CMP AL,0DH 是什么意思

时间: 2023-10-30 20:07:49 浏览: 111
这是一条x86汇编指令,它的作用是将AL寄存器的值与十进制数13(0D的十进制值)进行比较,比较的结果会影响处理器的标志寄存器。具体来说,如果AL寄存器的值小于13,则标志寄存器中的ZF(零标志位)会被清零,SF(符号标志位)会被设置为AL的最高位,CF(进位标志位)会被设置为1;如果AL寄存器的值等于13,则ZF会被设置为1;如果AL寄存器的值大于13,则ZF会被清零,SF和CF会被设置为AL的最高位。
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NPUT PROC NEAR NEXT: MOV AH,1 INT 21H CMP AL,0DH JZ R1 CMP AL,0AH JZ R1 CMP AL,'0' JB ERR CMP AL,'9' JA ERR SUB AL,'0' MOV DL,AL MOV AL,0AH MUL CL ADD AL,DL MOV CX,AX JMP NEXT ERR: MOV CX,-1 R1: RET INPUT ENDP

这是一个简单的汇编语言程序,可以实现从键盘输入一个数字(0-9之间的整数),并将其转换为十进制数。下面是具体的逐行注释: ``` NPUT PROC NEAR ; 定义一个名为 INPUT 的过程,其属性为 NEAR NEXT: ; 标签,程序执行到此处时会跳转到 NEXT MOV AH,1 ; 将 1 赋值给 AH 寄存器 INT 21H ; 调用 21H 中断,等待从键盘输入一个字符 CMP AL,0DH ; 比较 AL 寄存器中的值是否为回车符(ASCII码为13) JZ R1 ; 如果是回车,跳转到标签 R1 CMP AL,0AH ; 比较 AL 寄存器中的值是否为换行符(ASCII码为10) JZ R1 ; 如果是换行,跳转到标签 R1 CMP AL,'0' ; 比较 AL 寄存器中的值是否小于 '0' (即不是数字) JB ERR ; 如果小于 '0',跳转到标签 ERR CMP AL,'9' ; 比较 AL 寄存器中的值是否大于 '9' (即不是数字) JA ERR ; 如果大于 '9',跳转到标签 ERR SUB AL,'0' ; 将 AL 寄存器中的 ASCII 码转换为对应的数字(例如 '4' 的 ASCII 码为 52,'0' 的 ASCII 码为 48,52-48=4) MOV DL,AL ; 将 AL 寄存器中的值存入 DL 寄存器 MOV AL,0AH ; 将 AL 寄存器中的值设为 10(即下一位的权值) MUL CL ; 将 AX 寄存器中的值乘以 CL 寄存器中的值 ADD AL,DL ; 将 AL 寄存器中的值加上 DL 寄存器中的值 MOV CX,AX ; 将 AX 寄存器中的值存入 CX 寄存器 JMP NEXT ; 跳转到标签 NEXT,等待下一个数字输入 ERR: ; 标签,如果输入的不是数字,程序会跳转到此处 MOV CX,-1 ; 将 -1 存入 CX 寄存器 R1: ; 标签,如果输入的是回车或换行,程序会跳转到此处 RET ; 返回 INPUT ENDP ; 结束 INPUT 过程的定义

代码解释:input proc near mov dx,0 input_loop: mov ah,01h int 21h cmp al, 0dh jz input_end cmp al, 0ah; jz input_end cmp al,' ' jz input_end mov bl, al ; and bl, 0fh mov ax, dx mov dx, 0ah; mul dx add ax, bx mov dx, ax mov number,ax jmp input_loop input_end: ret input endp

