汇编语言程序段

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汇编语言设计实践:第4部分 基本汇编语言

汇编语言设计实践:第4部分 基本汇编语言
第四章 基本汇编语言
4.1 汇编语言语句种类及其格式
汇编语言的程序格式
• 完整的汇编语言源程序由段组成,段由指令语句与 伪指令语句构成
• 一个汇编语言源程序可以包含若干个代码段、数据 段、附加段或堆栈段,段与段之间的顺序可随意排 列
• 需独立运行的程序必须包含一个代码段,并指示程 序执行的起始点,一个程序只有一个起始点
• 所有的指令语句必须位于某一个代码段内,伪指令 语句可根据需要位于任一段内或段外
汇编语言的语句可以分为指令语句和伪指令语句
•指令语句——产生使CPU产生动作、可供机器
执行的机器目标代码
•伪指令语句——不产生CPU动作、在程序执行
前由汇编程序处理的说明性语句,例如,数据说明、 变量定义等等
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一、指令语句
每一条指令语句在汇编时都要产生一个可供CPU执 行的机器目标代码,它又叫可执行语句。
指令语句的一般格式为: 标号 : 操作码
, 操作数
; 注释
一条指令语句最多可以包含4个字段 例 L1:MOV AH,0A0H ;将0A0H放入AH
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1.标号字段
标号是可选字段,它后面必须有“:”。标号是一条 指令的符号地址,代表了该指令的第一个字节存放 地址。
注释字段可以是一条指令的后面部分,也可以是 整个语句行。
例:
LABEL1: ADD AX,BX; 功能为AX<=(AX)+(BX)
;后面的程序段将完成两次对存储器的访问
MOV AX, W_VAR1
MOV W_VAR2, AX
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二、伪指令语句
伪指令语句又叫命令语句。 伪指令本身并不产生对应的机器目标代码。它仅 仅是告诉汇编程序对其后面的指令语句和伪指令 语句的操作数应该如何处理。

汇编语言——子程序

汇编语言——子程序

6.2.2.2 RET指令 指令 【指令格式】RET 【功能】这是子程序返回指令,必须写在子程序的指令 序列之中。根据所在的子程序的类型不同,RET指令的功能 也分为两种情况: (1)如果RET所在子程序是NEAR类型,则从堆栈中出 栈一个字(当然,SP会加2),送给IP。 (2)如果RET所在子程序是FAR类型,则先从堆栈中出 栈一个字送到IP,再出栈一个字送到CS,栈顶指SP的值加4。
cr
PROC NEAR MOV AH,2 MOV DL,13 INT 21H MOV DL,10 INT 21H RET
cr ENDP main:MOV AX,dseg MOV DS,AX LEA DX,buf MOV AH,10 INT 21H CALL cr MOV AH,1 INT 21H MOV BL,AL ;输入一个字符 ;用BL保存读入的字符 ;输入一个符号串
【解】程序段(a)中,先把AX赋值为102H,再把BX赋 值为304H,然后用ADD指令把两数相加,和为406H,结果 放在ADD指令的目的操作数AX中。 程序段(b)的前两行与(a)完全相同,AX取值102H,BX 取值304H,但在相加之前调用了子程序cr。从例6.3中cr的 具体实现方法可以知道,调用过程中寄存器AH的值被改为 2,因为INT 21H输出功能,使AL的值也被修改,变成0AH, 并且这个值一直保持到调用结束,于是“CALL cr”指令调 用子程序后,AX的值不再是调用前的102H,而变成了 20AH,当ADD指令进行两个寄存器相加时,结果是50EH, 并放到目的操作数AX中。
6.3 应用子程序进行编程
6.3.1 子程序实例
【例6.3】分析下列程序,描述它的功能。 dseg SEGMENT buf DB 80,81 DUP(0) dseg ENDS sseg SEGMENT STACK DW 64 DUP(0) sseg ENDS cseg SEGMENT ASSUME CS:cseg,DS:dseg,SS:sseg

第三章 汇编语言程序及实现

第三章 汇编语言程序及实现

2013-8-13
河南师范大学计算机与信息技术学院
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汇编语言程序设计——方法、技术、应用
2. 属性指定操作
格式:THIS 类型名 利用THIS说明的操作数具有汇编时的当前逻辑地址,但具有指 定的类型。 LABEL伪指令的功能等同于‚EQU THIS‛。
示例1
示例2
2013-8-13
河南师范大学计算机与信息技术学院
河南师范大学计算机与信息技术学院
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汇编语言程序设计——方法、技术、应用
运算符的优先级
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 () <> [] · LENGTH SIZE WIDTH MASK PTR OFFSET SEG TPYE THIS : HIGE LOW * / MOD SHL SHR + EQ NE GT LT GE LE NOT AND 建议采用圆括号‚()‛ OR XOR 显式表达,它可以极大 SHORT 地提高程序的可阅读性。

2013-8-13
河南师范大学计算机与信息技术学院
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汇编语言程序设计——方法、技术、应用
1.常量
常量表示一个固定的数值。不占存储空间。
常量在程序中可以直接出现,对于经常使用的常量可以定义为符号常量。 常量在伪指令语句中主要用于给变量赋初值,在指令语句中常用作立即 数及存储器寻址方式中的位移量。 数值常量可以是二、八、十、十六进制数。 字符常量是将字符用单引号或双引号界定; 字符串常量是将字符串用单引号或双引号引起,单引号字符本身用连 续两个单引号引起。 各种符号的属性值可作为常量使用,称为属性常量。
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河南师范大学计算机与信息技术学院
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汇编语言程序设计——方法、技术、应用

第5章 汇编语言程序

第5章 汇编语言程序

Y
条件满足?
N
处理段
例5-5 设内部RAM30H,31H单元存放两个无符号数, 将大数存在31H,小数存于30H。 ORG 1000H START:CLR C MOV A,30H SUBB A,31H JC NEXT ;次序符合,返回 MOV A,30H ;交换 XCH A,31H MOV 30H,A NEXT: NOP SJMP $ END
$
5-3 分支程序
由条件转移指令构成程序判断框,形成程序分支结构。 5-3-1 单重分支程序 一个判断决策框,程序有两条出路。 两种分支结构: 例1 求R2中补码绝对值,正数不变, 影响条件 负数变补。
MOV A,R2 JNB ACC.7,NEXT;为正数? CPL A ;负数变补 INC A MOV R2,A NEXT:SJMP NEXT ;结束
五、对源程序进行交叉汇编得到机器代码; 反汇编 —— 分析现成产品的程序,要将二进制 的机器代码语言程序翻译成汇编语言源程序。
六、程序调试。
通过微计算机的串行口(或并行口)把机器代 码传送到用户样机(或在线仿真器)进行程序 的调试和运行。
5.1.3评价程序质量的标准
(1)程序的执行时间。 (2)程序所占用的内存字节数。 (3)程序的逻辑性、可读性。 (4)程序的兼容性、可扩展性。 (5)程序的可靠性。
方法二:采用除10H取余数将BCD拆开 ORG 1000H MOV A,20H; 2B 1T MOV B,#10H ; 3B 2T DIV AB ; 1B 4T ORL B,#30H ; 3B 2T MOV 22H,B ; 3B 2T ORL A,#30H; 2B 1T MOV 21H,A ; 2B 1T SJMP $ END;7条指令、16个内存字节、13个机器周期。

