匯編中各寄存器的作用
寄存器定義
寄存器是中央處理器內(nèi)的組成部份。寄存器是有限存貯容量的高速存貯部件,它們可用來暫存指令、數(shù)據(jù)和位址。在中央處理器的控制部件中,包含的寄存器有指令寄存器(IR)和程序計(jì)數(shù)器(PC)。在中央處理器的算術(shù)及邏輯部件中,包含的寄存器有累加器(ACC)。寄存器是內(nèi)存階層中的最頂端,也是系統(tǒng)獲得操作資料的最快速途徑。寄存器通常都是以他們可以保存的位元數(shù)量來估量,舉例來說,一個(gè) “8 位元寄存器”或 “32 位元寄存器”。寄存器現(xiàn)在都以寄存器檔案的方式來實(shí)作,但是他們也可能使用單獨(dú)的正反器、高速的核心內(nèi)存、薄膜內(nèi)存以及在數(shù)種機(jī)器上的其他方式來實(shí)作出來。
寄存器通常都用來意指由一個(gè)指令之輸出或輸入可以直接索引到的暫存器群組。更適當(dāng)?shù)氖欠Q他們?yōu)?“架構(gòu)寄存器”。
例如,x86 指令及定義八個(gè) 32 位元寄存器的集合,但一個(gè)實(shí)作 x86 指令集的 CPU 可以包含比八個(gè)更多的寄存器。
寄存器是CPU內(nèi)部的元件,寄存器擁有非常高的讀寫速度,所以在寄存器之間的數(shù)據(jù)傳送非???。
寄存器用途
1.可將寄存器內(nèi)的數(shù)據(jù)執(zhí)行算術(shù)及邏輯運(yùn)算;2.存于寄存器內(nèi)的地址可用來指向內(nèi)存的某個(gè)位置,即尋址;
3.可以用來讀寫數(shù)據(jù)到電腦的周邊設(shè)備。
數(shù)據(jù)寄存器
8086 有14個(gè)16位寄存器,這14個(gè)寄存器按其用途可分為(1)通用寄存器、(2)指令指針、(3)標(biāo)志寄存器和(4)段寄存器等4類。(1)通用寄存器有8個(gè), 又可以分成2組,一組是數(shù)據(jù)寄存器(4個(gè)),另一組是指針寄存器及變址寄存器(4個(gè)).
數(shù)據(jù)寄存器分為:
AH&AL=AX(accumulator):累加寄存器,常用于運(yùn)算;在乘除等指令中指定用來存放操作數(shù),另外,所有的I/O指令都使用這一寄存器與外界設(shè)備傳送數(shù)據(jù).
BH&BL=BX(base):基址寄存器,常用于地址索引;
CH&CL=CX(count):計(jì)數(shù)寄存器,常用于計(jì)數(shù);常用于保存計(jì)算值,如在移位指令,循環(huán)(loop)和串處理指令中用作隱含的計(jì)數(shù)器.
