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钱晓捷,汇编语言程序设计,电子工业出版社 第1章 汇编语言基础知识 零标志ZF(Zero Flag) 若运算结果为0,则ZF = 1; 否则ZF = 0 符号标志SF(Sign Flag) 运算结果最高位为1,则SF = 1;否则SF = 0 奇偶标志PF(Parity Flag) 当运算结果最低字节中“1”的个数为零或偶数时,PF = 1;否则PF = 0 溢出标志OF(Overflow Flag) 若算术运算的结果有溢出,则OF=1; 否则 OF=0 什么是溢出 处理器内部以补码表示有符号数 8位表达的整数范围是:+127~-128 16位表达的范围是:+32767~-32768 如果运算结果超出这个范围,就产生了溢出 有溢出,说明有符号数的运算结果不正确 溢出和进位 溢出标志OF和进位标志CF是两个意义不同的标志 进位标志表示无符号数运算结果是否超出范围,超出范围后加上进位或借位运算结果仍然正确; 溢出标志表示有符号数运算结果是否超出范围,超出范围后运算结果不正确。 溢出和进位的对比 例1:3AH + 7CH=B6H 无符号数运算: 58+124=182 范围内,无进位 有符号数运算: 58+124=182 范围外,有溢出 如何运用溢出和进位 处理器对两个操作数进行运算时,按照无符号数求得结果,并相应设置进位标志CF;同时,根据是否超出有符号数的范围设置溢出标志OF 应该利用哪个标志,则由程序员来决定。也就是说,如果将参加运算的操作数认为是无符号数,就应该关心进位;认为是有符号数,则要注意是否溢出 溢出的判断 判断运算结果是否溢出的简单规则: 只有当两个相同符号数相加(包括不同符号数相减),而运算结果的符号与原数据符号相反时,产生溢出;因为,此时的运算结果显然不正确 其他情况下,则不会产生溢出 辅助进位标志AF(Auxiliary Carry Flag) 3AH + 7CH=B6H,D3有进位:AF = 1 方向标志DF(Direction Flag) 用于串操作指令,控制地址的变化方向: 设置DF=0,存储器地址自动增加; 设置DF=1,存储器地址自动减少。 中断允许标志IF(Interrupt-enable Flag) 用于控制外部可屏蔽中断是否可以被处理器响应: 设置IF=1,则允许中断; 设置IF=0,则禁止中断。 陷阱标志TF(Trap Flag) 用于控制处理器进入单步操作方式: 设置TF=0,处理器正常工作; 设置TF=1,处理器单步执行指令。 数据信息的表达单位 计算机中信息的单位 二进制位Bit:存储一位二进制数:0或1 字节Byte:8个二进制位,D7~D0 字Word:16位,2个字节,D15~D0 双字DWord:32位,4个字节,D31~D0 最低有效位LSB:数据的最低位,D0位 最高有效位MSB:数据的最高位,对应字节、字、双字分别指D7、D15、D31位 数据的存储格式 存储单元及其存储内容 主存储器需要利用地址区别 每个存储单元都有一个编号;被称为存储器地址 每个存储单元存放一个字节的内容 多字节数据存放方式 多字节数据在存储器中占连续的多个存储单元: 存放:低字节存入低地址,高字节存入高地址 表达:用低地址表示多字节数据占据的地址空间 数据的地址对齐 同一个存储器地址可以是字节单元地址、字单元地址、双字单元地址等等 字单元安排在偶地址(xxx0B)、双字单元安排在模4地址(xx00B)等,被称为“地址对齐(Align)” 对于不对齐地址的数据,处理器访问时,需要额外的访问存储器时间 应该将数据的地址对齐,以取得较高的存取速度 存储器的分段管理 8086 CPU有20条地址线 最大可寻址空间为220=1MB 物理地址范围从00000H~FFFFFH 8086CPU将1MB空间分成许多逻辑段(Segment) 每个段最大限制为64KB 段地址的低4位为0000B 这样,一个存储单元除具有一个唯一的物理地址外,还具有多个逻辑地址 物理地址和逻辑地址 每个物理存储单元有一个唯一的20位编号,即物理地址: 00000H~FFFFFH 分段后用户编程时,采用逻辑地址: 段基地址 : 段内偏移地址 逻辑地址 段地址说明逻辑段在主存中的起始位置 8086规定段地址必须是模16地址:xxxx0H 省略低4位0000B,段地址就可以用16位数据表示,就能用16位段寄存器表达段地址 偏移地址说明主存单元距离段起始位置的偏移量 每段不超过64KB,偏移地址也可用16位数据表示 物理地址和逻辑地址的转换 将逻辑地址中的段地址左移4位,加上偏移地址就得到20位物理地址 一个物理地址可以有多个逻辑地址 段寄存器 8086有4个16位段寄存器,每个段寄存器确定一个逻辑段的起始地址,每种逻辑段均有各自的用途
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