IBM-PC汇编语言程序设计课后习题答案

IBM-PC汇编语言程序设计课后习题答案

第五章试编写一个汇编语言程序,要求对键盘输入的小写字母用大写字母显示出来。

答:程序段如下:BEGIN: MOV AH, 1 ;从键盘输入一个字符的DOS调用INT 21HCMP AL, ‘a’ ;输入字符<‘a’吗JB STOPCMP AL, ‘z’ ;输入字符>‘z’吗JA STOPSUB AL, 20H ;转换为大写字母,用AND AL, 1101 1111B也可MOV DL, AL ;显示一个字符的DOS调用MOV AH, 2INT 21HJMP BEGINSTOP: RET编写程序,从键盘接收一个小写字母,然后找出它的前导字符和后续字符,再按顺序显示这三个字符。

答:程序段如下:BEGIN: MOV AH, 1 ;从键盘输入一个字符的DOS调用INT 21HCMP AL, ‘a’ ;输入字符<‘a’吗JB STOPCMP AL, ‘z’ ;输入字符>‘z’吗DEC AL ;得到前导字符MOV DL, AL ;准备显示三个字符MOV CX, 3DISPLAY: MOV AH, 2 ;显示一个字符的DOS调用INT 21HINC DLLOOP DISPLAYSTOP: RET将AX寄存器中的16位数分成4组,每组4位,然后把这四组数分别放在AL、BL、CL和DL中。

答:程序段如下:DSEG SEGMENTSTORE DB 4 DUP ()DSEG ENDS┇BEGIN: MOV CL, 4 ;右移四次MOV CH, 4 ;循环四次LEA BX, STOREA10: MOV DX, AXAND DX, 0FH ;取AX的低四位MOV [BX], DL ;低四位存入STORE中INC BXSHR AX, CL ;右移四次JNZ A10 ;循环四次完了码B10: MOV DL, STORE ;四组数分别放在AL、BL、CL和DL中MOV CL, STORE+1MOV BL, STORE+2MOV AL, STORE+3STOP: RET试编写一程序,要求比较两个字符串STRING1和STRING2所含字符是否完全相同,若相同则显示‘MATCH’,若不相同则显示‘NO MATCH’。

汇编语言程序经典案例100例

汇编语言程序经典案例100例
汇编语言程序经典案例100例 2023-08-04
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```markdown 汇编语言程序经典案例100例
01 汇编语言程序经典案例100例
案例六:汇编游戏
实现一个简单的汇编游戏,如猜数字或打砖块 结合图形和用户输入,展示汇编语言的实际应用
案例七:汇编与硬件交互
编写控制硬件设备的汇编程序,如LED显示控制 探讨汇编语言与底层硬件交互的原理和方法
案例八:内存管理
展示如何在汇编中进行内存分配和释放 解释堆栈、堆区和数据段的概念及其在汇编中的应用
汇编语言程序经典案例100例
案例一:Hello, World! 案例二:计算器 案例三:字符逆序 案例四:素数判断 案例五:文件操作 案例六:汇编游戏 案例七:汇编与硬件交互 案例八:内存管理 案例九:中断处理 案例十:多任务处理
案例一:Hello, World!
使用汇编语言编写经典的Hello, World!程序 解释程序的结构和汇编指令
案例二:计算器实现一个Fra bibliotek单的计算器程序,支持加减乘除运算 展示汇编中的数值处理和条件分支
案例三:字符逆序
编写程序将输入的字符串逆序输出 探讨字符串处理和循环结构在汇编中的应用
案例四:素数判断
判断输入的数字是否为素数 展示如何进行数值计算和判断,并介绍汇编中的位操作
案例五:文件操作
创建、读取、写入文件的汇编程序 分享文件操作所涉及的系统调用和汇编指令
案例九:中断处理
编写处理外部中断的汇编程序 探讨中断的概念、处理流程以及在汇编中的实现

汇编语言程序

汇编语言程序

2020/12/27
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4.2.4 表达式
在80x86汇编语言中,有数值表达式和地址 表达式两种。
数值表达式 由各种常量与数值运算符连接而成的式子,
称为数值表达式。数值表达式的计算结果是 一个数值,它只有大小而没有属性。 算术、关系、逻辑运算符
2020/12/27
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地址表达式
由常量、变量、标号、寄存器和数值运算符、 地址运算符组合而成的有意义的式子,称为 地址表达式,单个变量、标号是地址表达式 的最简形式。由于变量和标号具有段 (SEG)、偏移(OFFSET)、类型 (TYPE)3种属性,这就决定了对它们的访 问是多种形式的。
Байду номын сангаас第四章 汇编语言程序
4.1 汇编语句 4.2 汇编语言数据 4.3 8086指令系统 4.4 汇编语言伪指令 4.5 汇编源程序结构 4.6 上机操作过程
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4.1 汇编语句
4.1.1 语句种类 汇编语言有3种语句类型,指令语句、伪指令语句、宏指令语
句。
指令语句是可执行语句,在汇编时可产生供机器执行的二进制
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2.名字
名字是一串字符序列,最多包含31个字符。在汇 编语言中,名字的应用范围很广,有寄存器名、变 量名、常量名、标号、指令名等等。在语句格式中 作为第一可选成分出现的<名字>,在不同的语句 中具有不同的含义。它在指令语句中表示标号,后 面必须跟有冒号“:”;而在伪指令语句中表示变 量名,常量名,段名,过程名,后面不能有冒号。 这是两种语句在格式上的主要不同之处。
指令语句中的标号和伪指令语句中变量名,段名, 过程名是一种符号地址,可作为汇编指令的一个操 作数,但常量名不是符号地址,不能用做目的操作 数。不同的标号、变量和常量不能同名。

汇编语言程序代码

汇编语言程序代码

BEGIN: MOV AH, 1 ;从键盘输入一个字符的 DOS 调用 INT 21H SUB AL, ‘0’ JB STOP ;输入字符<‘0’吗? CMP AL, 9 ;输入字符>‘9’吗? JA STOP CBW MOV CX, AX ;响铃次数 N JCXZ STOP BELL: MOV DL, 07H ;准备响铃 MOV AH, 2 ;显示一个字符的 DOS 调用,实际为响铃 INT 21H CALL DELAY100ms ;延时 100ms LOOP BELL STOP: RET 5.6 编写程序,将一个包含有 20 个数据的数组 M 分成两个数组:正数数组 P 和负数数组 N, 并分别把这两个数组中数据的个数显示出来。 答:程序如下:
SHR AX, CL ;右移四次 DEC CH JNZ A10 ;循环四次完了码? B10: MOV DL, STORE ;四组数分别放在 AL、BL、CL 和 DL 中 MOV CL, STORE+1 MOV BL, STORE+2 MOV AL, STORE+3 STOP: RET 5.4 试编写一程序,要求比较两个字符串 STRING1 和 STRING2 所含字符是否完全相同,若相 同则显示‘MATCH’,若不相同则显示‘NO MATCH’。 答:程序如下:
DSEG SEGMENT STORE DB 4 DUP (?) DSEG ENDS BEGIN: MOV CL, 4 ;右移四次 MOV CH, 4 ;循环四次 LEA BX, STORE A10: MOV DX, AX AND DX, 0FH ;取 AX 的低四位 MOV [BX], DL ;低四位存入 STORE 中 INC BX
CMP AL, 41H ;又<A 吗? JB INPUT ;不是‘A~F’的数重新输入 CMP AL, 46H ;>F 吗? JA INPUT ;不是‘A~F’的数重新输入 AND AL, 0FH ;转换为:1010B~1111B ADD AL, 9 BINARY: OR BL, AL ;将键盘输入的数进行组合 DEL CH JNZ INPUT DISPN: MOV CX, 16 ;将 16 位二进制数一位位地转换成 ASCII 码显示 DISP: MOV DL, 0 ROL BX, 1 RCL DL, 1 OR DL, 30H MOV AH, 2 ;进行显示 INT 21H LOOP DISP STOP: RET 代码转换; 查表法,实现一位 16 进制数转换为 ASCII 码显示

