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 ; 符号常量, $指下一个数据项的偏移地址,这个示例中,是3 y dw 1, 9, 3 len2 equ $ - y ; 符号常量, $指下一个数据项的偏移地址,这个示例中,是9 data ends code segment start: mov ax, data mov ds, ax mov si, offset x ; 取符号x对应的偏移地址0 -> si mov cx, len1 ; 从符号x开始的连续字节数据项个数 -> cx mov ah, 2 s1:mov dl, [si] or dl, 30h int 21h mov dl, ' ' int 21h ; 输出空格 inc si loop s1 mov ah, 2 mov dl, 0ah int 21h ; 换行 mov si, offset y ; 取符号y对应的偏移地址3 -> si mov cx, len2/2 ; 从符号y开始的连续字数据项个数 -> cx mov ah, 2 s2:mov dx, [si] or dl, 30h int 21h mov dl, ' ' int 21h ; 输出空格 add si, 2 loop s2 mov ah, 4ch int 21h code ends end start
对源程序进行汇编、链接,得到可执行程序task1.exe,运行后,结合运行结果和注释,及必要的debug
调试:
1. 理解运算符offset、伪指令equ、预定义符号$的灵活使用。
通过line5、line8,以及数据项的数据属性(字节、字、双字,等),可以方便计算出连续数据项
的个数,而无需人工计数。
注*: 符号常量len1, len2不占用数据段内存空间
运行结果:

2. 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。

经过反汇编可得line27 loop命令的机器码为E2F2,F2用八位二进制表示为11110010,补码表示为10001110,十进制为-14,所以位移量为14
从CPU角度来看,此时cs:ip指向line27的内存单元,读取loop s1进入指令缓冲器
首先通过读取指令的长度修改ip的值,当前IP + 有符号偏移量 = 跳转地址
当前ip为001B,十进制为27,跳转地址=27+(-14)=13,十六进制为000D
发现的确是跳转到的地址。
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。

经过反汇编可得line44 loop命令的机器码为E2F0,F0用八位二进制表示为11110000,补码表示为10010000,十进制为-16,所以位移量为16
从CPU角度来看,此时cs:ip指向line44的内存单元,读取loop s2进入指令缓冲器
首先通过读取指令的长度修改ip的值,当前IP + 有符号偏移量 = 跳转地址
当前ip为0039,十进制为57,跳转地址=57+(-16)=41,十六进制为0029
发现的确是跳转到的地址。
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) = ? 寄存器
(bx) = ? 寄存器(cx) = ?
call word ptr ds:[0] 短转移, 将下一条指令偏移地址(ip)压入栈, 并转移至 ds:[0]地址即 s1 处, 此后的 pop ax 将该内容出栈给ax;
call dword ptr ds:[2]为段间转移, 将下一条指令基址和偏移地址(cs 和 ip)压入栈, 并转移至 ds:[2] 地址即 s2 处, 此后的 pop bx 将ip出栈给bx, pop cx 将 cs 出栈给 cx.
AX=0021 BX=0026 CX=076C
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。

根据debug之后验证AX,BX,CX正确
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, 实现题目要求。
正确编写后,预期测试结果如下:

附*:int 21h中的2号子功能说明如下:
; 功能:输出单个字符 mov ah, 2 mov dl, ×× ; ××是待输出的字符,或其ASCⅡ码值 int 21h
完整代码如下:
assume cs:code, ds:data
data segment
x db 99, 72, 85, 63, 89, 97, 55
len equ $- x
data ends
code segment
start:
mov ax, data
mov ds, ax
mov cx, len
mov si, 0
print:
mov al, [si]
mov ah, 0
call printNumber
call printSpace
inc si
loop print
mov ah, 4ch
int 21h
printNumber:
mov bl, 10
div bl
mov bx, ax
mov ah, 2
mov dl, bl ; 打印商
or dl, 30h
int 21h
mov dl, bh ; 打印余数
or dl, 30h
int 21h
ret
printSpace:
mov ah, 2
mov dl, ' '
int 21h
ret
code ends
end start
编译链接运行结果:

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
编写8086汇编源程序task4.asm,在屏幕上以指定颜色、指定行,在屏幕上输出字符串。
要求:
编写子程序printStr
功能:在指定行、以指定颜色,在屏幕上显示字符串
入口参数
字符串首字符地址 --> ds:si(其中,字符串所在段的段地址—> ds, 字符串起始地址的偏
移地址—> si)
字符串长度 --> cx
字符串颜色 --> bl
指定行 --> bh (取值:0 ~24)
出口参数:无
在主体代码中,两次调用printStr,使得在屏幕最上方以黑底绿字显示字符串,在屏幕最下方以黑
底红色显示字符串
正确编写后,预期测试结果如下:

完整代码:
assume cs:code
data segment
str db 'try'
len equ $ - str
data ends
stack segment
dw 2 dup(?)
stack ends
code segment
start:
mov ax, data
mov ds, ax
mov ax, stack
mov ss, ax
mov sp, 2
mov cx, len ;字符串长度
mov ax, 0
mov si, ax
mov bl, 0Ah ;绿色字符
mov bh, 0 ;行号
call printStr
mov bl, 0Ch ;红色
mov bh, 24
call printStr
mov ah, 4ch
int 21h
printStr:
mov al, bh
mov dl, 0A0h ;一行160字节
mul dl
mov di, ax ;行起始地址
mov ax, 0b800h ;显存起始地址
mov es, ax
push si
push cx
startPrint:
mov al, ds:[si]
mov es:[di], al ;放入字符
mov es:[di+1], bl ;放入颜色
inc si
inc di
inc di
loop startPrint
pop cx
pop si
ret
code ends
end start
编译链接运行结果:

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 end
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。
注*:
1. 80×25彩色字符模式显示缓冲区结构,参见教材「实验9 根据材料编程」里的说明。
2. 编写程序实现时,将data段的学号换成自己的学号。
程序正确编写后,预期输出效果如下:

完整代码:
assume cs:code, ds:data
data segment
stu_no db '201983290039'
len = $ - stu_no
data ends
code segment
start:
mov ax, data
mov ds, ax
mov di, 0
call printStuNum
mov ah, 4ch
int 21h
printStuNum:
mov ax, 0b800h
mov es, ax
mov si, 1
mov al, 24
mov dl, 80
mul dl
mov cx, ax
printBlue:
mov al, 17h ;00010111
mov es:[si], al ;填充颜色
add si, 2
loop printBlue
sub si, 1
mov ax, 80
sub ax, len
mov dl, 2
div dl
mov dx, ax ;保存-的长度
mov cx, dx
call printheng
mov cx, len
printStu: ;输出学号
mov al, ds:[di]
mov ah, 17h
mov word ptr es:[si], ax
inc di
add si, 2
loop printStu
mov cx, dx
call printheng
ret
printheng:
mov al, '-'
mov ah, 17h
mov word ptr es:[si], ax
add si, 2
loop printheng
ret
code ends
end start
编译链接运行结果:

6.实验总结
(1)通过这次实验更加理解了call和ret的使用方式;
(2)知道了将数字写入显示内存要转换成对应的ascii码,不能直接写入。

浙公网安备 33010602011771号