汇编指令

来源:互联网 发布:ubuntu移动文件夹 编辑:程序博客网 时间:2024/04/30 00:54

 

一、数据传输指令

  它们在存贮器和寄存器、寄存器和输入输出端口之间传送数据.

  1. 通用数据传送指令.

    MOV  传送字或字节.

    MOVSX 先符号扩展,再传送.

    MOVZX 先零扩展,再传送.

    PUSH  把字压入堆栈.

    POP  把字弹出堆栈.

    PUSHA 把AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI依次压入堆栈.

    POPA  把DI,SI,BP,SP,BX,DX,CX,AX依次弹出堆栈.

    PUSHAD 把EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESI,EDI依次压入堆栈.

    POPAD 把EDI,ESI,EBP,ESP,EBX,EDX,ECX,EAX依次弹出堆栈.

    BSWAP 交换32位寄存器里字节的顺序

    XCHG  交换字或字节.( 至少有一个操作数为寄存器,段寄存器不可作为操作数)

    CMPXCHG 比较并交换操作数.( 第二个操作数必须为累加器AL/AX/EAX )

    XADD  先交换再累加.( 结果在第一个操作数里 )

    XLAT  字节查表转换.

        ── BX 指向一张 256 字节的表的起点, AL 为表的索引值 (0-255,即

        0-FFH); 返回 AL 为查表结果. ( [BX+AL]->AL )

  2. 输入输出端口传送指令.

    IN   I/O端口输入. ( 语法: IN 累加器, {端口号│DX} )

    OUT  I/O端口输出. ( 语法: OUT {端口号│DX},累加器 )

     输入输出端口由立即方式指定时, 其范围是 0-255; 由寄存器 DX 指定时,

     其范围是 0-65535.

  3. 目的地址传送指令.

    LEA  装入有效地址.

     例: LEA DX,string ;把偏移地址存到DX.

    LDS  传送目标指针,把指针内容装入DS.

     例: LDS SI,string ;把段地址:偏移地址存到DS:SI.

    LES  传送目标指针,把指针内容装入ES.

     例: LES DI,string ;把段地址:偏移地址存到ES:DI.

    LFS  传送目标指针,把指针内容装入FS.

     例: LFS DI,string ;把段地址:偏移地址存到FS:DI.

    LGS  传送目标指针,把指针内容装入GS.

     例: LGS DI,string ;把段地址:偏移地址存到GS:DI.

    LSS  传送目标指针,把指针内容装入SS.

     例: LSS DI,string ;把段地址:偏移地址存到SS:DI.

  4. 标志传送指令.

    LAHF  标志寄存器传送,把标志装入AH.

    SAHF  标志寄存器传送,把AH内容装入标志寄存器.

    PUSHF 标志入栈.

    POPF  标志出栈.

    PUSHD 32位标志入栈.

    POPD  32位标志出栈. 

二、算术运算指令

 

    ADD  加法.

    ADC  带进位加法.

    INC  加 1.

    AAA  加法的ASCII码调整.

    DAA  加法的十进制调整.

    SUB  减法.

    SBB  带借位减法.

    DEC  减 1.

    NEC  求反(以 0 减之).

    CMP  比较.(两操作数作减法,仅修改标志位,不回送结果).

    AAS  减法的ASCII码调整.

    DAS  减法的十进制调整.

    MUL  无符号乘法.

    IMUL  整数乘法.

     以上两条,结果回送AH和AL(字节运算),或DX和AX(字运算),

    AAM  乘法的ASCII码调整.

    DIV  无符号除法.

    IDIV  整数除法.

     以上两条,结果回送:

       商回送AL,余数回送AH, (字节运算);

     或 商回送AX,余数回送DX, (字运算).

    AAD  除法的ASCII码调整.

    CBW  字节转换为字. (把AL中字节的符号扩展到AH中去)

    CWD  字转换为双字. (把AX中的字的符号扩展到DX中去)

    CWDE  字转换为双字. (把AX中的字符号扩展到EAX中去)

    CDQ  双字扩展.  (把EAX中的字的符号扩展到EDX中去) 

 

三、逻辑运算指令

 

    AND  与运算.

    OR   或运算.

    XOR  异或运算.

    NOT  取反.

    TEST  测试.(两操作数作与运算,仅修改标志位,不回送结果).

    SHL  逻辑左移.

    SAL  算术左移.(=SHL)

    SHR  逻辑右移.

    SAR  算术右移.(=SHR)

    ROL  循环左移.

    ROR  循环右移.

    RCL  通过进位的循环左移.

    RCR  通过进位的循环右移.

     以上八种移位指令,其移位次数可达255次.

       移位一次时, 可直接用操作码. 如 SHL AX,1.

       移位>1次时, 则由寄存器CL给出移位次数.

        如 MOV CL,04

          SHL AX,CL 

 

四、串指令

 

 DS:SI 源串段寄存器 :源串变址.

