设内存缓冲区BUF中存有100个字符,写一个子程序,统计BUF中大写字符、小写字符个数,将结果分别保存在N_CHAR1、N_CHAR2单元。(10分)。提示:数据结构定义如下: DATA SEGMENT BUF DB ‘AJUuiy898@#EWDFyuii*&^9807jk...’; 共100个字符 N_CHAR1 DB ? ;保存字符串中大写字符个数 N_CHAR2 DB ? ;保存字符串中小写字符个数 DATA ENDS

时间: 2023-03-07 15:25:22 浏览: 106
答案:子程序: MOV CX,100 ; 将BUF中字符数量100赋给CX XOR BX,BX ; 将BX置0,用于记录大写字符个数 XOR DX,DX ; 将DX置0,用于记录小写字符个数 TOP: MOV AL,BUF[BX] ; 将BUF中字符取出,赋给AL CMP AL,'A' ; 比较AL与'A'的大小 JAE UPPER ; 若AL≥‘A’,则跳转UPPER CMP AL,'a' ; 比较AL与'a'的大小 JBE BOTTOM ; 若AL≤‘a’,则跳转BOTTOM UPPER: INC BX ; 大写字符个数+1 JMP NEXT ; 跳转NEXT BOTTOM: INC DX ; 小写字符个数+1 NEXT: INC BX ; 指针+1 LOOP TOP ; 循环TOP MOV N_CHAR1,BX ; 将大写字符个数赋给N_CHAR1 MOV N_CHAR2,DX ; 将小写字符个数赋给N_CHAR2 END
相关问题

汇编统计一个字符串中字母的个数(字符串手动输入)

好的,以下是使用 x86 汇编语言计算手动输入字符串中字母个数的代码: ``` section .data str db 256 ; 存储输入的字符串 len dw 0 ; 存储字符串长度 count dw 0 ; 存储字母个数 section .bss buf resb 256 ; 输入缓冲区 section .text global _start _start: ; 提示用户输入字符串 mov eax, 4 ; 系统调用号:write mov ebx, 1 ; 文件描述符:标准输出 mov ecx, prompt ; 提示字符串的地址 mov edx, promptlen ; 提示字符串的长度 int 0x80 ; 调用系统调用 ; 读取输入的字符串 mov eax, 3 ; 系统调用号:read mov ebx, 0 ; 文件描述符:标准输入 mov ecx, buf ; 输入缓冲区地址 mov edx, 256 ; 缓冲区大小 int 0x80 ; 调用系统调用 ; 计算字符串长度 mov esi, buf ; esi 存储字符串地址 mov cx, 0 ; cx 存储计数器,初始化为 0 .loop: cmp byte [esi], 0 ; 检查当前字符是否为字符串结束符 je .done ; 如果是,跳出循环 inc esi ; 指向下一个字符 inc cx ; 计数器加 1 jmp .loop ; 继续循环 .done: mov len, cx ; 将计数器的值存储到 len 中 ; 统计字母个数 mov esi, buf ; esi 存储字符串地址 mov cx, 0 ; cx 存储计数器,初始化为 0 .loop2: cmp byte [esi], 0 ; 检查当前字符是否为字符串结束符 je .done2 ; 如果是,跳出循环 cmp byte [esi], 'a' ; 检查当前字符是否为小写字母 a jl .next ; 如果不是,跳到下一个字符 cmp byte [esi], 'z' ; 检查当前字符是否为小写字母 z jg .next ; 如果不是,跳到下一个字符 inc cx ; 计数器加 1 .next: inc esi ; 指向下一个字符 jmp .loop2 ; 继续循环 .done2: mov count, cx ; 将计数器的值存储到 count 中 ; 输出结果 mov eax, 4 ; 系统调用号:write mov ebx, 1 ; 文件描述符:标准输出 mov ecx, count ; 字母个数 mov edx, 2 ; 输出的字节数 int 0x80 ; 调用系统调用 ; 退出程序 mov eax, 1 ; 系统调用号:exit xor ebx, ebx ; 返回值:0 int 0x80 ; 调用系统调用 section .data prompt db "请输入一个字符串:", 0 promptlen equ $-prompt ``` 这段代码首先使用系统调用 `write` 输出提示用户输入字符串的信息,然后使用系统调用 `read` 从标准输入读取用户输入的字符串,接着使用循环计算字符串的长度并存储到 `len` 变量中。接着,使用另一个循环遍历字符串中的每个字符,如果当前字符是小写字母,则将计数器加 1。最后,使用系统调用 `write` 将字母个数输出到标准输出。最后使用系统调用 `exit` 退出程序。 需要注意的是,这段代码只能处理小写字母,如果需要处理大写字母或者其他字符,需要根据实际情况进行修改。