DH&DL=DX(data):數(shù)據(jù)寄存器,常用于數(shù)據(jù)傳遞。
他們的特點(diǎn)是,這4個(gè)16位的寄存器可以分為高8位: AH, BH, CH, DH.以及低八位:AL,BL,CL,DL。這2組8位寄存器可以分別尋址,并單獨(dú)使用。
另一組是指針寄存器和變址寄存器,包括:
SP(Stack Pointer):堆棧指針,與SS配合使用,可指向目前的堆棧位置;
BP(Base Pointer):基址指針寄存器,可用作SS的一個(gè)相對(duì)基址位置;
SI(Source Index):源變址寄存器可用來存放相對(duì)于DS段之源變址指針;
DI(Destination Index):目的變址寄存器,可用來存放相對(duì)于 ES 段之目的變址指針。
這4個(gè)16位寄存器只能按16位進(jìn)行存取操作,主要用來形成操作數(shù)的地址,用于堆棧操作和變址運(yùn)算中計(jì)算操作數(shù)的有效地址。
(2) 指令指針I(yè)P(Instruction Pointer)
指令指針I(yè)P是一個(gè)16位專用寄存器,它指向當(dāng)前需要取出的指令字節(jié),當(dāng)BIU從內(nèi)存中取出一個(gè)指令字節(jié)后,IP就自動(dòng)加1,指向下一個(gè)指令字節(jié)。注意,IP指向的是指令地址的段內(nèi)地址偏移量,又稱偏移地址(Offset Address)或有效地址(EA,Effective Address)。
(3)標(biāo)志寄存器FR(Flag Register)
8086有一個(gè)18位的標(biāo)志寄存器FR,在FR中有意義的有9位,其中6位是狀態(tài)位,3位是控制位。
OF:溢出標(biāo)志位OF用于反映有符號(hào)數(shù)加減運(yùn)算所得結(jié)果是否溢出。如果運(yùn)算結(jié)果超過當(dāng)前運(yùn)算位數(shù)所能表示的范圍,則稱為溢出,OF的值被置為1,否則,OF的值被清為0。
DF:方向標(biāo)志DF位用來決定在串操作指令執(zhí)行時(shí)有關(guān)指針寄存器發(fā)生調(diào)整的方向。
IF:中斷允許標(biāo)志IF位用來決定CPU是否響應(yīng)CPU外部的可屏蔽中斷發(fā)出的中斷請(qǐng)求。但不管該標(biāo)志為何值,CPU都必須響應(yīng)CPU外部的不可屏蔽中斷所發(fā)出的中斷請(qǐng)求,以及CPU內(nèi)部產(chǎn)生的中斷請(qǐng)求。具體規(guī)定如下:
(1)、當(dāng)IF=1時(shí),CPU可以響應(yīng)CPU外部的可屏蔽中斷發(fā)出的中斷請(qǐng)求;
(2)、當(dāng)IF=0時(shí),CPU不響應(yīng)CPU外部的可屏蔽中斷發(fā)出的中斷請(qǐng)求。
TF:跟蹤標(biāo)志TF。該標(biāo)志可用于程序調(diào)試。TF標(biāo)志沒有專門的指令來設(shè)置或清楚。
?。?)如果TF=1,則CPU處于單步執(zhí)行指令的工作方式,此時(shí)每執(zhí)行完一條指令,就顯示CPU內(nèi)各個(gè)寄存器的當(dāng)前值及CPU將要執(zhí)行的下一條指令。
?。?)如果TF=0,則處于連續(xù)工作模式。
SF:符號(hào)標(biāo)志SF用來反映運(yùn)算結(jié)果的符號(hào)位,它與運(yùn)算結(jié)果的最高位相同。在微機(jī)系統(tǒng)中,有符號(hào)數(shù)采用補(bǔ)碼表示法,所以,SF也就反映運(yùn)算結(jié)果的正負(fù)號(hào)。運(yùn)算結(jié)果為正數(shù)時(shí),SF的值為0,否則其值為1。
ZF:零標(biāo)志ZF用來反映運(yùn)算結(jié)果是否為0。如果運(yùn)算結(jié)果為0,則其值為1,否則其值為0。在判斷運(yùn)算結(jié)果是否為0時(shí),可使用此標(biāo)志位。
AF:下列情況下,輔助進(jìn)位標(biāo)志AF的值被置為1,否則其值為0:
(1)、在字操作時(shí),發(fā)生低字節(jié)向高字節(jié)進(jìn)位或借位時(shí);
(2)、在字節(jié)操作時(shí),發(fā)生低4位向高4位進(jìn)位或借位時(shí)。
PF:奇偶標(biāo)志PF用于反映運(yùn)算結(jié)果中“1”的個(gè)數(shù)的奇偶性。如果“1”的個(gè)數(shù)為偶數(shù),則PF的值為1,否則其值為0。
CF:進(jìn)位標(biāo)志CF主要用來反映運(yùn)算是否產(chǎn)生進(jìn)位或借位。如果運(yùn)算結(jié)果的最高位產(chǎn)生了一個(gè)進(jìn)位或借位,那么,其值為1,否則其值為0。)