      ES:DI 目标串段寄存器:目标串变址.

      CX   重复次数计数器.

      AL/AX 扫描值.

      D标志 0表示重复操作中SI和DI应自动增量; 1表示应自动减量.

      Z标志 用来控制扫描或比较操作的结束.

    MOVS  串传送.

      ( MOVSB 传送字符.  MOVSW 传送字.  MOVSD 传送双字. )

    CMPS  串比较.

      ( CMPSB 比较字符.  CMPSW 比较字. )

    SCAS  串扫描.

      把AL或AX的内容与目标串作比较,比较结果反映在标志位.

    LODS  装入串.

      把源串中的元素(字或字节)逐一装入AL或AX中.

      ( LODSB 传送字符.  LODSW 传送字.  LODSD 传送双字. )

    STOS  保存串.

      是LODS的逆过程.

    REP      当CX/ECX<>0时重复.

    REPE/REPZ   当ZF=1或比较结果相等,且CX/ECX<>0时重复.

    REPNE/REPNZ  当ZF=0或比较结果不相等,且CX/ECX<>0时重复.

    REPC     当CF=1且CX/ECX<>0时重复.

    REPNC     当CF=0且CX/ECX<>0时重复. 

 

五、程序转移指令

 

  1>无条件转移指令 (长转移)

    JMP  无条件转移指令

    CALL  过程调用

    RET/RETF过程返回.

  2>条件转移指令 (短转移,-128到+127的距离内)

    ( 当且仅当(SF XOR OF)=1时,OP1<OP2 )

    JA/JNBE 不小于或不等于时转移.

    JAE/JNB 大于或等于转移.

    JB/JNAE 小于转移.

    JBE/JNA 小于或等于转移.

     以上四条,测试无符号整数运算的结果(标志C和Z).

    JG/JNLE 大于转移.

    JGE/JNL 大于或等于转移.

    JL/JNGE 小于转移.

    JLE/JNG 小于或等于转移.

     以上四条,测试带符号整数运算的结果(标志S,O和Z).

    JE/JZ 等于转移.

    JNE/JNZ 不等于时转移.

    JC   有进位时转移.

    JNC  无进位时转移.

    JNO  不溢出时转移.

    JNP/JPO 奇偶性为奇数时转移.

    JNS  符号位为 "0" 时转移.

    JO   溢出转移.

    JP/JPE 奇偶性为偶数时转移.

    JS   符号位为 "1" 时转移.

  3>循环控制指令(短转移)

    LOOP      CX不为零时循环.

    LOOPE/LOOPZ  CX不为零且标志Z=1时循环.

    LOOPNE/LOOPNZ CX不为零且标志Z=0时循环.

    JCXZ      CX为零时转移.

    JECXZ     ECX为零时转移.

  4>中断指令

    INT  中断指令

    INTO  溢出中断

    IRET  中断返回

5>处理器控制指令

    HLT  处理器暂停, 直到出现中断或复位信号才继续.

    WAIT  当芯片引线TEST为高电平时使CPU进入等待状态.

    ESC  转换到外处理器.

    LOCK  封锁总线.

    NOP  空操作.

    STC  置进位标志位.

    CLC  清进位标志位.

    CMC  进位标志取反.

    STD  置方向标志位.

    CLD  清方向标志位.

    STI  置中断允许位.

    CLI  清中断允许位. 

六、伪指令

DW   定义字(2字节).

    PROC  定义过程.

    ENDP  过程结束.

    SEGMENT 定义段.

    ASSUME 建立段寄存器寻址.

    ENDS  段结束.

    END  程序结束.

 

 

CPU寄存器的功能和说明:

 

 

 

通用寄存器4个EAX、EBX、ECX和EDX32位

段寄存器6个ES、CS、SS、DS、FS和GS 

变址寄存器2个ESI和EDI32位

堆栈寄存器2个ESP和EBP32位

指令指针寄存器1EIP32位

状态标志寄存器1EFlags32位

控制寄存器 CR0-CR4 

调试寄存器 DR0-DR7 

测试寄存器 TR3-TR5 

系统地址寄存器2个GDTR,IDTR48位

 

 

通用寄存器

 

 

EAX通常称为累加器(Accumulator),用累加器进行的操作速度最快

 

EBX称为基址寄存器(Base Register),可作为存储器地址指针来使用

 

ECX称为计数寄存器(Count Register)。在循环和字符串操作时,可用它来控制循环次数

 

EDX称为数据寄存器(Data Register)。在进行乘、除运算时,作为默认操作数参与运算

 

 

 

 

 

变址寄存器 

 

 

 

ESI  指针寄存器的一种。是内存移动和比较操作的源地址寄存器;

 

EDI  指针寄存器的一种。是内存移动和比较操作的目标地址寄存器;

 

 

 

堆栈寄存器

 

 

 

EBP 指针寄存器的一种,堆栈基址指针寄存器确定堆栈帧的起始位置,

 