汇编语言程序设计实验篇(emu8086)

汇编语言程序设计实验篇(emu8086)

1.汇编语言程序设计实验篇1.1.汇编系统软件简介Emu8086-Microprocessor Emulator是集源代码编辑器、汇编/反汇编工具以及debug 的模拟器。

它能模拟一台"虚拟"的电脑运行程序,拥有独立的“硬件”,避免访问真实硬件。

该软件兼容Intel的下一代处理器,包括PentiumII、Pentium4。

利用该软件提供的调试工具,能够单步跟踪程序,观察程序执行过程中寄存器、标志位、堆栈和内存单元的内容。

1.1.1创建程序 TEMPLATE程序本章与指令相关的实验都是用COM TEMPLATE类型的程序完成的。

打开emu8086,在“welcome…”对话框中,单击按钮,创建文件。

在“choose code template”对话框中,选择“COM template-simple and tiny executable file format, pure machine code.”后,单击按钮。

在如所示的编辑界面中,在“;add your code here”部分输入相应的指令,第一条指令默认的偏移地址为100h。

输入全部指令后,单击按钮,保存相应的程序段。

2.EXE TEMPLATE程序本章与DOS功能调用和汇编源程序相关的实验都是用EXE TEMPLATE程序完成的。

打开emu8086,在“welcome…”对话框中,单击按钮,创建文件。

在“choose code template”对话框中,选择“EXE template-advanced executable file.header: relocation, checksum.”后,单击按钮。

在如图所示的编辑界面中,已经可以给出了源程序的框架,包含数据段、堆栈段和代码段的定义以及必要的功能调用等,在“add your data here”和“;add your code here”部分可以分别输入相应的变量定义和指令。

