汇编语言程序设计第5章.ppt
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1、汇编语言程序设计汇编语言程序设计 吴吴 向向 军军中山大学计算机科学系中山大学计算机科学系第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统5.1 汇编语言指令格式汇编语言指令格式5.1.1 指令格式指令格式 汇编语言的指令格式如下:指令助忆符 操作数1,操作数2,操作数3(*);注释 指令助忆符体现该指令的功能,它对应一条二进制编码的机器指令。一条指令可以没有操作数,也可以有一个、二个或三个操作数。绝大多数指令的操作数要显式的写出来,但也有指令的操作数是隐含的。当指令含有操作数,并要求在指令中显式地写出来时,则在书写时必须遵守:指令助忆符和操作数之间要有分隔符,分隔符可以是若干个空格或TAB键;
2、如果指令含有多个操作数,那么,操作数之间要用逗号“,”分开。指令后面还可以书写注释内容,不过,要在注释之前书写分号“;”。(*)操作数1为第一操作数,操作数2(如有的话)为第二操作数,其后以此类推。第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统5.1.2 了解指令的几个方面了解指令的几个方面 在学习汇编指令时,指令的功能无疑是我们学习和掌握的重点,但要准确、有效地运用这些指令,我们还要熟悉系统对每条指令的一些规定或约束。归纳起来,对指令还要掌握以下几个方面内容:要求指令操作数的寻址方式指令对标志位的影响、标志位对指令的影响指令的执行时间,对可完成相同功能的指令要选用执行时间短的指令第第5章章
3、微机微机CPU的指令系统的指令系统5.2 指令系统指令系统5.2.1 数据传送指令数据传送指令 指令系统是CPU指令的集合,CPU除了具有计算功能的指令外,还有一些实现其它功能的指令,也有为某种特殊的应用而增设的指令。指令按其功能分成以下几大类:数据传送指令、标志位操作指令、算术运算指令、逻辑运算指令、移位操作指令、位操作指令、比较运算指令、循环指令、转移指令、条件设置字节指令、字符串操作指令、ASCII-BCD码运算调整指令和处理器指令等。数据传送指令分:传送指令、交换指令、地址传送指令、堆栈操作指令、查表指令和I/O指令等。除指令SAHF和POPF指令外,本类的其它指令都不影响标志位。第第
4、5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统1.传送指令MOV(Move Instruction)传送指令是使用最频繁的指令,它相当于高级语言中的赋值语句。格式如下:MOV Reg/Mem,Reg/Mem/Imm(*)指令的功能是把源操作数(第二操作数)的值传给目的操作数(第一操作数)。指令执行后,目的操作数的值被改变,而源操作数的值不变。当存储单元是该指令的一个操作数时,该操作数的寻址方式可以是任意一种存储单元寻址方式。下面列举几组正确的指令例子:源操作数是寄存器源操作数是存储单元源操作数是立即数(*)RegRegister(寄存器),MemMemory(存储器),ImmImmediate(立
5、即数),它们可以是8位、16位或32位(特别指出其位数的除外)。第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统对MOV指令有以下几条具体规定,其中有些规定对其它指令也同样有效。两个操作数的数据类型要相同,要同为8位、16位或32位;如:MOV BL,AX等是不正确的;两个操作数不能同时为段寄存器,如:MOV ES,DS等;代码段寄存器CS不能为目的操作数,但可作为源操作数,如:指令MOV CS,AX等不正确,但指令MOV AX,CS等是正确的;立即数不能直接传给段寄存器,如:MOV DS,100H等;立即数不能作为目的操作数,如:MOV 100H,AX等;指令指针IP,不能作为MOV指令的操作
6、数;两个操作数不能同时为存储单元,如:MOV VARA,VARB等,其中VARA和VARB是同数据类型的内存变量。第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统 对于规定2、4和7,我们可以用通用寄存器作为中转来达到最终目的。功能描述不正确的指令可选的解决方法把DS的值传送给ESMOV ES,DSMOV AX,DSMOV ES,AX把100H传给DSMOV DS,100HMOV AX,100HMOV DS,AX把字变量VARB的值传送给字变量VARAMOV VARA,VARBMOV AX,VARBMOV VARA,AX第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统2.传送填充指令(Move-a
