3 Commits

4 changed files with 104 additions and 33 deletions

View File

@ -1,14 +1,14 @@
ASM = nasm
CXX = gcc
CXX_FLAGS = -Os -static
CXX_FLAGS = -Og -static
ASM_FLAGS = -felf64 -g
LINK = ld
task3: task3_c.o task3.o
$(CXX) -Os $^ -o $@
$(CXX) -Og $^ -o $@ -g
task3_c.o: task3.c
$(CXX) -Os -c $^ -o $@
$(CXX) -Og -c $^ -o $@ -g
task2: task2.o
$(CXX) $(CXX_FLAGS) $^ -o $@

View File

@ -1,4 +1,4 @@
# Лабораторная работа 4
## Способы адресации и сегментная организация памяти
На данный момент нормального README не будет, потому что у меня немного нет времени его офомить. Как только сдам лабу - напишу тут немного больше

View File

@ -1,4 +1,5 @@
global fill_arr
global fill_arr1
global fill_arr2
section .note.GNU-stack
@ -19,33 +20,77 @@ section .text
%endrep
%endmacro
fill_arr: ; rdi - указатель на память, rsi - сколько, rdx - сколько рядов
;xor rax, rax ; заполнять видимо будем нулями
PUSH_M r8, rdi, rsi, rdx, rcx
push rdx ; один раз для сохранения, другой - для трюка
; считаем сколько четных рядов
mov rax, rdx
fill_arr1:
push rbp
mov rbp, rsp
PUSH_M rdi, rsi, rdx
; Вычисляем сколько числе в строке
mov rax, [rbp - 16]
xor rdx, rdx
div qword [rbp - 24]
push rax ; сохраняем в локальные переменные. rbp - 32
; Вычисляем сколько проходов цикла необходимо
mov rax, [rbp - 24]
xor rdx, rdx
mov rcx, 2
div rcx
mov rcx, rax
; считаем сколько колонок
mov rax, rsi
div qword [rsp]
mov rcx, rax
mov rdx, rax
add rsp, 8
mov rax, 777
; заполняем массив
.fill_even_row:
push rax ; rbp-40
; Надеюсь rdi не успел поменяться
; заполняем память
push rbx
mov rbx, [rbp - 32]
mov rcx, [rbp - 40]
mov rax, 777 ; специально такое число, чтобы выделялось
.next_row:
push rcx
push rdi
.loop_row:
stosd
loop .loop_row
pop rdi
mov rcx, [rbp - 32]
rep stosd
lea rdi, [rdi + 4 * rbx] ; пропускаем строку
pop rcx
lea rdi, [rdi + 8 * rdx]
loop .fill_even_row
RPOP_M r8, rdi, rsi, rdx, rcx
loop .next_row
pop rbx
add rsp, 16 ; чистим 2 доп переменные, образовавшиеся в процессе вычислений
RPOP_M rdi, rsi, rdx
pop rbp
ret
fill_arr2:
push rbp
mov rbp, rsp
PUSH_M rdi, rsi, rdx
; Вычисляем сколько числе в строке
mov rax, [rbp - 16]
xor rdx, rdx
div qword [rbp - 24]
push rax ; сохраняем в локальные переменные. rbp - 32
; Вычисляем сколько проходов цикла необходимо
mov rax, [rbp - 24]
xor rdx, rdx
mov rcx, 2
div rcx
push rax ; rbp-40
; Надеюсь rdi не успел поменяться
; заполняем память
push rbx
mov rbx, [rbp - 32]
mov rcx, [rbp - 40]
mov rax, 777 ; специально такое число, чтобы выделялось
.next_row:
push rcx
mov rcx, [rbp - 32]
.fill:
mov [rdi], rax
lea rdi, [rdi + 4]
loop .fill
lea rdi, [rdi + 4 * rbx] ; пропускаем строку
pop rcx
loop .next_row
pop rbx
add rsp, 16 ; чистим 2 доп переменные, образовавшиеся в процессе вычислений
RPOP_M rdi, rsi, rdx
pop rbp
ret

View File

@ -1,17 +1,43 @@
#include <stdio.h>
#include <time.h>
extern void fill_arr(int* arr, size_t size, size_t row_size);
extern void fill_arr1(int* arr, size_t size, size_t row_count);
extern void fill_arr2(int* arr, size_t size, size_t row_count);
double measure_fill_time(void(*function)(int*, size_t, size_t), int* arr, size_t size, size_t row_count)
{
const size_t times = 10000000;
clock_t begin = clock();
for (size_t i = 0; i < times; i++)
{
function(arr, size, row_count);
}
clock_t end = clock();
return (double)(end - begin)/(CLOCKS_PER_SEC);
}
int main()
{
const int arr_size = 256;
int array[arr_size];
fill_arr(array, arr_size, 16);
int array1[arr_size];
printf("String methods took %fs to loop 10,000,000 times\n", measure_fill_time(fill_arr1, array1, arr_size, 16));
for (size_t i = 0; i < arr_size; i++)
{
printf("%d ", array[i]);
printf("%d ", array1[i]);
}
printf("\b \n");
int array2[arr_size];
printf("Lea methods took %fs on to loop 10,000,000 times\n", measure_fill_time(fill_arr2, array2, arr_size, 16));
for (size_t i = 0; i < arr_size; i++)
{
printf("%d ", array2[i]);
}
printf("\b \n");
return 0;
}