汇编语言程序设计

汇编语言程序设计

第四章汇编语言程序设计(assembly languageprogramming)§4.1 汇编语言(assembly language)一.概述汇编语言:一种符号语言,它用助记符表示指令的操作码和操作数,用标号或符号代表地址、常量和变量,与机器语言几乎一一对应汇编语言程序:用汇编语言编写的程序汇编:把汇编语言源程序翻译成机器语言目标程序的过程汇编语言源程序手工汇编或汇编程序机器语言目标程序汇编程序:用来完成汇编工作的程序,有小汇编ASM宏汇编MASM动态调试程序DEBUG二.汇编语言的语句格式: [名称] 指令助记符 [操作数] [;注释]带方括号的项有时可没有,注释项完全可以没有每个部分用空格分开每行最多可有132个字符,但最好不要超过屏宽80语句可分成指令性语句和指示性语句(伪指令语句)指令性语句汇编后可生成机器码[标号:] 指令助记符 [操作数] [;注释]指示性语句指示汇编程序处理一些工作[名称] 伪指令(指示符) [操作数] [;注释]1.名称(或称标识符)给指令或存储单元地址起的名字,由字母、数字、字符组成字母:A~Z ,a~z数字:0~9字符:可打印+-*/=()[]〈〉;.' ’ ,_:?@$&(非打印空格制表符TAB 回车换行)(界符:,;:.()[]〈〉+-*/=?_@&$' ’界符用来表示某个标志的结束)数字不能作名称的第一个字符,圆点.仅能作第一个字符保留字不能作标识符($、?是保留字,与其它字符组合除外)名称最长为31个字符当名称后跟冒号,表示该名称是其后指令的标号,代表该指令的开始地址,其他指令可以用该标号作为转移地址当名称不跟冒号,它可能是标号或变量名,伪指令前的名称不跟冒号冒号隐含NEAR属性,例:供段内调用写成 OUTPUT:OUT DX ,AL供段间调用写成 OUTPUT OUT DX ,AL2.指令助记符8086/8088指令,也可以是伪指令,如果指令有前缀(LOCK、REP等)则前缀和指令用空格分开3.操作数指令执行的对象,可能有一、二个或没有名称指令助记符操作数注释RET ;返回(无操作数)COUNT: INC CX ;CX加1(1个操作数)MOV AL,BL ;ALBL(2个操作数)伪指令可有多个操作数COST DB 3,4,5,6,7,8 ;(6个操作数,用逗号分开)操作数可以是常数、寄存器名、标号、变量、表达式,MOV AX,[BP+4];(第二个操作数为表达式)4.注释可选项,使程序易读,汇编时不作处理注释前面要加分号,它可位于操作数之后,也可位于行首三.常量与变量1.常量,也叫常数,没有属性的纯数,汇编时已确定的值·数字常量为0~65535中的数(16位寄存器使用,伪操作可定义32位),进制加后缀说明,十进制加D(可省),二进制加B,八进制加Q,十六进制加H,若十六进制第一位为字母,则前头应加0·字符和字符串叫串常量,是ASCII码字符串,必须加单(或双)引号例:‘A’,“ABC”,汇编后变成41H,414243H2.变量,用于表达数值(或串)的标识符,有三个属性① 段属性(SEGMENT)② 偏移地址属性(OFFSET)③ 类型属性(TYPE),用DB、DW、DD定义§4.2 伪指令(pseudo-instruction)一.符号定义伪指令1.等值EQU格式:符号名 EQU 表达式用来给符号定义一个值,程序中出现该符号就用其值代替,EQU只能定义一次DATA EQU 1234 ;代表一个数XYZ EQU ALPHA[SI] ;代表一个地址2.等号 =格式:符号名 = 表达式意义与EQU一样,但程序中可重新定义符号的值EMP = 6 ;EMP代表6EMP =EMP + 1 ;EMP现在代表73.解除PURGE格式:PURGE 符号名(符号1,符号2,……,符号n)用于解除所定义的符号使该符号在以后的定义中有效例:原定义 TAB EQU 5可用 PURGE TAB 来解除然后可重新定义 TAB EQU 10二.数据定义伪指令用于预置存储器或定义变量1.定义字节DB格式:[变量名称] DB 表达式例:DATA1 DB 2,3,4,5;从DATA1单元开始存放4字节数据2.定义字DW格式:[变量名称] DW 表达式例:TAB DW 1234H;TAB单元内容为34H,TAB+1单元内容为12H 3.定义双字DD格式:[变量名称] DD 表达式每个数据二字(四字节)低位部分在低地址,高位部分在高地址·用DB/DW/DD定义的数每行不得超过16项,超过16项必须换行DB/DW/DD用法<1> SUM DB ? ;给SUM单元分配一个字节,内容未定<2> TAB DB 20 DUP(0);给TAB开始单元分配20字节,内容为0<3> TIME DW 100 DUP(?);给TIME开始单元分配100字,内容未定<4> ADDR DD TABLE ;TABLE的地址(双字)给ADDR例:DATA SEGMENTORG 100HTABLE DB 1,2,3,4ADDR DD TABLEDATA ENDS假设汇编后DS=13A2H(如果ADDR用DW定义,只得偏移量)(如果TABLE是变量,ADDR得地址,是常量,ADDR得数值)<5> LETTER DB ‘ABCDEFG’;将字符串以ASCII码形式填入LETTER开始的内存<6> HIS DB 3 DUP(‘WELCOME!’,0DH,0AH);从HIS单元开始重复3次存放WELCOME!和回车换行符4.标号LABEL格式:标号名 LEBEL 类型标号用于说明可执行代码在汇编语言程序中的位置,即符号地址,供调用和转移之用标号有三个属性段属性偏移量属性距离属性(即格式中的类型):NEAR(近程)和FAR(远程)NEAR:本标号为段内标号,调用本标号只提供偏移地址,段基址为当前代码段FAR:本标号为段间标号,调用本标号提供偏移地址和段基址一个具有NEAR属性的标号也可用标号加冒号作后缀,并排列在代码行的开头来隐含如 AGAIN LABEL NEARXOR AX,BUFF[BX]可写成 AGAIN:XOR AX,BUFF[BX]例:ROOT LABEL NEAR ;以下程序所用的ROOT标号是段内属性COMP PROC NEAR ;以下程序所用的过程下的标号是段内属性TIME PROC FAR ;以下程序所用的过程下的标号是段间属性三.运算符1.算术运算符+、-、*、/、MOD即加、减、乘、除、除法取余数(如19 MOD 7=5)操作数是数字,结果也是数字存储器地址运算时只有加减,例TAB+2、BETA-5等2.逻辑运算符AND、OR、XOR、NOT即与、或、异或、非操作数是数字,结果也是数字例:AND BX,DAT AND 0FEH3.关系算符EQ、NE、LT、GT、LE、GE即相等、不等、小于、大于、小于等于、大于等于若关系是假结果为0,若关系是真结果为0FFFFH例:MOV BX,PAD LT 3则PAD的值小于3时,汇编成MOV BX,0FFFFH否则,汇编成MOV BX,04.分析运算符可把存储器操作数分解成它的组成部分,如段值、段内偏移量、类型5.合成算符由已存在的存储器操作数生成一个段值与偏移量相同,而类型不同的新的存储器操作数以下讨论分析算符和合成算符1.取段基址SEG它加于一个变量或标号之前,回送段基址,例:ASSUME CS:SEG BEGIN ;令CS为BEGIN程序段段基址MOV AX,SEG VARN ;将VARN的段基址送AX2.取偏移量OFFSET它加于一个变量或标号之前,取其偏移量,例:MOV BX,OFFSET SUM ;将SUM的段内偏移量存入BX3.取类型码TYPE它加于一个变量或标号之前,取其类型代码DB DW DD DQ DT NEAR FAR1 2 4 8 10 -1 -2例:NG1 DB ‘A’,‘D’,3NG2 DW 88,265……MOV AL,TYPE NG1 ;NG1定义字节,AL 1MOV AL,TYPE NG2 ;NG2定义字,AL 24.取长度LENGTH它加于一个变量之前,取分配给变量的项数例:TAB DB 150 DUP(?);150项,150字节FUM DW 150 DUP(?);150项,300字节则,MOV CX,LENGTH TAB ;CX 150MOV AX,LENGTH FUM ;AX 150·注意:LENGTH返回的存储区必须用DUP()来定义,否则返回为1 5.取字节数SIZE它加于一个变量之前,取回变量所占字节总数,有SIZE = LENGTH * TYPE由上例,LENGTH TAB = 150,TYPE TAB = 1LENGTH FUM = 150,TYPE FUM = 2可知: SIZE TAB = 150SIZE FUM = 300以上5个叫数值返回算符6.类型指示PTR格式:类型 PTR 地址表达式表示PTR右边的(存储器)操作数是左边的类型,有:BYTE、WORD、DWORD、NEAR、FAR例:INC BYTE PTR [BX] ;将BX指向的单元字节加1MOV WORD PTR [DI],99 ;立即数99送DI指向的字中JMP NEAR PTR FOK ;以近程方式跳转到FOK(只取FOK偏移地址)7.指定符THIS(合成算符)用于定义当前所指单元中的类型格式:THIS 类型/距离经THIS定义过的标号具有当前汇编段、偏移量和所规定的类型或距离等属性,例:FOOB EQU THIS BYTE;下面的字类型变量FOOW在这里指定为字节型FOOBFOOW DW 120 DUP(?)定义后,对同一数据块(FOOB和FOOW有相同的段和段内偏移量)有两种类型访问FOOB时为字节操作,访问FOOW时为字操作ADD AL,FOOB[3] ;将数组第四字节与AL相加MOV AX,FOOW[4]将数组第五六字节组成的字送AX也可以这样来构成FOOB:FOOB EQU BYTE PTR FOOW又例:DATAF EQU THIS FARDATAN:MOV AX,FOO这时 JMP DATAN为近程转移JMP DATAF为远程转移8.段修改符:用于对某一地址表达式指定临时段基址,如MOV AX,ES:[BX];指定ES为BX的段基址,对当前指令有效9.短程符SHORT与NEAR、FAR功能类似,位移量一字节范围 -128~+127,对应一条短转移指令例:JMP SHORT LAB;转移到标号LAB的地址10.方括号 [ ]表示操作数(加方括号)是一个地址偏移量,不是数值格式:[表达式] 或者 [表达式][ ]例:MOV [BX],AX ;将AX内容送BX所指单元MOV [BX+7],AX ;将AX内容送BX+7所指单元MOV AX,[BX][SI] ;将BX+SI所指单元内容送AX11.取高/低字节HIGH/LOW用来分离常量的高/低字节,对存储器操作数无效例:DATA EQU 789AHMOV AL,HIGH DATA ;AL=78HMOV AL,LOW DATA ;AL=9AH四.段定义伪指令1.SEGMENT—ENDS格式:[段名] SEGMENT [定位类型] [组合类型] [‘类别名’]┇[段名] ENDS·段名·定位类型(Align),给出实际段地点的种类或段长度的信息<1> PARA 段起始地址从一个节(paragraph)的边界开始<2> BYTE 段地址可从任意绝对地址开始<3> WORD 段地址从任意一个字的边界开始<4> PAGE 段地址从某一页的边界开始(一页等于256字节)<5> INPAG 段长度小于一页未说明定位类型时则默认为PARA·组合类型(Combine),又称联合类型,程序中各程序段的连接和定位方法<1> PUBLIC 将段名相同的程序段(亦称模块)依此紧密连接,但彼此不相互覆盖<2> COMMON将段名相同的程序段连接,各段都从同一地址开始<3> AT表达式段定位在由表达式(结果必须是常数)所指定的节的边界上例:AT 1234H,则段地址被定位在物理地址为12340H处,如果希望从12345H开始,则在SEGMENT命令的下一行写上ORG 5AT 不能向前引用<4>STACK 表示这个段是运行期间的堆栈段<5>MEMORY 该段是相互连接的几个段中地址最高的段<6>NONE本段与其他段无组合关系未说明联合类型时则默认为NONE,不和别的段连接·‘类别名’(Class),也叫组名,加单引号,汇编后类别名相同的程序段代码集中在一起定位,形成一个统一的物理段,类别名可自定,约定的有CODE (代码段)、DATA(数据段)、STACK(堆栈段)、CONST(常数)、MEMORY(存储)等2.ASSUME段寄存器说明伪指令,指明所定义的段名所使用的段寄存器(告诉汇编程序在运行期间通过哪一个段寄存器寻址才能找到所要的指令和数据),本语句一般在定义的代码段中第一条出现格式:ASSUME 段寄存器:段名 [,…]例: ASSUME CS:CODE,DS:DATA ;用SEGMENT—ENDS定义ASSUME CS:SEG KGF,DS:SEG BEGIN;由算符定义ASSUME ES:NOTHING ;用关键字定义,表示不使用ES(取消ES段寄存器)(保留字NOTHING在这里作为一个段名参数,ASSUME NOTHING表示取消所有段寄存器,各个段寄存器只能在指令性语句中由MOV指令赋值)·ASSUME只是设定段寄存器与逻辑段的对应关系,并没给段寄存器装入实际值,所以程序中必须对DS、ES、SS赋值,而CS由系统赋值3.ORG定点伪指令(段内定位),用以确定下一条指令(或变量)在当前段中的偏移地址格式:ORG 表达式表达式以65536(64K)为模计算,超过64K则取其余数本语句前未定义过的变量不可出现在表达式中,表达式可包含$(程序计数器当前值)如:ORG OFFSET $+1000表达式必须为正值,若为负值,就会从当前段的地址高端开始表达式最好不要写成OFFSET $-1000,以免把汇编过的1000个字节覆盖掉ORG指令不能带标识符,如START:ORG 0和SKIP ORG 100都是错的例:CODE SEGMENT ;段起始ORG 100H ;本程序代码从偏移地址100H开始装入ASSUME CS:CODE ;装入代码段地址到CS中START:IN AL,30H ;程序段SHL AL,1OUT 32H,ALJMP STARTCODE ENDS ;程序段结束END START ;汇编结束例:DATA SEGMENTORG 50HDAT DW 1,2,$+1┇DATA ENDS注意DAT不能定义为字节,否则与$不匹配五.过程定义伪指令格式:过程名 PROC 属性┇过程体RET过程名 ENDP·过程名不可缺省,它和标号一样有三个属性:段属性、偏移地址属性、距离属性·距离属性在PROC后指定,有NEAR和FAR,如果希望过程能让别的程序调用,则必须是FAR属性·一个过程允许多个入口,入口处有标号,标号要说明距离属性例:延时100ms子程序DELAY PROC ;隐含NEARMOV BL,10 4TDLY1: MOV CX,2801 ;内循环延时10ms 10TWAIT0: LOOP WAIT0 9/5T DEC BL 2TJNZ DLY1 8/4TRET 8TDELAY ENDP六.结束伪指令·NAME:给模块(源程序)命名格式:NAME 模块名称它出现在源程序的最前端·END:汇编结束格式:END [标号名]它通知汇编程序本模块汇编到此结束标号名是可选项,若选取,应指向执行本程序的起始地址若一个源程序是多模块,只有主模块的END后加标号,子模块只有END七.