汇编统计一个字符串中字母的个数(字符串从键盘输入)的个数

好的,以下是使用 x86 汇编语言计算字符串中字母个数的代码: ``` section .data str db 256 ; 存储输入的字符串 len dw 0 ; 存储字符串长度 count dw 0 ; 存储字母个数 section .bss buf resb 256 ; 输入缓冲区 section .text global _start _start: ; 读取输入的字符串 mov eax, 3 ; 系统调用号:read mov ebx, 0 ; 文件描述符:标准输入 mov ecx, buf ; 输入缓冲区地址 mov edx, 256 ; 缓冲区大小 int 0x80 ; 调用系统调用 ; 计算字符串长度 mov esi, buf ; esi 存储字符串地址 mov cx, 0 ; cx 存储计数器,初始化为 0 .loop: cmp byte [esi], 0 ; 检查当前字符是否为字符串结束符 je .done ; 如果是,跳出循环 inc esi ; 指向下一个字符 inc cx ; 计数器加 1 jmp .loop ; 继续循环 .done: mov len, cx ; 将计数器的值存储到 len 中 ; 统计字母个数 mov esi, buf ; esi 存储字符串地址 mov cx, 0 ; cx 存储计数器,初始化为 0 .loop2: cmp byte [esi], 0 ; 检查当前字符是否为字符串结束符 je .done2 ; 如果是,跳出循环 cmp byte [esi], 'a' ; 检查当前字符是否为小写字母 a jl .next ; 如果不是,跳到下一个字符 cmp byte [esi], 'z' ; 检查当前字符是否为小写字母 z jg .next ; 如果不是,跳到下一个字符 inc cx ; 计数器加 1 .next: inc esi ; 指向下一个字符 jmp .loop2 ; 继续循环 .done2: mov count, cx ; 将计数器的值存储到 count 中 ; 输出结果 mov eax, 4 ; 系统调用号:write mov ebx, 1 ; 文件描述符:标准输出 mov ecx, count ; 字母个数 mov edx, 2 ; 输出的字节数 int 0x80 ; 调用系统调用 ; 退出程序 mov eax, 1 ; 系统调用号:exit xor ebx, ebx ; 返回值:0 int 0x80 ; 调用系统调用 ``` 这段代码首先使用系统调用 `read` 从标准输入读取用户输入的字符串,然后使用循环计算字符串的长度并存储到 `len` 变量中。接着,使用另一个循环遍历字符串中的每个字符,如果当前字符是小写字母,则将计数器加 1。最后,使用系统调用 `write` 将字母个数输出到标准输出。最后使用系统调用 `exit` 退出程序。 需要注意的是,这段代码只能处理小写字母,如果需要处理大写字母或者其他字符,需要根据实际情况进行修改。

相关推荐

zip

最新推荐

recommend-type

C 语言中实现环形缓冲区

环形缓冲区(Circular Buffer)是一种常见的数据结构,常用于多线程通信、硬件中断处理等场景,它利用数组或内存空间的一段连续区域构建一个循环的数据队列。在C语言中实现环形缓冲区需要考虑线程安全和数据一致性...
recommend-type

Java实现字符数组全排列的方法

在Java编程中,全排列是一个常见的问题,它涉及到算法和数据结构的知识。全排列是指从给定的字符数组中,按照一定的顺序生成所有可能的排列组合。这个问题通常使用回溯法来解决,因为它能够有效地避免重复的排列。...
recommend-type

汇编试验 (1)将 BUF开始的 10 个单元中的二进制数转换成两位十六进制数的 ASCII 码,在屏幕上显示出来。要求码型转换通过子程序 HEXAC实现,在转换过程中,通过子程序 DISP实现显示. (2)编程实现从键盘接受一个字符串,再从键盘接受一查找的字符(例如’g’) ,找到时提示’Yes,found !’,找不到时提示’No found !’ 。