7、nd-Fill Instruction)传送填充指令是把位数短的数据传送给位数长的目的操作数。MOVSX/MOVZX Reg/Mem,Reg/Mem/Imm;80386+指令的主要功能和限制与MOV指令类似,不同之处是:在传送时,对目的操作数的高位进行填充。根据其填充方式,又分为:符号填充和零填充。例5.1 已知:AL=87H,指令MOVSX CX,AL,MOVZX DX,AL执行后,问CX和DX的值是什么?第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统3.交换指令XCHG(Exchange Instruction)交换指令XCHG是两个寄存器,寄存器和内存变量之间内容的交换指令,两个操作数的
8、数据类型要相同。XCHG Reg/Mem,Reg/Mem 该指令的功能和MOV指令不同,后者是一个操作数的内容被修改,而前者是两个操作数都会发生改变。寄存器不能是段寄存器,两个操作数也不能同时为内存变量。例5.2 已知:AX=5678H,BX=1234H,指令XCHG AX,BX执行后,求各寄存器的值。第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统4.取有效地址指令LEA(Load Effective Address)指令LEA是把一个内存变量的有效地址送给指定的寄存器。其指令格式如下:LEA Reg,Mem 该指令通常用来对指针或变址寄存器BX、DI或SI等置初值之用。BUFFER DB 1
9、00 DUP(?)LEASI,BUFFER;把字节变量BUFFER在数据段内的偏移量送给SILEABX,BX+DI+200;把有效地址BX+DI+200送给BX问题:指令“LEA BX,BUFFER”和“MOV BX,OFFSET BUFFER”的执行效果是一样的吗?指令“LEA BX,BX+200”和“MOV BX,OFFSET BX+200”二者都正确吗?第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统4.取段寄存器指令(Load Segment Instruction)该组指令的功能是把内存单元的一个“低字”传送给指令中指定的16位寄存器,把随后的一个“高字”传给相应的段寄存器(DS、ES
10、、FS、GS和SS)。LDS/LES/LFS/LGS/LSS Reg,Mem 指令LDS(Load Data Segment Register)和LES(Load Extra Segment Register)在8086CPU中就存在,而LFS和LGS(Load Extra Segment Register)、LSS(Load Stack Segment Register)是80386及其以后CPU中才有的指令。若Reg是16位寄存器,那么,Mem必须是32位指针;若Reg是32位寄存器,那么,Mem必须是48位指针,其低32位给指令中指定的寄存器,高16位给指令符中的段寄存器。第第5章章 微
11、机微机CPU的指令系统的指令系统例如:PT1 DD 12345678HPT2 DF 43219012ABCDHLES BX,PT1LDS ESI,PT2 执行上述二条指令后,各寄存器的内容分别为:(BX)=5678H,(ES)=1234H,(ESI)=9012ABCDH,(DS)=4321H。第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统5、进栈操作1).PUSH(Push Word or Doubleword onto Stack)指令格式:PUSH Reg/Mem PUSH Imm;80286+一个字进栈,系统自动完成两步操作:SPSP-2,(SP)操作数;一个双字进栈,系统自动完成两步操
12、作:ESPESP-4,(ESP)操作数。2).PUSHA(Push All General Registers)指令格式:PUSHA;80286+其功能是依次把寄存器AX、CX、DX、BX、SP、BP、SI和DI等压栈。3).PUSHAD(Push All 32-bit General Registers)指令格式:PUSHAD;80386+其功能是把寄存器EAX、ECX、EDX、EBX、ESP、EBP、ESI和EDI等压栈。第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统6、出栈操作1).POP(Pop Word or Doubleword off Stack)指令格式:POP Reg/Mem
13、 弹出一个字,系统自动完成两步操作:操作数(SP),SPSP+2;弹出一个双字,系统自动完成两步操作:操作数(ESP),ESPESP+4。2).POPA(Pop All General Registers)指令格式:POPA;80286+其功能是依次把寄存器DI、SI、BP、SP、BX、DX、CX和AX等弹出栈。其实,程序员不用记住它们的具体顺序,只要与指令PUSHA对称使用就可以了。3).POPAD(Pop All 32-bit General Registers)指令格式:POPAD;80386+其功能是依次把寄存器EDI、ESI、EBP、ESP、EBX、EDX、ECX和EAX等弹出栈,它