宏指令宏指令:在汇编语言源程序中多次重复出现的程序段,用一个名字来定义,然后当成一条指令来使用宏汇编:源程序中的宏指令经汇编程序翻译后扩展成对应程序段的机器码宏指令用MACRO—ENDM来定义,如:CRLF MACROMOV DL,0DHMOV AH,02HINT 21H┇ENDM(CRLF作回车换行)§4.3 汇编语言程序设计(assembly language programming)一.设计要求1.程序简明、易读、易调试、易修改2.程序占用内存要少(包括程序长度及运行时所需空间)3.程序运行速度要快二.基本设计方法1.选择合适的计算方法2.绘制程序流程图3.编制程序4.上机调试三.汇编语言程序格式和基本结构一般一个完整的汇编语言程序至少应包括以下三个程序段简化段格式:.MODEL SMALL.STACK 64H.DATA……;紧接指令代码从偶地址开始存放.CODESTART: MOV AX,@DATAMOV DS,AX……END STARTDATA SEGMENT ‘DATA’┇数据段DATA ENDSSTACK SEGMENT ‘STACK’┇堆栈段STACK ENDSCODE SEGMENT ‘CODE’ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSTART:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV AX,STACKMOV SS,AX┇代码段CODE ENDSEND START程序的基本结构分为顺序结构、分支结构、循环结构和子程序结构(一)顺序结构一种简单程序,按顺序执行例1.将200H单元的低4位和高4位分别送入201H和202H单元的低4位,这二单元的高4位清0200HX X201H 0202H 0DATA SEGMENTORG 200HBCD DB 47HDB 2 DUP(?)DATA ENDSSTACK SEGMENTSTA DB 20 DUP(?)TOP EQU LENGTH STASTACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSTART:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV AX,STACK MOV SS,AXMOV AX,TOPMOV SP,AXMOV BX,OFFSET BCD MOV AL,[BX]AND AL,0FHMOV [BX+1],AL MOV AL,[BX]MOV CL,4ROL AL,CLAND AL,0FHMOV [BX+2],AL HLTCODE ENDS END START例2.将ADDR1和ADDR2两单元开始的二个16位无符号数相加,考虑到进位,将其结果存放在SUM开始的三个单元中DATA SEGMNETADDR1 DW 7854HADDR2 DW 9981HSUM DB 3 DUP(0)DATA ENDSSATCK SEGMENTSTA DB 20 DUP(?)TOP EQU LENGTH STASTACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSTART: MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV AX,STACKMOV SS,AXMOV AX,TOPMOV SP,AXMOV AX,ADDR1ADD AX,ADDR2MOV WORD PTR SUM,AXADC SUM+2,0HLTCODE ENDSEND START例3.查表将DATA1单元中字节类型数据(0~0FH)转换成ASCII码,并存入ASCII单元中DATA SEGMENTASCTAB DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37HDB 38H,39H,41H,42H,43H,44H,45H,46HDATA1 DB 09HASCII DB ?DATA ENDSSTACK SEGMENT STACKDW 10 DUP(?)STACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSTART PROC FARASCTAB 30 031 1┇93941 A42 B┇46 F┇ASCIIPUSH DSMOV AX,0PUSH AXMOV AX,DATAMOV DS,AXMOV BX,OFFSET ASCTABMOV AL,DATA1XLATMOV ASCII,ALRETSTART ENDPCODE ENDSEND START例4.将200H和201H单元字节的高4位对调,低4位不变CODE SEGMENT200H201HORG 200HDATA1 DB 0F3H,47HASSUME CS:CODE,DS:CODESTART:MOV AX,CODEMOV DS,AXMOV CL,4MOV AX,WORD PTR DATA1 ;AX=47F3HROL AX,CL ;AX=7F34H ROL AH,CL ;AX=F734H ROL AL,CL ;AX=F743H MOV WORD PTR DATA1,AXHLTCODE ENDSEND START(二)分支结构通过判断产生分支,借助于条件转移指令跳转到相应的分支地址执行分支程序分支程序由三部分组成① 测试部分,负责产生决定分支的条件② 定向部分,根据测试条件是否满足,决定程序是否分支③ 标注部分,标明分支的去向利用跳转表也可使程序转移到分支地址例1.16位二进制补码X在DATA1单元,求其绝对值送DATA2单元(设X≠8000H)∣X∣= X,X≥0-X, X<0DATA SEGMENTDATA1 DW 9F87HDATA2 DW ?DATA ENDSSTACK SEGMENTSTA DB 20 DUP(?)TOP EQU LENGTH STA STACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK START:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV AX,STACKMOV SS,AXMOV AX,TOPMOV SP,AXMOV AX,DATA1AND AX,AXJNS ABS0NEG AXABS0: MOV DATA2,AXHLTCODE ENDSEND START例2.多重分支学生成绩按分数段划分为:A、90~100(5AH~64H)B、80~89 (50H~59H)C、70~79 (46H~4FH)D、60~69 (3CH~45H)E、 <60 ( <3CH)已知分数存放在MARK单元,请用ASCII码的A、B、C、D、E去代表MARK单元中的分数所属的段,并存于GRADE单元DATA SEGMENTMARK DB 81GRADE DB ?DATA ENDSCODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA START:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV BX,OFFSET MARKMOV AL,[BX]CMP AL,3CHJC LPECMP AL,46HJC LPDCMP AL,50HJC LPCCMP AL,5AHJC LPBMOV AL,41H ;‘A’JMP SHORT DONELPB: MOV AL,42H ;‘B’JMP SHORT DONELPC: MOV AL,43H ;‘C’JMP SHORT DONELPD: MOV AL,44H ;‘D’JMP SHORT DONELPE: MOV AL,45H ;‘E’DONE: MOV BX,OFFSET GRADE MOV [BX],ALHLTCODE ENDSEND START法2:直接查表转换(顺序结构)DATA SEGMENTTAB DB ‘EEEEEEDCBAA’MARK DB 81GRADE DB ?DATA ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA START:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV BX,OFFSET TABMOV AL,MARKMOV AH,0MOV CL,10DIV CLXLATMOV GRADE,ALHLTCODE ENDSEND START(三)循环结构使机器重复执行一系列指令,是一种闭合的分支结构循环程序由四部分组成① 初始化部分(或预置部分),负责设置循环初值② 处理部分,循环过程的主体③ 控制部分,修改初值,判断是否循环循环次数由一计数器控制循环次数由某一指定条件是否满足来决定④ 结束部分,处理循环程序的最后结果例1.将DTAB单元开始的一组字节补码数(≤255个)求平均值,结果存入AVE单元,若结果为负,在SYM置FFH否则置0DATA SEGMENTDTAB DB 0FDH,0FCH,05H,0F8H,……DB 08H,25H,83H,97H,……COUNT EQU $-DTABAVE DB ?SYM DB ?DATA ENDSSTACK SEGMENT STACKSTA DB 20 DUP(?)STACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK AVER PROC FARSTART:PUSH DSMOV AX,0PUSH AXMOV AX,DATAMOV DS,AXLEA BX,DTABMOV CX,COUNTXOR DX,DXNEXT: MOV AL,[BX]CBWADD DX,AXINC BXLOOP NEXTMOV AX,DX MOV CL,COUNTIDIV CLMOV AVE,ALMOV SYM,0AND AL,ALJNS DONEMOV SYM,0FFHDONE: RETAVER ENDPCODE ENDSEND START循环控制方法:循环次数由计数器控制例2.将8位二进制小数规格化设需规格化的小数在DATA1单元,要求规格化后使其最高位为1,并存入DATA2单元,办法是把小数左移至最高为位为1为止,左移次数存入DATA3单元,若小数是0,则在DATA2和DATA3单元存入0示例:DATA1 DATA2 DATA322H 88H 02H01H 80H 07HCBH CBH 00H00H 00H 00HDATA SEGMENTDATA1 DB 22HDATA2 DB ?DATA3 DB ?DATA ENDSSTACK SEGMENTSTA DB 20 DUP(?)TOP EQU LENGTH STA STACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSTART:MOV DATAMOV DS,AXMOV AX,STACKMOV SS,AXMOV AX,TOPMOV SP,AXMOV CL,0MOV AL,DATA1 ;取数AND AL,AL ;设ZF、SF标志JZ DONECHKSF:JS DONEINC CLADD AL,AL ;左移一位JMP SHORT CHKSFDONE: MOV DATA2,ALMOV DATA3,CLHLTCODE ENDSEND START循环控制方法:循环次数由某一指定条件是否满足来决定例3.多重循环将n个无符号字节数从小到大排序,方法是依此比较相邻两单元的数,若前小后大不交换第一轮比较n-1次,最大数沉底(高地址)第二轮比较n-2次,次大数沉到最大数上面第n-1轮比较完若在某一轮比较时没有出现交换,说明顺序已排好,不必后续比较,故设交换标志AH=1代表不交换,AH=2代表有交换DATA SEGMENTLIST DB 18,6,11,3,1,2,3,9,8,7,6 DB 111,110,99,112,115,114,113,98,96,97 COUNT EQU $-LISTDATA ENDSSTACK SEGMENT STACKSTA DW 10 DUP(?)STACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSET PROC FARSTART:PUSH DSMOV AX,0PUSH AXMOV AX,DATAMOV DS,AXMOV DX,COUNT-1 ;n-1轮(外循环)EXGO:MOV CX,DX ;每轮次数(内循环)MOV AH,01H ;交换标志MOV BX,OFFSET LIST ;数据块首址INGO: MOV AL,[BX]INC BXCMP AL,[BX]JC NEXT ;数1小,不交换XCHG AL,[BX] ;数1>数2,交换DEC BXXCHG AL,[BX]INC BX ;恢复数据指针MOV AH,02H ;有交换标志NEXT: LOOP INGODEC DXJZ DONEDEC AHJNZ EXGODONE: RETSET ENDPCODE ENDSEND START(四)子程序结构基本要求:① 子程序的开始(入口处)应给予一个标号,结束处有返回指令② 通用子程序要说明入口条件(入口参数)和出口条件(出口参数)③ 调用子程序要注意保护现场和恢复现场调用—返回的堆栈操作:CALL target ;段内SPSP-2,[SP+1,SP] IP,IPIP+disp段间SPSP-2,[SP+1,SP] CS,CSsegSPSP-2,[SP+1,SP] IP,IPoffsetRET ;段内IP [SP+1,SP],SPSP+2;段间IP [SP+1,SP],SPSP+2CS [SP+1,SP],SPSP+2RET n ;如上操作后SPSP+n·子程序入口标号应说明距离属性·对于一个FAR过程,过程初必须先保护程序段前缀中的中断指令INT 20H 的断点地址(DS:0000),它是一个程序正常结束退出的中断处理程序例1.将内存200H单元开始的一个五字节十六进制数显示出来(低位在低地址)DATA SEGMENTORG 200HNUM DB 9AH,78H,56H,34H,12HDATA ENDSSTACK SEGMENTSTA DB 20 DUP(?)TOP EQU LENGTH STASTACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSTART:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV BX,5MOV AX,STACKMOV SS,AXMOV SP,TOPMOV SI,OFFSET NUMNEXT: MOV DH,[SI+BX-1] ;(不用AL,因调用MOV DL,DH ; display返回时DL→AL)MOV CL,4ROL DL,CLAND DL,0FHCALL DISPLAYMOV DL,DHAND DL,0FHCALL DISPLAYDEC BXJNZ NEXTMOV AX,4C00HINT 21HDISPLAY PROC NEARADD DL,30HCMP DL,3AHJB OKADD DL,07H;(如果DL=3AH,3AH+7=41H是‘A’)OK: MOV AH,02HINT 21HRET。