(1)将 BUF开始的 10 个单元中的二进制数转换成两位十六进制数的 ASCII 码,在屏幕上显示出来。要求码型转换通过子程序 HEXAC实现,在转换过程中,通过子程序 DISP实现显示. (2)编程实现从键盘接受一个字符串,再...
recommend-type

基于Web开发的聊天系统(模拟QQ的基本功能)源码+项目说明.zip

基于Web开发的聊天系统(模拟QQ的基本功能)源码+项目说明.zip 本项目是一个仿QQ基本功能的前后端分离项目。前端采用了vue.js技术栈,后端采用springboot+netty混合开发。实现了好友申请、好友分组、好友聊天、群管理、群公告、用户群聊等功能。 后端技术栈 1. Spring Boot 2. netty nio 3. WebSocket 4. MyBatis 5. Spring Data JPA 6. Redis 7. MySQL 8. Spring Session 9. Alibaba Druid 10. Gradle #### 前端技术栈 1. Vue 3. axios 4. vue-router 5. Vuex 6. WebSocket 7. vue-cli4 8. JavaScript ES6 9. npm 【说明】 【1】项目代码完整且功能都验证ok,确保稳定可靠运行后才上传。欢迎下载使用!在使用过程中,如有问题或建议,请及时私信沟通,帮助解答。 【2】项目主要针对各个计算机相关专业,包括计科、信息安全、数据科学与大数据技术、人工智能、通信、物联网等领
recommend-type

wx293儿童预防接种预约小程序-springboot+vue+uniapp.zip(可运行源码+sql文件+文档)

本儿童预防接种预约微信小程序可以实现管理员和用户。管理员功能有个人中心,用户管理,儿童信息管理,疫苗信息管理,儿童接种管理,儿童接种史管理,医疗机构管理,预约接种管理,系统管理等。用户功能有注册登录,儿童信息,疫苗信息,儿童接种,儿童接种史,医疗机构,预约接种,我的收藏管理等。因而具有一定的实用性。 本站后台采用Java的SSM框架进行后台管理开发,可以在浏览器上登录进行后台数据方面的管理,MySQL作为本地数据库,微信小程序用到了微信开发者工具,充分保证系统的稳定性。系统具有界面清晰、操作简单,功能齐全的特点,使得医院挂号信息管理工作系统化、规范化。 管理员可以管理用户信息,可以对用户信息进行添加删除修改操作。管理员可以对儿童信息进行添加,查询修改,删除操作。系统管理员可以管理疫苗信息。系统管理员可以添加,修改,删除儿童接种史。 小程序患者是需要注册才可以进行登录的。在小程序里点击我的,会出现关于我的界面,在这里可以修改个人信息,以及可以点击其他功能模块。用户可以提交儿童接种预约信息。
recommend-type

数据结构课程设计:模块化比较多种排序算法

本篇文档是关于数据结构课程设计中的一个项目,名为“排序算法比较”。学生针对专业班级的课程作业,选择对不同排序算法进行比较和实现。以下是主要内容的详细解析: 1. **设计题目**:该课程设计的核心任务是研究和实现几种常见的排序算法,如直接插入排序和冒泡排序,并通过模块化编程的方法来组织代码,提高代码的可读性和复用性。 2. **运行环境**:学生在Windows操作系统下,利用Microsoft Visual C++ 6.0开发环境进行编程。这表明他们将利用C语言进行算法设计,并且这个环境支持高效的性能测试和调试。 3. **算法设计思想**:采用模块化编程策略,将排序算法拆分为独立的子程序,比如`direct`和`bubble_sort`,分别处理直接插入排序和冒泡排序。每个子程序根据特定的数据结构和算法逻辑进行实现。整体上,算法设计强调的是功能的分块和预想功能的顺序组合。 4. **流程图**:文档包含流程图,可能展示了程序设计的步骤、数据流以及各部分之间的交互,有助于理解算法执行的逻辑路径。 5. **算法设计分析**:模块化设计使得程序结构清晰,每个子程序仅在被调用时运行,节省了系统资源,提高了效率。此外,这种设计方法增强了程序的扩展性,方便后续的修改和维护。 6. **源代码示例**:提供了两个排序函数的代码片段,一个是`direct`函数实现直接插入排序,另一个是`bubble_sort`函数实现冒泡排序。这些函数的实现展示了如何根据算法原理操作数组元素,如交换元素位置或寻找合适的位置插入。 总结来说,这个课程设计要求学生实际应用数据结构知识,掌握并实现两种基础排序算法,同时通过模块化编程的方式展示算法的实现过程,提升他们的编程技巧和算法理解能力。通过这种方式,学生可以深入理解排序算法的工作原理,同时学会如何优化程序结构,提高程序的性能和可维护性。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