这段汇编代码的作用是接受从键盘输入的数字,并将其转换为十进制整数存储在变量number中。下面是代码的详细解释: 首先,将0存储在DX寄存器中,准备接收输入的数字。 接下来,进入一个循环,每次从键盘读取一个字符(使用int 21h调用),并将其与0dh、0ah和空格字符(' ')进行比较。如果是回车字符(0dh)或换行字符(0ah)或空格字符,则跳出循环。 如果读取的字符是数字,则将其存储在BL寄存器中,并将其转换为十进制整数(通过and指令和mul指令)。然后将结果存储在AX寄存器中,并将DX寄存器设置为0ah(相当于乘以10),将BL寄存器(存储当前读取的数字)加到AX寄存器中。 最后,将结果存储在变量number中,并跳回input_loop继续等待下一个数字的输入。 当读取的字符是回车字符、换行字符或空格字符时,程序将返回到调用它的位置,并通过ret指令结束。

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参考下列代码,我想实现一个秒表程序,DELAY为延迟1/100s的子程序,指出下列代码问题,给出修改后的代码。 AGAIN: CALL DELAY ; 进入延时程序 MOV AL, DL ; 将1/100秒移入AL中 ADD AL, 1 ; 1/100秒+1 DAA ; 调整 CMP AL, 100 ; 1秒=100个1/100秒 JNE SECOND ; 不满1秒跳转 MOV DL, 0 ; 1秒达到,将1/100秒数置零 MOV AL, DH ; 秒数移入AL中 ADD AL, 1 ; 秒数+1 DAA ; 调整 CMP AL, 60H ; 秒数不满60跳转 JNE MINUTE MOV DH, 0 ; 秒数满60,将秒数置零 MOV AL, CH ; 分钟数移入AL中 ADD AL, 1 ; 分钟数+1 DAA ; 调整 CMP AL, 60H ; 分钟数不满60跳转 JNE HOUR MOV CH, 0 ; 分钟数满60,将分钟数置零 JMP AGAIN ; 跳转到AGAIN重新开始计时 JMP DISPLAY ; 如果不需要JMP SECOND/MINUTE/HOUR 则跳转DISPLAY SECOND: MOV DL,AL ; 将AL中的值存入DL(秒)中,此处AL中的值为+1后的秒 JMP DISPLAY MINUTE: MOV DH, AL ; DH(分) JMP DISPLAY HOUR: MOV CH, AL ; CH(小时) JMP DISPLAY DISPLAY: MOV BX,OFFSET BUF ; 显示程序,用于将目前所存储的/分/秒/显示 MOV AL,0DH ; 添加回车 MOV [BX],AL INC BX ;MOV AL,0AH ;添加换行 MOV [BX],AL INC BX MOV AL,CH ; 将CH中的小时值移入AL中 CALL TRAN INC BX MOV AL, ':' MOV [BX],AL INC BX MOV AL,DH ; 将DH中的分钟值移入AL中 CALL TRAN INC BX MOV AL,':';改动点 MOV [BX], AL INC BX MOV AL,DL ; 将DL中的秒值移入AL中 CALL TRAN INC BX MOV AL,'$' MOV [BX], AL ; 以'$'结尾 PUSH BX ; 入栈保护 PUSH CX PUSH DX MOV DX, OFFSET BUF MOV AH,9 INT 21H。DELAY PROC ; 延时程序段 PUSH CX MOV CX, 65535 DELAY_LOOP: DEC CX JNZ DELAY_LOOP POP CX RET DELAY ENDP ; 延时程序段结束