汇编语言流程图

汇编语言流程图

判定条件
判定条件
语句1
语句2 语句1 … 语句2 … 语句n
IF-THEN-ELSE结构
CASE结构
§5.3.1 用比较/测试的方法实现IF-THENELSE结构
实现方法:在产生分支之前,通常用比较、测试的办
法在标志寄存器中设置相应的标志位,然后再选用适当 的条件转移指令,以实现不同情况的分支转移。
DB 0DH,0AH,"OK,Please answer in German!$"
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME
CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV
DS,AX
LEA
DX,MENU
;显示菜单
MOV
AH,9
INT
21H
MOV INT CMP JB CMP JA LEA SUB SHL XOR ADD
(1)进行比较,使用比较指令:
CMP
DEST,SRC
该指令进行减法操作,而不保存结果,只设置标志位。
(2)进行测试,使用测试指令
TEST DEST,SRC
该指令进行逻辑与操作,而不保存结果,只设置标志位。
§5.3.2 用地址表法实现CASE结构(即多路分支)
用地址表法实现CASE结构的基本思路是:将各 分支程序的入口地址依次罗列形成一个地址表,让 BX指向地址表的首地址,从键盘接收或其他方式获 取要转到的分支号,再让BX与分支号进行运算,使 BX指向对应分支入口地址,最后即可使用JMP WORD PTR [BX] 或JMP DWORD PTR [BX] 指 令实现所要转到的分支;程序设计流程图如图5.6所 示:

