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微机原理与接口技术(第3版)第4章
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 单字符显示输出例 MOV AH,02 MOV DL,41H INT 21H 执行结果: 屏幕显示A * 四、字符串输出显示 功能号O9H 待输出字符串的偏移地址 INT 21H AH DS:DX * 字符串输出显示 被显示的字符串必须以‘$’结束,且所显示的 内容不应出现非可见的ASCII码 * 字符串输出显示例 DATA SEGMENT MESS1 DB ‘Input String:’, 0DH,0AH,’$’ DATA ENDS CODE SEGMENT ┇ MOV AH,09 MOV DX,OFFSET MESS1 INT 21H ┇ * §4.4 汇编语言程序设计 设计步骤: 根据实际问题抽象出数学模型 确定算法 画程序流程图 分配内存工作单元和寄存器 程序编码 调试 * 程序流程图符号 起始: 功能: 判断: 子过程: * 汇编语言程序结构 顺序结构 循环结构 先判定型 后判定型 分枝结构 单分枝 多分枝 子程序结构 * 本章注意点 完整的汇编语言源程序结构 定义逻辑段,说明段的含义,初始化段寄存器 伪指令 数据定义方式 字符及字符串的输入和显示输出 字符输入缓冲区的定义,输出字符串的定义 源程序的编写 几种结构(顺序、循环、分枝等) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3. “?”的作用 表示随机值,用于预留存储空间 MEM1 DB 34H,’A’,? DW 20 DUP(?) 预留40个字节单元,每单元为随机值 随机数 占1个字节单元 * 数据定义伪指令例 M1 DB ‘How are you?’ M2 DW 3 DUP(11H),3344H DB 4 DUP(?) M3 DB 3 DUP(22H,11H,?) 变量在内存中的分区 * 数据定义伪指令例 M1 ‘H’ ‘o’ ‘w’ ‘ ‘ ‘a’ M2 11H 11H 00H 44H 33H ‘r’ ‘e’ ‘ ‘ ‘y’ ‘o’ ‘u’ ‘?’ 11H 00H 00H 随机数 M3 11H 22H 11H 22H 11H 22H XX XX XX XX XX XX XX * 二、符号定义伪指令 格式: 符号名 EQU 表达式 操作: 用符号名取代后边的表达式,不可重新定义 例: CONSTANT EQU 100 VAR EQU 30H+99H EQU说明的表达式不占用内存空间 * 三、段定义伪指令 说明逻辑段的起始和结束; 说明不同程序模块中同类逻辑段之间的联系形 态 * 段定义伪指令格式 段名 SEGMENT [定位类型] [组合类型] [’类别’] ┇ 段名 ENDS 说明逻辑段的起点 说明不同模块中同名段的组和连接方式 * 定位类型 PARA: 段的起点从节边界开始 (16个字节为1节) BYTE: 段的起点从存储器任何地址开始 WORD:段的起点从偶地址开始 PAGE: 段的起点从页边界开始 (256个字节为1页) * 组合类型 与其它模块中的同名段在满足定位类型的前提 下具有的组合方式: NONE: 不组合 PUBLIC: 依次连接(顺序由LINK程序确定) COMMON: 覆盖连接 STACK: 堆栈段的依次连接 AT 表达式:段定义在表达式值为段基的节边界 MEMORY: 相应段在同名段的最高地址处。 * 类别 不同模块连接时将相同类别的段放在连续的内存区域中 * 段定义伪指令例 DATA SEGMENT MEM1 DB 11H,22H MEM2 DB ‘Hello!’ MEM3 DW 2 DUP(?) DATA ENDS 变量在逻辑段中的位置就代表了它的偏移地址 表示变量所在逻辑段的段地址 表示变量的类型 * 四、设定段寄存器伪指令 说明所定义逻辑段的性质 格式: ASSUME 段寄存器名:段名[,段寄存器名:段名,…] * 五、结束伪指令 表示源程序结束 格式: END [标号
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