4)段寄存器(Segment Register)
為了運(yùn)用所有的內(nèi)存空間,8086設(shè)定了四個(gè)段寄存器,專門用來保存段地址:
CS(Code Segment):代碼段寄存器;
DS(Data Segment):數(shù)據(jù)段寄存器;
SS(Stack Segment):堆棧段寄存器;
ES(Extra Segment):附加段寄存器。
當(dāng)一個(gè)程序要執(zhí)行時(shí),就要決定程序代碼、數(shù)據(jù)和堆棧各要用到內(nèi)存的哪些位置,通過設(shè)定段寄存器 CS,DS,SS 來指向這些起始位置。通常是將DS固定,而根據(jù)需要修改CS。所以,程序可以在可尋址空間小于64K的情況下被寫成任意大小。 所以,程序和其數(shù)據(jù)組合起來的大小,限制在DS 所指的64K內(nèi),這就是COM文件不得大于64K的原因。8086以內(nèi)存做為戰(zhàn)場(chǎng),用寄存器做為軍事基地,以加速工作。
以上是8086寄存器的整體概況, 自80386開始,PC進(jìn)入32bit時(shí)代,其尋址方式,寄存器大小, 功能等都發(fā)生了變化:
=============================以下是80386的寄存器的一些資料======================================
寄存器都是32-bits寬。
A、通用寄存器
下面介紹通用寄存器及其習(xí)慣用法。顧名思義,通用寄存器是那些你可以根據(jù)自己的意愿使用的寄存器,修改他們的值通常不會(huì)對(duì)計(jì)算機(jī)的運(yùn)行造成很大的影響。通用寄存器最多的用途是計(jì)算。
EAX:通用寄存器。相對(duì)其他寄存器,在進(jìn)行運(yùn)算方面比較常用。在保護(hù)模式中,也可以作為內(nèi)存偏移指針(此時(shí),DS作為段 寄存器或選擇器)
EBX:通用寄存器。通常作為內(nèi)存偏移指針使用(相對(duì)于EAX、ECX、EDX),DS是默認(rèn)的段寄存器或選擇器。在保護(hù)模式中,同樣可以起這個(gè)作用。
ECX:通用寄存器。通常用于特定指令的計(jì)數(shù)。在保護(hù)模式中,也可以作為內(nèi)存偏移指針(此時(shí),DS作為 寄存器或段選擇器)。
EDX:通用寄存器。在某些運(yùn)算中作為EAX的溢出寄存器(例如乘、除)。在保護(hù)模式中,也可以作為內(nèi)存偏移指針(此時(shí),DS作為段 寄存器或選擇器)。
同AX分為AH&AL一樣,上述寄存器包括對(duì)應(yīng)的16-bit分組和8-bit分組。
B、用作內(nèi)存指針的特殊寄存器
ESI:通常在內(nèi)存操作指令中作為“源地址指針”使用。當(dāng)然,ESI可以被裝入任意的數(shù)值,但通常沒有人把它當(dāng)作通用寄存器來用。DS是默認(rèn)段寄存器或選擇器。
EDI:通常在內(nèi)存操作指令中作為“目的地址指針”使用。當(dāng)然,EDI也可以被裝入任意的數(shù)值,但通常沒有人把它當(dāng)作通用寄存器來用。DS是默認(rèn)段寄存器或選擇器。
EBP:這也是一個(gè)作為指針的寄存器。通常,它被高級(jí)語(yǔ)言編譯器用以建造‘堆棧幀來保存函數(shù)或過程的局部變量,不過,還是那句話,你可以在其中保存你希望的任何數(shù)據(jù)。SS是它的默認(rèn)段寄存器或選擇器。
注意,這三個(gè)寄存器沒有對(duì)應(yīng)的8-bit分組。換言之,你可以通過SI、DI、BP作為別名訪問他們的低16位,卻沒有辦法直接訪問他們的低8位。
C、段選擇器:
實(shí)模式下的段寄存器到保護(hù)模式下?lián)u身一變就成了選擇器。不同的是,實(shí)模式下的“段寄存器”是16-bit的,而保護(hù)模式下的選擇器是32-bit的。
CS 代碼段,或代碼選擇器。同IP寄存器(稍后介紹)一同指向當(dāng)前正在執(zhí)行的那個(gè)地址。處理器執(zhí)行時(shí)從這個(gè)寄存器指向的段(實(shí)模式)或內(nèi)存(保護(hù)模式)中獲取指令。除了跳轉(zhuǎn)或其他分支指令之外,你無法修改這個(gè)寄存器的內(nèi)容。
DS 數(shù)據(jù)段,或數(shù)據(jù)選擇器。這個(gè)寄存器的低16 bit連同ESI一同指向的指令將要處理的內(nèi)存。同時(shí),所有的內(nèi)存操作指令 默認(rèn)情況下都用它指定操作段(實(shí)模式)或內(nèi)存(作為選擇器,在保護(hù)模式。這個(gè)寄存器可以被裝入任意數(shù)值,然而在這么做的時(shí)候需要小心一些。方法是,首先把數(shù)據(jù)送給AX,然后再把它從AX傳送給DS(當(dāng)然,也可以通過堆棧來做).