汇编语言程序格式

汇编语言程序格式
MESS DB ‘HELLO’ , 0DH , 0AH , ‘$’ DSEG ENDS
2. 段使用设定语句 汇编程序根据段开始语句和段结束语句判断出源程序的段划分,
为了有效地产生目标代码,汇编程序还要了解各程序段与段寄 存器间的对应关系。这种对应关系由段使用设定语句说明。
ASSUME 段寄存器名:段名[,段寄存器名:段名……] 段寄存器名可以是CS,DS,SS和ES。 段名就是段开始和段结束语句中规定的段名。
例如:CS寄存器对应CSEG段,DS寄存器对应DSEG段。
ASSUME CS : CSEG , DS : DSEG ASSUME伪指令中段名也可以是一个特别的关键字NOTHING,
它表示某个段寄存器不与任何段有对应关系。
DSEG1 SEGMENT VARW DW 12
DSEG1 ENDS DSEG2 SEGMENT
2. 重复操作符DUP 有时需要定义数组,有时还需要定于数据缓冲区。 例如: BUFFER DB 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 以上操作太不方便,为此,汇编语言停供了在数据定义语句中 使用的重复操作符DUP。 比如,上述定义语句与如下定义语句起相同的作用: BUFFER DB 8 DUP(0) 重复操作符DUP的一般格式如下: count DUP (表达式[, 表达式, ……]) 例如: BUFFER1 DB 5 , 0 , 5 DUP(?)
6. 优先级 汇编语言中各种运算符和操作符的优先级按高到低排列如下: (1)圆括号,尖括号,方括号,圆点符,LENGTH,SIZE, WIDTH , MASK。 (2)PTR, OFFSET,SEG,TYPE, THIS,冒号。 (3)* , / , MOD, SHL, SHR (4)HIGH, LOW (5)+ , (6)EQ,NE,LT,LE,GT,GE (7)NOT (8)AND (9)OR , XOR (10)SHORT

汇编语言汇编程序从写出到最终执行的过程

汇编语言汇编程序从写出到最终执行的过程

汇编语言汇编程序从写出到最终执行的过程汇编语言是一种低级编程语言,可以直接操作计算机的硬件。

在编写汇编程序时,需要遵循一系列的步骤,包括编写源代码、汇编、链接和最终的执行。

下面将详细介绍汇编语言汇编程序的完整过程。

1. 编写源代码编写汇编程序的第一步是编写源代码。

汇编语言使用助记符(mnemonic)来代表机器指令,以及操作数和标签来表示数据和程序的地址。

源代码以文本文件的形式保存,其中包含汇编指令、数据和注释等。

汇编程序的源代码可以使用任何文本编辑器编写,如Notepad++、Sublime Text等。

2. 汇编完成源代码的编写后,需要将其转换为可执行的机器指令。

这一步骤称为汇编。

汇编器是一种软件工具,用于将汇编语言转换为机器码。

它会按照源代码中的指令格式和操作数,生成对应的二进制机器指令。

在汇编过程中,还会进行一些语法检查和错误提示,以确保指令的准确性和完整性。

3. 链接在汇编阶段,生成的机器指令是相对独立的,无法直接执行。

为了将不同的模块链接在一起,构建可执行文件,需要进行链接操作。

链接器是一种软件工具,用于将各个模块中的地址和引用解析,并生成最终的可执行文件。

链接器还负责解决模块间的依赖关系,将不同的模块适当地组合在一起。

4. 最终执行完成链接后,就可以将生成的可执行文件加载到计算机的内存中,并开始执行。

可执行文件中包含了汇编程序的机器指令,以及相关的数据。

计算机会按照指令序列的顺序,逐条执行汇编指令。

在执行过程中,数据会被加载到寄存器或内存中,并进行相应的运算和操作。

最终,汇编程序会产生预期的结果。

总结汇编语言汇编程序的从写出到最终执行的过程包括编写源代码、汇编、链接和最终执行。

编写源代码时,需要使用汇编语言的助记符、操作数和标签等。

汇编器负责将源代码转换为机器指令,并进行语法检查。

链接器将汇编程序的各个模块链接在一起,生成可执行文件。

最终,计算机加载可执行文件并执行其中的机器指令,完成汇编程序的执行。

汇编语言程序

汇编语言程序
汇编语言程序设计
汇编语言程序
微处理器的指令系统决定了一台计算机能够执行的所 有操作,但其每一条指令必须以二进制表示的操作码和 操作数的形式输入到CPU中,才能被识别并执行。为了 减轻书写和记忆负担,人们提出了汇编语言——以助记 符的形式来替代每一条二进制指令。
汇编语言作为一种语言,也具有自己的语法结构, 使用者必须遵守其规则和约定才能被汇编程序识别,最 终转换为CPU的指令,交由CPU执行。这些规则和约定 包括:语句的格式、程序的格式、参数的表示、符号的 定义、内存的分配等内容,构成了汇编语言的语法。
汇编语言源程序是解决问题的语言描述,不同的问题需要用 户设计不同的方案,是一段文本文件;而汇编程序是将这一段文 本文件翻译成真正可以执行的机器语言的固定程序。两者之间的 关系如图4-1。
图4-1 源程序、汇编程序、目标程序的关系
<>
1.2 汇编语言源程序格式
下面用一个实例说明汇 CSEG SEGMENT
2.汇编程序
汇编程序(MASM)是将汇编语言源程序文件编译成目标文
件的一段程序,即是一个翻译软件,它能将汇编语言程序变成二进
制的CPU指令代码。常用的汇编程序有:ASM.EXE、MASM.EXE、
TASM.EXE等软件,经过二次扫描源程序,一一对应地形成相应
的二进制机器语言,完成汇编。

;返回DOS
SSEG ENDS
INT 21H CSEG ENDS
;功能调用 ;代码段定义结束
END START
;汇编结束,其后内容不再汇编
<>
汇编语言源程序格式说明:
①整个程序定义了三个段:数据段、堆栈段和代码段,这样汇 编时,能够在内存中分配了三个段(每段最大不超过64KB)的 存储空间。 ②各段空间的作用如下: 数据段:用于存放用户定义的数据变量 堆栈段:用于存储入栈与出栈的数据。 代码段:用于存储用户设计的指令代码。每条语句必须在代码 段中,指令代码是代码段所存储的内容。 ③每个段都由段名 SEGMENT开始定义,而由段名 ENDS结 束该段定义。 ④在段中每一行组成了汇编语言源程序的一条语句,每条语句 都有固定的语法格式,必须按规定的格式书写。