STM32单片机小车智能巡逻车设计与实现:打造智能巡逻车,开启小车新时代

![stm32单片机小车](https://img-blog.csdnimg.cn/direct/c16e9788716a4704af8ec37f1276c4dc.png) # 1. STM32单片机简介及基础** STM32单片机是意法半导体公司推出的基于ARM Cortex-M内核的高性能微控制器系列。它具有低功耗、高性能、丰富的外设资源等特点,广泛应用于工业控制、物联网、汽车电子等领域。 STM32单片机的基础架构包括CPU内核、存储器、外设接口和时钟系统。其中,CPU内核负责执行指令,存储器用于存储程序和数据,外设接口提供与外部设备的连接,时钟系统为单片机提供稳定的时钟信号。 S
recommend-type

devc++如何监视

Dev-C++ 是一个基于 Mingw-w64 的免费 C++ 编程环境,主要用于 Windows 平台。如果你想监视程序的运行情况,比如查看内存使用、CPU 使用率、日志输出等,Dev-C++ 本身并不直接提供监视工具,但它可以在编写代码时结合第三方工具来实现。 1. **Task Manager**:Windows 自带的任务管理器可以用来实时监控进程资源使用,包括 CPU 占用、内存使用等。只需打开任务管理器(Ctrl+Shift+Esc 或右键点击任务栏),然后找到你的程序即可。 2. **Visual Studio** 或 **Code::Blocks**:如果你习惯使用更专业的
recommend-type

哈夫曼树实现文件压缩解压程序分析

"该文档是关于数据结构课程设计的一个项目分析,主要关注使用哈夫曼树实现文件的压缩和解压缩。项目旨在开发一个实用的压缩程序系统,包含两个可执行文件,分别适用于DOS和Windows操作系统。设计目标中强调了软件的性能特点,如高效压缩、二级缓冲技术、大文件支持以及友好的用户界面。此外,文档还概述了程序的主要函数及其功能,包括哈夫曼编码、索引编码和解码等关键操作。" 在数据结构课程设计中,哈夫曼树是一种重要的数据结构,常用于数据压缩。哈夫曼树,也称为最优二叉树,是一种带权重的二叉树,它的构造原则是:树中任一非叶节点的权值等于其左子树和右子树的权值之和,且所有叶节点都在同一层上。在这个文件压缩程序中,哈夫曼树被用来生成针对文件中字符的最优编码,以达到高效的压缩效果。 1. 压缩过程: - 首先,程序统计文件中每个字符出现的频率,构建哈夫曼树。频率高的字符对应较短的编码,反之则对应较长的编码。这样可以使得频繁出现的字符用较少的位来表示,从而降低存储空间。 - 接着,使用哈夫曼编码将原始文件中的字符转换为对应的编码序列,完成压缩。 2. 解压缩过程: - 在解压缩时,程序需要重建哈夫曼树,并根据编码序列还原出原来的字符序列。这涉及到索引编码和解码,通过递归函数如`indexSearch`和`makeIndex`实现。 - 为了提高效率,程序采用了二级缓冲技术,它能减少磁盘I/O次数,提高读写速度。 3. 软件架构: - 项目包含了两个可执行文件,`DosHfm.exe`适用于DOS系统,体积小巧,运行速度快;而`WinHfm.exe`则为Windows环境设计,提供了更友好的图形界面。 - 程序支持最大4GB的文件压缩,这是Fat32文件系统的限制。 4. 性能特点: - 除了基本的压缩和解压缩功能外,软件还提供了一些额外的特性,如显示压缩进度、文件一致性检查等。 - 哈夫曼编码的使用提高了压缩率,而二级缓冲技术使压缩速度提升了75%以上。 这个项目不仅展示了数据结构在实际问题中的应用,还体现了软件工程的实践,包括需求分析、概要设计以及关键算法的实现。通过这样的课程设计,学生可以深入理解数据结构和算法的重要性,并掌握实际编程技能。