ES 附加段,或附加選擇器。這個(gè)寄存器的低16 bit連同EDI一同指向的指令將要處理的內(nèi)存。同樣的,這個(gè)寄存器可以被裝入任意數(shù)值,方法和DS類似。
FS F段或F選擇器(推測(cè)F可能是Free?)??梢杂眠@個(gè)寄存器作為默認(rèn)段寄存器或選擇器的一個(gè)替代品。它可以被裝入任何數(shù)值,方法和DS類似。
GS G段或G選擇器(G的意義和F一樣,沒有在Intel的文檔中解釋)。它和FS幾乎完全一樣。
SS 堆棧段或堆棧選擇器。這個(gè)寄存器的低16 bit連同ESP一同指向下一次堆棧操作(push和pop)所要使用的堆棧地址。這個(gè)寄存器也可以被裝入任意數(shù)值,你可以通過入棧和出棧操作來給他賦值,不過由于堆棧對(duì)于很多操作有很重要的意義,因此,不正確的修改有可能造成對(duì)堆棧的破壞。
* 注意 一定不要在初學(xué)匯編的階段把這些寄存器弄混。他們非常重要,而一旦你掌握了他們,你就可以對(duì)他們做任意的操作了。段寄存器,或選擇器,在沒有指定的情況下都是使用默認(rèn)的那個(gè)。這句話在現(xiàn)在看來可能有點(diǎn)稀里糊涂,不過你很快就會(huì)在后面知道如何去做。
指令指針寄存器:
EIP 這個(gè)寄存器非常的重要。這是一個(gè)32位寬的寄存器 ,同CS一同指向即將執(zhí)行的那條指令的地址。不能夠直接修改這個(gè)寄存器的值,修改它的唯一方法是跳轉(zhuǎn)或分支指令。(CS是默認(rèn)的段或選擇器)
上面是最基本的寄存器。下面是一些其他的寄存器,你甚至可能沒有聽說過它們。(都是32位寬):
CR0, CR2, CR3(控制寄存器)。舉一個(gè)例子,CR0的作用是切換實(shí)模式和保護(hù)模式。
還有其他一些寄存器,D0, D1, D2, D3, D6和D7(調(diào)試寄存器)。他們可以作為調(diào)試器的硬件支持來設(shè)置條件斷點(diǎn)。
TR3, TR4, TR5, TR6 和 TR? 寄存器(測(cè)試寄存器)用于某些條件測(cè)試
最近在學(xué)匯編,看到這篇文章,文章的原出處已經(jīng)查不出來了,但覺得不錯(cuò),所以轉(zhuǎn)出來,當(dāng)作備份學(xué)習(xí)。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201611/317760.htm4個(gè)數(shù)據(jù)寄存器(EAX、EBX、ECX和EDX)
2個(gè)變址和指針寄存器(ESI和EDI) 2個(gè)指針寄存器(ESP和EBP)
6個(gè)段寄存器(ES、CS、SS、DS、FS和GS)
1個(gè)指令指針寄存器(EIP) 1個(gè)標(biāo)志寄存器(EFlags)
1、數(shù)據(jù)寄存器
數(shù)據(jù)寄存器主要用來保存操作數(shù)和運(yùn)算結(jié)果等信息,從而節(jié)省讀取操作數(shù)所需占用總線和訪問存儲(chǔ)器的時(shí)間。32位CPU有4個(gè)32位的通用寄存器EAX、EBX、ECX和EDX。對(duì)低16位數(shù)據(jù)的存取,不會(huì)影響高16位的數(shù)據(jù)。這些低16位寄存器分別命名為:AX、BX、CX和DX,它和先前的CPU中的寄存器相一致。