ESP 指针寄存器的一种,总是指向当前堆栈顶位置。

 

 

 

段寄存器

 

 

 

段寄存器是根据内存分段的管理模式而设置的。内存单元的物理地址由段寄存器的值和一个偏移量组合而成的,这样可用两

 

个较少位数的值组合成一个可访问较大物理空间的内存地址,CPU内部的段寄存器:

 

CS:代码段寄存器(Code Segment Register):和IP(是用来存放下条待执行的指令在该段的偏移量)合在一起可在该内存段内取到下次要执行的指令。

 

DS:数据段寄存器(Data Segment Register):

 

SS:堆栈段寄存器(Stack Segment Register):堆栈操作所用的段寄存器和偏移量一定是SS和ESP

 

ES:附加段寄存器(Extra Segment Register): 串操作的目标操作数所用的段寄存器和偏移量一定是ES和EDI

 

FS:附加段寄存器(Extra Segment Register):

 

GS:附加段寄存器(Extra Segment Register):

 

 

 

指令指针寄存器

 

EIP:EIP的低16位为代码CS段的偏移量,高16位都为0。

 

 

 

状态标志寄存器

 

运算结果标志位

 

1、进位标志CF(Carry Flag):

 

进位标志CF主要用来反映运算是否产生进位或借位。如果运算结果的最高位产生了一个进位或借位,那么,其值为1,否则其值为0。使用该标志位的情况有:多字(字节)数的加减运算,无符号数的大小比较运算,移位操作,字(字节)之间移位,专门改变CF值的指令等。

 

2、奇偶标志PF(Parity Flag):

 

奇偶标志PF用于反映运算结果中“1”的个数的奇偶性。如果“1”的个数为偶数,则PF的值为1,否则其值为0。利用PF可进行奇偶校验检查,或产生奇偶校验位。在数据传送过程中,为了提供传送的可靠性,如果采用奇偶校验的方法,就可使用该标志位。

 

3、辅助进位标志AF(Auxiliary Carry Flag):

 

在发生下列情况时,辅助进位标志AF的值被置为1,否则其值为0:

 

(1)、在字操作时,发生低字节向高字节进位或借位时;

(2)、在字节操作时,发生低4位向高4位进位或借位时。

 

4、零标志ZF(Zero Flag):

 

零标志ZF用来反映运算结果是否为0。如果运算结果为0,则其值为1,否则其值为0。

 

5、符号标志SF(Sign Flag):

 

符号标志SF用来反映运算结果的符号位,它与运算结果的最高位相同。运算结果为正数时,SF的值为0,否则其值为1。

 

6、溢出标志OF(Overflow Flag):

 

运算结果超过当前运算位数所能表示的范围,OF的值被置为1,否则,OF的值被清为0 

 

7、状态控制标志位:状态控制标志位是用来控制CPU操作的,它们要通过专门的指令才能使之发生改变。

 

1、追踪标志TF(Trap Flag):

 

当追踪标志TF被置为1时,CPU进入单步执行方式。

 

2、中断允许标志IF(Interrupt-enable Flag):

 

CPU外部的不可屏蔽中断所发出的中断请求,以及CPU内部产生的中断请求。具体规定如下:

 

(1)、当IF=1时,CPU可以响应CPU外部的可屏蔽中断发出的中断请求;

 

(2)、当IF=0时,CPU不响应CPU外部的可屏蔽中断发出的中断请求。

 

CPU的指令系统中也有专门的指令来改变标志位IF的值。

 

3、方向标志DF(Direction Flag):

 

方向标志DF用来决定在串操作指令执行时有关指针寄存器发生调整的方向。在微机的指令系统中,还提供了专门的指令来改变标志位DF的值。

 

8、32位标志寄存器增加的标志位:

 

1、I/O特权标志IOPL(I/O Privilege Level):

 

I/O特权标志用两位二进制位来表示,也称为I/O特权级字段。该字段指定了要求执行I/O指令的特权级。如果当前的特权级别在数值上小于等于IOPL的值,那么,该I/O指令可执行,否则将发生一个保护异常。

 

2、嵌套任务标志NT(Nested Task):

 

嵌套任务标志NT用来控制中断返回指令IRET的执行。具体规定如下:

 

(1)、当NT=0,用堆栈中保存的值恢复EFLAGS、CS和EIP,执行常规的中断返回操作;

 

(2)、当NT=1,通过任务转换实现中断返回。

 

3、重启动标志RF(Restart Flag):

 

重启动标志RF用来控制是否接受调试故障。规定:RF=0时,表示“接受”调试故障,否则拒绝之。在成功执行完一条指令后,处理机把RF置为0,当接受到一个非调试故障时,处理机就把它置为1。

 

4、虚拟8086方式标志VM(Virtual 8086 Mode):

 

如果该标志的值为1,则表示处理机处于虚拟的8086方式下的工作状态,否则,处理机处于一般保护方式下的工作状态。

 

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