14、与PUSHAD对称使用即可。第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统7、转换指令XLAT(Translate Instruction)转换指令有两个隐含操作数BX和AL。指令格式如下:XLAT/XLATB 其功能是把BX的值作为内存字节数组首地址、下标为AL的数组元素的值传送给AL。其功能描述的表达式是:ALBXAL。第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统5.2.2 标志位操作指令标志位操作指令1、进位CF操作指令l清进位指令CLC(Clear Carry Flag):CF0l置进位指令STC(Set Carry Flag):CF1l进位取反指令CMC(Complement Ca
15、rry Flag):CFnot CF2、方向位DF操作指令n清方向位指令CLD(Clear Direction Flag):DF0n置方向位指令STD(Set Direction Flag):DF13、中断允许位IF操作指令清中断允许位指令CLI(Clear Interrupt Flag):IF0 其功能是不允许可屏蔽的外部中断来中断其后程序段的执行。置中断允许位指令STI(Set Interrupt Flag):IF1 其功能是恢复可屏蔽的外部中断的中断响应功能,通常是与CLI成对使用的。第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统4、取标志位操作指令LAHF(Load AH from F
16、lags):AHFlags的低8位SAHF(Store AH in Flags):Flags的低8位AH5、标志位堆栈操作指令PUSHF/PUSHFD(Push Flags onto Stack):把16位/32位标志寄存器进栈;POPF/POPFD(Pop Flags off Stack):把16位/32位标志寄存器出栈;第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统1.加法指令加法指令ADD(ADD Binary Numbers Instruction)指令格式:ADD Reg/Mem,Reg/Mem/Imm 指令的功能是把源操作数的值加到目的操作数中。带进位加指令ADC(ADD With
17、 Carry Instruction)指令格式:ADC Reg/Mem,Reg/Mem/Imm 指令的功能是把源操作数和进位标志位CF的值(0/1)一起加到目的操作数中。加1指令INC(Increment by 1 Instruction)指令格式:INC Reg/Mem 指令的功能是把操作数的值加1(不影响CF)。交换加指令XADD(Exchange and Add)指令格式:XADD Reg/Mem,Reg;80486+指令的功能是先交换两个操作数的值,再进行算术“加”法操作。5.2.3 算术运算指令算术运算指令第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统例5.3 已知有二个32位数d1
18、和d2(用类型DD说明),编写程序片段把d2的值加到d1中。解:32位数d1和d2在内存中如下所示。方法1:用16位寄存器编写程序MOV AX,word ptr d1;由于d1是双字类型,必须使用强制类型说明符。MOV DX,word ptr d1+2;(DX,AX)构成一个32位数据ADD AX,word ptr d2;低字相加ADC DX,word ptr d2+2;高字相加。在低字相加时,有可能会产生“进位”MOV word ptr d1,AX;低字送给d1的低字MOV word ptr d1+2,DX;高字送给d1的高字d1 低字高字 d2第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统
19、方法2:用32位寄存器编写程序MOV EAX,d1ADD EAX,d2MOV d1,EAX 从上面两段程序不难看出:用32位寄存器来处理32位数据显得简单、明了,而16位微机虽然也能处理32位数据,但做起来就要复杂一些。d1 低字高字 d2第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统2.减法指令减法指令SUB(Subtract Binary Values Instruction)指令格式:SUB Reg/Mem,Reg/Mem/Imm 指令的功能是从目的操作数中减去源操作数。带借位减SBB(Subtract with Borrow Instruction)指令格式:SBB Reg/Mem,R