4個(gè)16位寄存器又可分割成8個(gè)獨(dú)立的8位寄存器(AX:AH-AL、BX:BH-BL、CX:CH-CL、DX:DH-DL),每個(gè)寄存器都有自己的名稱,可獨(dú)立存取。程序員可利用數(shù)據(jù)寄存器的這種”可分可合”的特性,靈活地處理字/字節(jié)的信息。
寄存器AX和AL通常稱為累加器(Accumulator),用累加器進(jìn)行的操作可能需要更少時(shí)間。累加器可用于乘、 除、輸入/輸出等操作,它們的使用頻率很高; 寄存器BX稱為基地址寄存器(Base Register)。它可作為存儲(chǔ)器指針來使用; 寄存器CX稱為計(jì)數(shù)寄存器(Count Register)。在循環(huán)和字符串操作時(shí),要用它來控制循環(huán)次數(shù);在位操作 中,當(dāng)移多位時(shí),要用CL來指明移位的位數(shù);
寄存器DX稱為數(shù)據(jù)寄存器(Data Register)。在進(jìn)行乘、除運(yùn)算時(shí),它可作為默認(rèn)的操作數(shù)參與運(yùn)算,也可用于存放I/O的端口地址。在16位CPU中,AX、BX、CX和DX不能作為基址和變址寄存器來存放存儲(chǔ)單元的地址,但在32位CPU中,其32位寄存器EAX、EBX、ECX和EDX不僅可傳送數(shù)據(jù)、暫存數(shù)據(jù)保存算術(shù)邏輯運(yùn)算結(jié)果,而且也可作為指針寄存器,所以,這些32位寄存器更具有通用性。
2、變址寄存器
32位CPU有2個(gè)32位通用寄存器ESI和EDI。其低16位對(duì)應(yīng)先前CPU中的SI和DI,對(duì)低16位數(shù)據(jù)的存取,不影響高16位的數(shù)據(jù)。
寄存器ESI、EDI、SI和DI稱為變址寄存器(Index Register),它們主要用于存放存儲(chǔ)單元在段內(nèi)的偏移量,用它們可實(shí)現(xiàn)多種存儲(chǔ)器操作數(shù)的尋址方式,為以不同的地址形式訪問存儲(chǔ)單元提供方便。變址寄存器不可分割成8位寄存器。作為通用寄存器,也可存儲(chǔ)算術(shù)邏輯運(yùn)算的操作數(shù)和運(yùn)算結(jié)果。它們可作一般的存儲(chǔ)器指針使用。在字符串操作指令的執(zhí)行過程中,對(duì)它們有特定的要求,而且還具有特殊的功能。
3、指針寄存器
32位CPU有2個(gè)32位通用寄存器EBP和ESP。其低16位對(duì)應(yīng)先前CPU中的SBP和SP,對(duì)低16位數(shù)據(jù)的存取,不影響高16位的數(shù)據(jù)。
寄存器EBP、ESP、BP和SP稱為指針寄存器(Pointer Register),主要用于存放堆棧內(nèi)存儲(chǔ)單元的偏移量,用它們可實(shí)現(xiàn)多種存儲(chǔ)器操作數(shù)的尋址方式,為以不同的地址形式訪問存儲(chǔ)單元提供方便。指針寄存器不可分割成8位寄存器。作為通用寄存器,也可存儲(chǔ)算術(shù)邏輯運(yùn)算的操作數(shù)和運(yùn)算結(jié)果。
它們主要用于訪問堆棧內(nèi)的存儲(chǔ)單元,并且規(guī)定:
BP為基指針(Base Pointer)寄存器,用它可直接存取堆棧中的數(shù)據(jù);
SP為堆棧指針(Stack Pointer)寄存器,用它只可訪問棧頂。
4、段寄存器
段寄存器是根據(jù)內(nèi)存分段的管理模式而設(shè)置的。內(nèi)存單元的物理地址由段寄存器的值和一個(gè)偏移量組合而成
的,這樣可用兩個(gè)較少位數(shù)的值組合成一個(gè)可訪問較大物理空間的內(nèi)存地址。
