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基於Windows環境的彙編語言程序設計(簡體書)
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商品簡介
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目次
書摘/試閱

商品簡介

《高等學校計算機課程規劃教材:基於Windows環境的匯編語言程序設計》以32位英特爾80×86處理器和個人計算機為硬件平臺,主要介紹基於Windows操作系統的DOS模擬環境軟件平臺,借助微軟MASM匯編程序講解匯編語言程序設計,內容包括基本的匯編語言基礎、常用處理器指令和匯編語言偽指令,以及順序、分支、循環、子程序結構,最後引申到32位Windows編程、與C++語言的混合編程,以及浮點、多媒體及64位指令等方面。
《高等學校計算機課程規劃教材:基於Windows環境的匯編語言程序設計》可以作為普通高校“匯編語言程序設計”等課程的教材或參考書,適合計算機及電子、通信和自控等電類專業的本科學生,也適合軟件學院、計算機等電類專業的高職、成教學生本科或者專科學生。計算機應用開發人員、希望深入學習匯編語言的普通讀者也可以作為入門教材。.

名人/編輯推薦

《高等學校計算機課程規劃教材:基于Windows環境的匯編語言程序設計》可以作為普通高校“匯編語言程序設計”等課程的教材或參考書,適合計算機及電子、通信和自控等電類專業的本科學生,也適合軟件學院、計算機等電類專業的高職、成教學生本科或者專科學生。計算饑應用開發人員、希望深入學習匯編語言的普通讀者也可以作為入門教材。

目次

第1章 匯編語言基礎
1.1 英特爾80×86處理器
1.1.1 16位80×86處理器
1.1.2 IA-32處理器
1.1.3 Intel 64處理器
1.2 個人計算機系統
1.2.1 硬件組成
1.2.2 寄存器
1.2.3 存儲器組織
1.2.4 程序設計語言
1.2.5 軟件系統
1.3 匯編語言程序格式
1.3.1 指令代碼格式
1.3.2 語句格式
1.3.3 源程序格式
1.3.4 開發過程
習題1

第2章 數據表示和尋址
2.1 數據表示
2.1.1 數制
2.1.2 數值的編碼
2.1.3 字符的編碼
2.2 常量表達
2.3 變量應用
2.3.1 變量定義
2.3.2 變量屬性
2.4 數據尋址方式
2.4.1 立即數尋址
2.4.2 寄存器尋址
2.4.3 存儲器尋址
2.4.4 數據尋址的組合
習題2

第3章 通用數據處理指令
3.1 數據傳送類指令
3.1.1 通用傳送指令
3.1.2 堆棧操作指令
3.1.3 其他傳送指令
3.2 算術運算類指令
3.2.1 狀態標誌
3.2.2 加法指令
3.2.3 減法指令
3.2.4 乘法和除法指令
3.2.5 其他運算指令
3.3 位操作類指令
3.3.1 邏輯運算指令
3.3.2 移位指令
習題3

第4章 程序結構
4.1 順序程序結構
4.2 分支程序結構
4.2.1 無條件轉移指令
4.2.2 條件轉移指令
4.2.3 單分支結構
4.2.4 雙分支結構
4.2.5 多分支結構
4.3 循環程序結構
4.3.1 循環指令
4.3.2 計數控制循環
4.3.3 條件控制循環
4.3.4 多重循環
4.3.5 串操作指令
習題4

第5章 模塊化程序設計
5.1 子程序結構
5.1.1 子程序指令
5.1.2 子程序設計
5.2 參數傳遞
……

第6章 Windows編程
第7章 與VisualC++的混合編程
第8章 浮點、多媒體及64位指令

附錄A 調試程序CodeView
附錄B 常用DOS功能調用
附錄C 輸入輸出子程序庫
附錄D 32位通用指令列表
附錄E MASM偽指令和操作符列表
附錄F 列表文件符號說明
附錄G 常見彙編錯誤信息
參考文獻.

書摘/試閱



(1)平展存儲模型(Flat Memory Model)
平展存儲模型下,對程序來說存儲器是一個連續的地址空間,被稱為線性地址空間。程序需要的代碼、數據和堆棧都包含在這個地址空間中。線性地址空間也以字節為基本存儲單位,即每個存儲單元保存一個字節、具有一個地址,這個地址被稱為線性地址(Linear Address)。IA—32處理器支持的線性地址空間是0~232—1(4GB容量)。
(2)段式存儲模型(Segmented Memory Model)
段式存儲模型下,對程序來說存儲器由一組獨立的地址空間組成,這個地址空間被稱為段(Segment)。通常,代碼、數據和堆棧處于分開的段中。程序利用邏輯地址(Logical Address)尋址段中的每個字節單元,每個段都可以達到4GB。
在處理器內部,所有的段都被映射到線性地址空間。程序訪問一個存儲單元時,處理器會將邏輯地址轉換成線性地址。使用段式存儲模型的主要原因,是為了增加程序的可靠性。例如將堆棧安排在分開的段中,可以防止堆棧區域增加時侵占代碼或數據空間。
(3)實地址存儲模型(Real—address Memory Model)
實地址存儲模型是8086處理器的存儲模型。IA—32處理器之所以支持這種存儲模型,是為了兼容原為8086處理器編寫的程序。實地址存儲模型是段式存儲模型的特例,其線性地址空間最大為1MB容量,由最大為64KB的多個段組成。
2.工作方式
編寫程序時,程序員還需要明確處理器執行代碼的工作方式,因為工作方式決定了可以使用的指令和使用的存儲模型。IA一32處理器支持3種基本的工作方式(操作模式):保護方式、實地址方式和系統管理方式。
(1)保護方式(Protected Mode,PM)
保護方式是IA—32處理器固有的工作狀態。在保護方式下,IA—32處理器能夠發揮其全部功能,可以充分利用其強大的段頁式存儲管理和特權與保護能力。保護方式下,IA—32處理器可以使用全部32條地址總線,可尋址4GB物理存儲器。
IA—32處理器從硬件上實現了特權的管理功能,方便操作系統使用。它為不同程序設置了4個特權層(Privilege Level):0~3(數值小表示特權級別高,所以特權層0級別最高)。例如,特權層0用于操作系統中負責存儲管理、保護和存取控制部分的核心程序,特權層1用于操作系統,特權層2可專用于應用子系統(數據庫管理系統、辦公自動化系統和軟件開發環境等),應用程序使用特權層3。這樣,系統核心程序、操作系統、其他系統軟件以及應用程序,可以根據需要分別處于不同的特權層而得到相應的保護。當然,在沒有必要時不一定使用所有的特權層。例如,在PC中,Windows操作系統處于特權層0,應用程序則處于特權層3。

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