si,0
sub4s1:
mov byte ptr es:[160*24+si],'';最后一行清空
add si,2
loop sub4s1
pop ds
pop es
pop di
pop si
pop cx
ret;结束
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