实验3 转移指令跳转原理及其简单应用编程
1. 实验任务1
使用任何一款文本编辑器,录入8086汇编程序源码task1.asm。
task1.asm
assume cs:code, ds:data data segment x db 1, 9, 3 len1 equ $ - x y dw 1, 9, 3 len2 equ $ - y data ends code segment start: mov ax, data mov ds, ax mov si, offset x mov cx, len1 mov ah, 2 s1:mov dl, [si] or dl, 30h int 21h mov dl, ' ' int 21h inc si loop s1 mov ah, 2 mov dl, 0ah int 21h mov si, offset y mov cx, len2/2 mov ah, 2 s2:mov dx, [si] or dl, 30h int 21h mov dl, ' ' int 21h add si, 2 loop s2 mov ah, 4ch int 21h code ends end start
运行:

回答问题
① line27, 汇编指令 loop s1 跳转时,是根据位移量跳转的。通过debug反汇编,查看其机器码,分析其跳转的位移量是多少?(位移量数值以十进制数值回答)从CPU的角度,说明是如何计算得到跳转后标号s1其后指令的偏移地址的。
答:跳转的位移量:242字节。
② line44,汇编指令 loop s2 跳转时,是根据位移量跳转的。通过debug反汇编,查看其机器码,分析其跳转的位移量是多少?(位移量数值以十进制数值回答)从CPU的角度,说明是如何计算得到跳转后标号s2其后指令的偏移地址的。
答:跳转的位移量:240字节。
③ 附上上述分析时,在debug中进行调试观察的反汇编截图
2. 实验任务2
使用任何一款文本编辑器,录入8086汇编程序源码task2.asm。
task2.asm
assume cs:code, ds:data data segment dw 200h, 0h, 230h, 0h data ends stack segment db 16 dup(0) stack ends code segment start: mov ax, data mov ds, ax mov word ptr ds:[0], offset s1 mov word ptr ds:[2], offset s2 mov ds:[4], cs mov ax, stack mov ss, ax mov sp, 16 call word ptr ds:[0] s1: pop ax call dword ptr ds:[2] s2: pop bx pop cx mov ah, 4ch int 21h code ends end start
① 根据call指令的跳转原理,先从理论上分析,程序执行到退出(line31)之前,寄存器(ax) = 标号s1的偏移地址 寄存器(bx) = 标号s2的偏移地址 寄存器(cx) =cs
② 对源程序进行汇编、链接,得到可执行程序task2.exe。使用debug调试,观察、验证调试结果与理论
分析结果是否一致。
3. 实验任务3
针对8086CPU,已知逻辑段定义如下:
data segment x db 99, 72, 85, 63, 89, 97, 55 len equ $- x data ends
编写8086汇编源程序task3.asm,在屏幕上以十进制形式输出data段中这一组连续的数据,数据和数据之间以空格间隔。
要求:
编写子程序printNumber
功能:以十进制形式输出一个两位数
入口参数:寄存器ax(待输出的数据 --> ax)
出口参数:无
编写子程序printSpace
功能:打印一个空格
入口参数:无
出口参数:无
在主体代码中,综合应用寻址方式和循环,调用printNumber和printSpace, 实现题目求。
assume cs:code
data segment
str db 'try'
len equ $ - str
data ends
code segment
start:
mov ax,data
mov ds,ax
mov ax,0b800h
mov es,ax
mov si,0
mov bh,0
mov bl,71h
call printStr
mov si,0
mov bh,24
mov bl,60h
call printStr
mov ax,4c00h
int 21h
printStr:
mov al,160
mul bh
mov di,ax
mov cx,len
s:mov dl,ds:[si]
mov es:[di],dl
inc di
mov es:[di],bl
inc di
inc si
loop s
ret
code ends
end start

4. 实验任务4
针对8086CPU,已知逻辑段定义如下:
data segment str db 'try' len equ $ - str data ends
代码:
assume cs:code, ds:data data segment str db 'try' len equ $ - str data ends stacks segment db 16 dup(0) stacks ends code segment start: mov ax,data mov ds,ax mov si,0 mov bh,0 mov bl,4 mov cx,len call printStr mov si,0 mov bh,24 mov bl,2 mov cx,len call printStr mov ah,4ch int 21h printStr: mov ax,0b800h mov es,ax mov ax,0 mov al,bh mov dx,160 mul dx mov di,ax s: mov al,ds:[si] mov ah,bl mov es:[di],ax inc si add di,2 loop s ret code ends end start

5. 实验任务5
针对8086CPU,针对8086CPU,已知逻辑段定义如下:
data segment stu_no db '20498329042' len = $ - stu_no data ends
在80×25彩色字符模式下,在屏幕最后一行正中间显示学号。要求输出窗口蓝底,学号和两侧折线,以白色前景色显示。
assume cs:code data segment stu_no db '201983290180' len = $ - stu_no data ends code segment start: mov ax,data mov ds,ax mov ax,0b800h mov es,ax call printAll mov bh,24 mov al,160 mul bh mov bx,ax call printL call printN call printL mov ax,4c00h int 21h printL: mov al,'-' mov dl,17h mov cx,34 s: mov es:[bx],al inc bx mov es:[bx],dl inc bx loop s ret printN: mov si,0 mov dl,17h mov cx,len s1: mov al,ds:[si] mov es:[bx],al inc bx mov es:[bx],dl inc bx inc si loop s1 ret printAll: mov si,1 mov bl,17h mov cx,7d0h s2: mov es:[si],bl add si,2 loop s2 ret code ends end start


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