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

 

 

 

posted @ 2021-12-02 13:55  boyridingpig  阅读(50)  评论(2)    收藏  举报