优化这段代码MY8255_A EQU 105CH ;8255 的 A 口地址 MY8255_B EQU 105DH ;8255 的 B 口地址 MY8255_C EQU 105EH ;8255 的 C 口地址 MY8255_MODE EQU 105FH ;8255 的控制寄存器地址 STACK SEGMENT DW 32 DUP(?) STACK ENDS CODES SEGMENT ASSUME CS:CODES,SS:STACK START: MOV DX,MY8255_MODE MOV AL,081H OUT DX,AL MOV DX,MY8255_C MOV AL,0 OUT DX,AL ;各行线(PC7~PC4)为0 WAIT1: IN AL,DX ;读入列线(PC3~PC0)状态 AND AL,0FH ;保留低四位 CMP AL,0FH ;检查有键按下否(是否存在为0的位) CALL DELAY ;延迟防抖 JE WAIT1 ;全1表示无按键,循环继续检测 MOV AH,AL ;保存列值 MOV AL,088H ;方式0,C口高四位输入,低四位输出 MOV DX,MY8255_MODE OUT DX,AL ;反转输入输出方向 MOV AL,AH MOV DX,MY8255_C OUT DX,AL ;把列值反向输出到列线上 IN AL,DX ;读入行线(PC7~PC4)状态 AND AL,0F0H ;保留高四位 OR AL,AH ;组合行值和列值 CHECK: ;查询按键表 CMP AX,0EEH JE K1 CMP AX,0DEH JE K2 CMP AX,0BEH JE K3 CMP AX,07EH JE K4 CMP AX,0EDH JE K5 CMP AX,0DDH JE K6 CMP AX,0BDH JE K7 CMP AX,07DH JE K8 CMP AX,0EBH JE K9 CMP AX,0DBH JE K10 CMP AX,0BBH JE K11 CMP AX,07BH JE K12 CMP AX,0E7H JE K13 CMP AX,0D7H JE K14 CMP AX,0B7H JE K15 CMP AX,077H JE K16 JMP WAIT1 K1: MOV BL,0FCH JMP OUTDIT K2: MOV BL,060H JMP OUTDIT K3: MOV BL,0DAH JMP OUTDIT K4: MOV BL,0F2H JMP OUTDIT K5: MOV BL,066H JMP OUTDIT K6: MOV BL,0A7H JMP OUTDIT K7: MOV BL,0FAH JMP OUTDIT K8: MOV BL,07H JMP OUTDIT K9: MOV BL,0FFH JMP OUTDIT K10: MOV BL,0DEH JMP OUTDIT K11: MOV BL,0EEH JMP OUTDIT K12: MOV BL,03EH JMP OUTDIT K13: MOV BL,09CH JMP OUTDIT K14: MOV BL,07AH JMP OUTDIT K15: MOV BL,09EH JMP OUTDIT K16: MOV BL,08EH JMP OUTDIT OUTDIT: MOV DX,MY8255_MODE MOV AL,081H OUT DX,AL MOV DX,MY8255_A MOV AL,BL OUT DX,AL JMP WAIT1 DELAY: PUSH CX MOV CX, 0F00H AA2: PUSH AX POP AX LOOP AA2 POP CX RET CODES ENDS END START

