实验五 编写、调试具有多个段的程序

 

实验1

将下面的程序编译链接, 用Debug加载、跟踪,然后回答问题

实验五 编写、调试具有多个段的程序

运行截图如下

实验五 编写、调试具有多个段的程序

(1)CPU执行程序,程序返回前,data段中的数据为多少?

       23 01 56 04 89 07 BC 0A EF 0D ED 0F BA 0C 87 09

(2)CPU执行程序,程序返回前,cs=076C,ss=076B,ds=076A。

(3)设程序加载后,code段的段地址为X,则data段的段地址为X-2,stack段的段地址为X-1。

 实验2

实验五 编写、调试具有多个段的程序

运行如下

实验五 编写、调试具有多个段的程序

1)CPU执行程序,程序返回前,data段中的数据为多少?

       23 01 56 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

(2)CPU执行程序,程序返回前,cs=076C,ss=076B,ds=076A。

(3)设程序加载后,code段的段地址为X,则data段的段地址为X-2,stack段的段地址为X-1。

  (4)  对于如下定义的段:

                     name segment

                     ...

                     name ends

 如果段中的数据占N个字节则程序加载后,该段实际占有的空间为    (N+15)/16)*16

实验3

实验五 编写、调试具有多个段的程序

截图如下

实验五 编写、调试具有多个段的程序

 

(1)CPU执行程序,程序返回前,data段中的数据为多少?

       23 01 56 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

(2)CPU执行程序,程序返回前,cs=076A,ss=076E,ds=076D。

(3)设程序加载后,code段的段地址为X,则data段的段地址为X+3,stack段的段地址为X+4。

实验4

将1、2、3中的最后一条伪指令“end start”改为“end”,则哪个程序仍然可以正确执行?

(1)

实验五 编写、调试具有多个段的程序

(2)

实验五 编写、调试具有多个段的程序

由此可以看到,1、2实验的代码段已经发生变化了,运行结果显然不能正确执行,但是实验3的截图如下

实验五 编写、调试具有多个段的程序

执行结果与以前一致,因此,只有实验3正确执行了

 

原因:

"end start"的作用是指名程序的入口,“end”的功能是标志整个程序段的结束。在把“end start”改为“end”后,实验1、2找不到正确的程序入口,系统默认从头开始执行, 但是一开始并不是
start的程序段,但是实验3把start放到了最前面,系统默认执行还是从这里开始,因此可以正确执行。

实验5

先把a,b,c放到三个寄存器中,然后用循环来实现相加

实验五 编写、调试具有多个段的程序

一开始想直接看es中的数据,结果跟想象的不一样,才发现没有执行到把c给到es

实验五 编写、调试具有多个段的程序

在执行结束后

实验五 编写、调试具有多个段的程序

已经正确实现数据相加

实验6

实验五 编写、调试具有多个段的程序

相加前

实验五 编写、调试具有多个段的程序

执行前

实验五 编写、调试具有多个段的程序

已完成,b中是a的倒序

总结,

这次的实验多且繁琐,但是主要的操作不难,这次更是一次对知识的巩固,

在实验过程中,会产生些小问题,自己还是要学会自己解决,这样才算完成实验