汇编语言程序

汇编语言程序

汇编语言程序一、引言汇编语言是一种低级语言,是计算机硬件可以直接理解和执行的一种指令集。

编写汇编语言程序可以实现对计算机硬件的直接控制,具有高效性和灵活性。

本文将介绍汇编语言程序的基本概念、语法结构以及编写方法。

二、汇编语言程序的基本概念1. 汇编语言汇编语言是一种基于计算机硬件指令集的符号化编程语言,用于编写汇编语言程序。

它与机器语言一一对应,可以直接由计算机硬件执行。

2. 汇编语言程序汇编语言程序是用汇编语言编写的具体实现某种功能的程序。

它由一系列指令组成,每条指令都对应着一条机器语言指令。

三、汇编语言程序的语法结构1. 指令格式汇编语言程序的指令由助记符、操作数和注释三个部分组成。

其中,助记符表示某种操作或指令,操作数表示需要操作的数据,注释用于对指令进行解释说明。

2. 寄存器寄存器是汇编语言程序中使用的数据存储单元,可以存储计算过程中的临时数据。

常见的寄存器包括通用寄存器、段寄存器、标志寄存器等。

3. 标号标号用于标识程序中的某个位置,可以作为跳转或循环的目标。

标号的命名需要遵循一定的规则,如以字母、下划线开头,只包含字母、数字、下划线等字符。

四、编写汇编语言程序的方法1. 确定程序的功能和需求在编写汇编语言程序之前,需要明确程序的功能和需求,确定需要实现的具体功能。

2. 设计算法和逻辑根据程序的功能,设计相应的算法和逻辑。

这包括声明和初始化变量、定义数据结构、编写算法等。

3. 编写汇编语言代码根据设计好的算法和逻辑,编写相应的汇编语言代码。

需要注意语法的正确性、指令的合理性,并添加必要的注释以便于他人理解。

4. 进行编译和调试将编写好的汇编语言代码进行编译,并进行调试。

通过调试,可以找出程序中的错误,并进行修复。

5. 执行程序编译和调试完成后,可以将程序加载到计算机上执行。

通过执行程序,可以验证程序的正确性和功能是否满足需求。

五、总结汇编语言程序是一种低级语言,可以直接操作计算机硬件实现某种功能。

汇编语言程序格式

汇编语言程序格式

1.2汇编语言程序的段定义
DATA_SEG1 SEGMENT PARA
DATA_SEG1 ENDS
DATA_SEG2 SEGMENT PARA
…….
DATA_SEG2 ENDS
E_SEG1
SEGMENT PARA
……..
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
E_SEG1
ENDS
E_SEG2
SEGMENT PARA
……..
E_SEG2
ENDS
ENDP 说明:过程属性项省略,系统默认为NEAR,表示段内调用, FAR 过程体至少有一条返回指令RET,RET一般放在过程体的最后。 也可以使用带参数的返回语句,如RET n。
1.3汇编语言源程序过程定义
MY_CODE SEGMENT
UP_COUNT PROC NEAR
ADDCX, 1
RET
UP_COUNT ENDP
1.2 汇编语言程序的段定义
存储器是采用分段管理方式,在编制任意源程序时亦必 须按段来构造程序。按段来构造程序有两种形式:一种是完
1.
NAME TITLE EQU EXTRN PUBLIC SEG1
SEG1 SEG2
SEG2
SEGMENT PARA STACK …… ENDS SEGMENT PARA STACK ; …… ENDS
避免多模块使用不同起始地址,只有主模块使用起始地址, 否则引起程序出错。
1.4标准程序前奏
Code_SREG1 SEGMENT‘CODE’ ASSUME CS:Code_SREG1…
MAIN PROC FAR ……… RET
MAIN ENDP Code_SREG1 ENDS
END MAIN Code_G2 SEGMENT ‘CODE’
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NEXT2: MAIN CODE
MOV SP,OFFSET TOP
PUSH DS
XOR AX,AX
PUSH AX
MOV AX.DATA
MOV DS,AX
MOV ES,AX
LEA SI,LIST
LOADSW
MOV CX,AX
MOV DI,SI
XOR BX,BX
LODSW
CMP AX,0
JZ
NEXT2
STOSW
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9.下面程序段打印文件 FILE.TXT

FILEN DW “FILE.TXT”,0
BUF DB
?

MOV DX,SEG FILEN
MOV DS,DX
MOV DX,OFFSET FILEN
MOV AH,3D00H
INT 21H
JC
ERROR
MOV BX,AX
AGAIN: MOV CX,1
LEA DX,BUF

D1
DD
12345678H
D2
DD
9ABCDEF0H
D3
DD
?

MOV DX,D1
MOV AX,D1+2
MOV BX,D2
MOV CX,D2+2
ADD AX,CX
ADC DX,BX
MOV D3,AX
MOV D3+2,DX

3.下面过程将 BX 的值以 16 进制形式显示出来
p1
proc near
push cx
push dx
mov ch,4
rotate: mov cl,4
rol
bx,cl
mov al,bl
and al,0fh
add
al,30h
cmp al,9
jbe
next
add
al,7
next: mov dl,al
mov ah,2
int 21h
dec ch
jnz rotate
pop dx
pop cx
汇编语言程序段
1.典型 EXE 程序 DATA SEGMENT
;在这一段内定义数据 DATA ENDS STACK SEGMENT STACK
DW 100H DUP(?) TOP LABEL WORD STACK ENDS CODE SEGMENT
ASSUME DS:DATA,SS:STACK,CS:CODE MAIN PROC FAR
pop ax
int 20h
p1
endp
5.下面过程将 BX 的值以 2 进制形式显示出来
p1
proc near
jmp begin
begin: push ax
push cx
push dx
mov cx,16
rotate: rol
bx,1
jc
one
mov dl,30h
jmp disp
one: mov dl,31h
MOV AH,3FH
INT 21H
JC
ERROR
CMP AX,0
JE
NEXT
MOV DL,BUF
MOV AH,2
INT 21H
JMP AGAIN
NEXT:

ERROR: ;出错处理
10.下面过程从键盘输入一个 1~65535 间的 10 进制数(输入非数字结束),并将其值保存到寄
存器 BX。
P
PROC NEAR
DATA
ENDS
STACK
SEGMENT STACK
DW 100H DUP(?)
TOP
LABEL WORD
STACK
ENDS
CODE
SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,ES:DATA,SS:STACK
MAIN
PROC FAR
MOV AX,STACK
MOV SS,AX
NEXT1:
disp: mov ah,2
int 21h
loop rotate
pop dx
pop cx
pop ax
int 20h
p1
endp
6.数据段地址 LIST 开始存储一组字数据,其中首元素为数组长度,下列程序删除数组中的
“零”元素。
DATA
SEGMENT
LIST
DW 10,23,-51,0,12,0,0,76,0,-100,3200
DISP: MOV AH,2
INT 21H

8. 下面程序段处理 D1、D2 所存储的数据,求程序输出结果

D1
DW -1
D2
DW 1
DISP0: DISP:

MOV MOV CMP JL MOV JMP MOV MOV INT ┆
AX,D1 DX,D2 AX,DX DISP0 DL,”+” DISP DL,”-” AH,2 21H
rol
dx,cl
mov al,dl
and al,0fh
xlat
mov dl,al
mov ah,2
int 21h
dec ch
jnz rotate
pop dx
pop cx
pop ax
int 20h
p1
endp
4.下面过程将 BX 的值以 16 进制形式显示出来
p1
proc near
jmp begin
begin: push ax
PUSH AX
PUSH CX
PUSH DX
XOR BX,BX
AGAIN: MOV AH,1
INT 21H
CMP AL,30H
JL
FINISH
CMP AL,39H
JG
FINISH
AND AL,0FH
XOR AH,AH
XCHG AX,BX
MOV CX,10
MUL CX
XCHG AX,BX
OR
DX,DX
JNZ FINISH
INC BX
LOOP NEXT1
MOV LIST,BX
RETF
ENDP
ENDS
END MAIN
7. 下面程序段处理 D1、D2 所存储的数据,求程序输出结果

D1
DW -1
D2
DW 1

MOV AX,D1
MOV DX,D2
CMP AX,DX
JA
DISP0
MOV DL,”+”
JMP DISP
DISP0: MOV DL,”-”
MOV AX,STACK MOV SS,AX LEA SP,TOP PUSH DS XOR AX,AX PUSH AX MOV AX,DATA MOV DS,AX ;用户程序 RETF MAIN ENDP CODE ENDS END MAIN
2.下面程序段计算两个 32 位数 D1、D2 相加,把和存入 D3(不考虑溢出)
ADD BX,AX
JMP AGAIN
FINISH: POP DX
POP CX
POP AX
RET
P
ENDP
jmp begin
table db
"0","1","2","3","4","5","6","7"
db
"8","9","A","B","C","D","E","F"
begin: push ax
push cx
push dx
mov dx,bx
mov bx,offset table
mov ch,4
rotate: mov cl,4
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