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-24- PC机汇编语言实战精解

环的计数值应是多少?
  非常遗憾,用LOOP指令精确控制时间十分困难,这和我们前面所讨论的控制频率的问题一样。而要想解决这两个问题,我们还需了解更多的PC原理,所以这个问题只能留到后面再研究了。
2.4 其它的改进方法
  上一节的程序中我们用堆栈来保存CX寄存器的拷贝,这并非是唯一的解决办法。就"保存CX寄存器副本"这一问题而言,很容易想到可以用一个未使用的寄存器来保存CX寄存器中的计数值。程序PROG2-A中应用了BX寄存器(当然也可应用DX或其它寄存器)。有一点要注意:段寄存器,SP寄存器不可作为暂存数据用。
  这里需要插入一点有关"寻址方式"的讨论。很多专业教材都谈到了这个问题。所谓寻址方式,就是CPU"寻找"被处理数据的方法。例如在指令"MOV CX,500"中,500H是一个"立即数",它最终将出现在指令编译后的机器码中。CPU在取指令的同时就已经取到了数据。这样的寻址方式称为立即数寻址。
  而在指令"MOV CX,BX"中,BX是一个寄存器,CPU在取指令时只是取到了表示"BX"寄存器编码,而实际所需的数据并未取到,只有在指令执行完后,BX中的数据才会进入CX。这样的寻址方式就称为"寄存器寻址"。当然还有其它的寻址方式,在本书的后文中会逐渐谈到。
PROG2-A
-a100[Enter]
0B01:0100 MOV CX,0800
0B01:0103 MOV BX,CX
0B01:0105 IN AL,61
0B01:0107 XOR AL,02
0B01:0109 OUT 61,AL
0B01:010B MOV CX,0500
0B01:010E LOOP 010E
0B01:0110 MOV CX,BX
0B01:0112 LOOP 0103
0B01:0114 RET
  关于PROG2我们还有别的改进方法。PROG2中的两个循环都用LOOP指令完成,都要用CX计数,这是造成"冲突"的根源。若我们不用LOOP指令而改用其它指令来完成"活"循环,那么这种冲突就不存在了。程序PROG2-B就是采用了这种思想。
  在讨论新增的指令前,我们先看看LOOP指令的动作流程,图2-3反映了CPU执行LOOP指令的过程。注意CX寄存器先减1,而后判断是否减至0。这两个步骤是CPU自动完成的。
  由此我们可以设想把某个循环的计数值放在除CX外的其它寄存器中,在执行循
PROG2-B
-a100
0B01:0100 mov bx,800
0B01:0103 in al,61
0B01:0105 xor al,2
0B01:0107 out 61,al
0B01:0109 mov cx,500
0B01:010C loop 10c
0B01:010E dec bx
0B01:010F jnz 103
0B01:0111 int 20
0B01:0112
环时我们用"专门的指令"来把计数值减1,再用"专门的指令"判断减1的结果来控制转移,即可避免两个LOOP间的冲突。这就要用到PROG2-B中新增的两条指令DEC和JNZ。
助记符:DEC(Decrement)
用 途:将指定的寄存器或内存单元中的数据的值减去1
格 式:DEC 寄存器(8bit或16bit)

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