CODES SEGMENT ASSUME CS:CODES,DS:DATAS,SS:STACKS START: MOV AX,DATAS MOV DS,AX MAIN: CALL LOP2 LEA DX,HINT_10 MOV AH,09H INT 21H SETCHOOSE: MOV AH,01H INT 21H MOV CHOOSE,AL CALL OUTPUTCRLF CMP CHOOSE,'3' JZ CALL3 CMP CHOOSE,'4' JZ CALL4 CMP CHOOSE,'5' JZ CALL5 CMP CHOOSE,'6' JNZ SETCHOOSE CALL3: CALL LOP3 JMP SETCHOOSE CALL4: CALL LOP4 JMP SETCHOOSE CALL5: CALL LOP5 JMP SETCHOOSE OUTPUT PROC MOV BP,SP MOV AX,[BP+2] MOV INDEX,0 OUTPUT2: CWD DIV TEN ADD DX,30H PUSH DX INC INDEX CMP AX,0 JZ OUTPUT3 JMP OUTPUT2 OUTPUT3: CMP INDEX,0 JZ OUTPUTEND POP DX MOV AH,02H INT 21H DEC INDEX JMP OUTPUT3 OUTPUTEND: RET 2 OUTPUT ENDP OUTPUTSPACE PROC MOV DX,20H MOV AH,02H INT 21H RET OUTPUTSPACE ENDP OUTPUTCRLF PROC LEA DX,CRLF MOV AH,09H INT 21H RET OUTPUTCRLF ENDP LOP5 PROC MOV SI,0 MOV CX,COUNT_3 DEC CX MOV BX,GRADE[SI] ADD AVERAGE,BX ADDSUM: ADD SI,2 MOV BX,GRADE[SI] ADC AVERAGE,BX LOOP ADDSUM LEA DX,HINT_9 MOV AH,09H INT 21H MOV AX,AVERAGE CWD DIV COUNT_3 PUSH DX PUSH AX CALL OUTPUT MOV DX,'.' MOV AH,02H INT 21H MOV CX,COUNT_6 POP AX DECIMAL: MUL TEN CWD DIV COUNT_3 PUSH DX PUSH AX CALL OUTPUT POP AX LOOP DECIMAL CALL OUTPUTCRLF RET LOP5 ENDP LOP4 PROC MOV COUNT_5,0 MOV SI,0 MOV CX,0 COMPARE2: MOV BX,SIXTY CMP GRADE[SI],BX JB ACCOUNT RETURN2: ADD SI,2 INC CX CMP CX,COUNT_3 JNZ COMPARE2 JZ END4 ACCOUNT: INC COUNT_5 JMP RETURN2 END4: LEA DX,HINT_8 MOV AH,09H INT 21H MOV AX,COUNT_5 PUSH AX CALL OUTPUT CALL OUTPUTCRLF RET LOP4 ENDP LOP3 PROC MOV CX,0 FIRST: MOV DI,0 INC CX CMP CX,COUNT_3 JZ OUTPUT_3 COMPARE: MOV BX,GRADE[DI] CMP BX,GRADE[DI+2] JB SWAP RETURN1: ADD DI,2 CMP COUNT_4,DI JZ FIRST JMP COMPARE SWAP: MOV AX,GRADE[DI+2] MOV GRADE[DI],AX MOV GRADE[DI+2],BX JMP RETURN1 OUTPUT_3: MOV CX,COUNT_3 MOV SI,0 OUTPUT0: MOV AX,GRADE[SI] PUSH AX CALL OUTPUT CALL OUTPUTSPACE ADD SI,2 DEC CX CMP CX,0 JNZ OUTPUT0 CALL OUTPUTCRLF RET LOP3 ENDP LOP2 PROC MOV CX,0 MOV SI,0 LEA DX,HINT_6 MOV AH,09H INT 21H INPUT: MOV AH,01H INT 21H CMP AL,0DH JZ SAVENUM CMP AL,' ' JZ SAVENUM MOV DL,AL MOV DH,0 PUSH DI PUSH DX CALL ISDIGITAL POP DX POP DI CMP FLAG_1,0 JZ INPUT MOV N,DX SUB N,30H MOV AX,NUM MUL TEN ADD AX,N MOV NUM,AX JMP INPUT SAVENUM: INC CX MOV BX,NUM MOV GRADE[SI],BX MOV NUM,0 ADD SI,2 CMP AL,0DH JZ END2 JMP INPUT END2: MOV COUNT_3,CX LEA DX,HINT_7 MOV AH,09H INT 21H RET LOP2 ENDP ISDIGITAL PROC MOV BP,SP MOV DI,[BP+2] ISBIGGER: CMP DI,'0' JB NONDIGITAL ISSMALL: CMP DI,'9' JBE DIGITAL JMP NONDIGITAL NONDIGITAL: MOV FLAG_1,0 CALL OUTPUTCRLF LEA DX,HINT_5 MOV NUM,0 MOV AH,09H INT 21H RET DIGITAL: MOV FLAG_1,1 RET ISDIGITAL ENDP MOV AH,4CH INT 21H CODES ENDS END START请用注释的形式为我逐句解释这篇代码的功能

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