20、eg/Mem/Imm 指令的功能是把源操作数和标志位CF的值从目的操作数中一起减去。减1指令DEC(Decrement by 1 Instruction)指令格式:DEC Reg/Mem 指令的功能是把操作数的值减去1(不影响CF)。求补指令NEG(Negate Instruction)指令格式:NEG Reg/Mem 指令的功能:操作数0操作数,即改变操作数的正负号。第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统例5.4 已知有二个32位数d1和d2,编写程序片段从d1中减去d2的值。解:方法1:用16位寄存器编写程序MOV AX,word ptr d1;取低字MOV DX,word ptr
21、 d1+2;取高字,(DX,AX)构成一个32位数据SUB AX,word ptr d2;低字相减SBB DX,word ptr d2+2;高字相减。在低字相减时,有可能会产生“借位”MOV word ptr d1,AX;低字送给d1的低字MOV word ptr d1+2,DX;高字送给d1的高字d1 低字高字 d2第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统方法2:用32位寄存器编写程序MOV EAX,d1SUB EAX,d2MOV d1,EAXd1 低字高字 d2第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统3.乘法指令 乘法指令分为无符号乘法和有符号乘法指令,它们的唯一区别就在于:数
22、据的最高位是作为“数值”参与运算,还是作为“符号位”参与运算。乘法指令的被乘数大多数是隐含的,乘数在指令中显式地写出来。CPU会根据乘数是8位、16位,还是32位操作数,来自动选用被乘数:AL、AX或EAX。无符号数乘法指令MUL(Unsigned Multiply Instruction)指令格式:MUL Reg/Mem 受影响的标志位:CF和OF(AF、PF、SF和ZF无定义)指令的功能是把显式操作数和隐含操作数(都作为无符号数)相乘,所得的乘积按下表的对应关系存放。乘数位数隐含的被乘数乘积的存放位置举例8位ALAXMUL BL16位AXDX-AXMUL BX32位EAXEDX-EAXMU
23、L ECX第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统有符号数乘法指令IMUL(Signed Integer Multiply Instruction)指令格式:1)、IMUL Reg/Mem 2)、IMUL Reg,Imm;80286+3)、IMUL Reg1,Reg2/Mem,Imm;80286+4)、IMUL Reg1,Reg2/Mem;80386+1)、指令格式1该指令的功能是把显式操作数和隐含操作数(都作为有符号数)相乘,所得的乘积按表5.2的对应关系存放。2)、指令格式2其寄存器必须是16位/32位通用寄存器,其计算方式为:Reg Reg Imm4)、指令格式4其寄存器必须是16
24、位/32位通用寄存器,其计算方式为:Reg1 Reg1Reg2 或 Reg1 Reg1Mem3)、指令格式3其寄存器只能是16位通用寄存器,其计算方式为:Reg1 Reg2Imm 或 Reg1 MemImm 在指令格式24中,各操作数的位数要一致。如果乘积超过目标寄存器所能存储的范围,则系统将置溢出标志OF为1。第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统4.除法指令 除法指令的被除数是隐含操作数,除数在指令中显式地写出来。CPU会根据除数是8位、16位,还是32位,来自动选用被除数AX、DX-AX,还是EDX-EAX。除法指令功能是用显式操作数去除隐含操作数,可得到商和余数。当除数为0,或
25、商超出数据类型所能表示的范围时,系统会自动产生0号中断。无符号数除法指令DIV(Unsigned Divide Instruction)指令格式:DIV Reg/Mem 指令的功能是用显式操作数去除隐含操作数(都作为无符号数),所得商和余数按表5.3的对应关系存放。指令对标志位的影响无定义。除数位数隐含的被除数商余 数举 例8位AXALAHDIV BH16位DX-AXAXDXDIV BX32位EDX-EAXEAXEDXDIV ECX第第5章章 微机微机CPU的指令系统的指令系统5.有符号数除法指令IDIV(Signed Integer Divide Instruction)指令格式:IDIV
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