CPU內(nèi)部的段寄存器:
CS——代碼段寄存器(Code Segment Register),其值為代碼段的段值;
DS——數(shù)據(jù)段寄存器(Data Segment Register),其值為數(shù)據(jù)段的段值;
ES——附加段寄存器(Extra Segment Register),其值為附加數(shù)據(jù)段的段值;
SS——堆棧段寄存器(Stack Segment Register),其值為堆棧段的段值;
FS——附加段寄存器(Extra Segment Register),其值為附加數(shù)據(jù)段的段值;
GS——附加段寄存器(Extra Segment Register),其值為附加數(shù)據(jù)段的段值。
在16位CPU系統(tǒng)中,它只有4個(gè)段寄存器,所以,程序在任何時(shí)刻至多有4個(gè)正在使用的段可直接訪問;在32位微機(jī)系統(tǒng)中,它有6個(gè)段寄存器,所以,在此環(huán)境下開發(fā)的程序最多可同時(shí)訪問6個(gè)段。32位CPU有兩個(gè)不同的工作方式:實(shí)方式和保護(hù)方式。在每種方式下,段寄存器的作用是不同的。有關(guān)規(guī)定簡(jiǎn)單描述如下:
實(shí)方式: 前4個(gè)段寄存器CS、DS、ES和SS與先前CPU中的所對(duì)應(yīng)的段寄存器的含義完全一致,內(nèi)存單元的邏輯地址仍為”段值:偏移量”的形式。為訪問某內(nèi)存段內(nèi)的數(shù)據(jù),必須使用該段寄存器和存儲(chǔ)單元的偏移量。
保護(hù)方式: 在此方式下,情況要復(fù)雜得多,裝入段寄存器的不再是段值,而是稱為”選擇子”(Selector)的某個(gè)值。
5、指令指針寄存器
32位CPU把指令指針擴(kuò)展到32位,并記作EIP,EIP的低16位與先前CPU中的IP作用相同。
指令指針EIP、IP(Instruction Pointer)是存放下次將要執(zhí)行的指令在代碼段的偏移量。在具有預(yù)取指令功能的系統(tǒng)中,下次要執(zhí)行的指令通常已被預(yù)取到指令隊(duì)列中,除非發(fā)生轉(zhuǎn)移情況。所以,在理解它們的功能時(shí),不考慮存在指令隊(duì)列的情況。
在實(shí)方式下,由于每個(gè)段的最大范圍為64K,所以,EIP中的高16位肯定都為0,此時(shí),相當(dāng)于只用其低16位的IP來反映程序中指令的執(zhí)行次序。
6、標(biāo)志寄存器
一、運(yùn)算結(jié)果標(biāo)志位
1、進(jìn)位標(biāo)志CF(Carry Flag)
進(jìn)位標(biāo)志CF主要用來反映運(yùn)算是否產(chǎn)生進(jìn)位或借位。如果運(yùn)算結(jié)果的最高位產(chǎn)生了一個(gè)進(jìn)位或借位,那么,其值為1,否則其值為0。使用該標(biāo)志位的情況有:多字(字節(jié))數(shù)的加減運(yùn)算,無符號(hào)數(shù)的大小比較運(yùn)算,移位操作,字(字節(jié))之間移位,專門改變CF值的指令等。
2、奇偶標(biāo)志PF(Parity Flag)
奇偶標(biāo)志PF用于反映運(yùn)算結(jié)果中”1″的個(gè)數(shù)的奇偶性。如果”1″的個(gè)數(shù)為偶數(shù),則PF的值為1,否則其值為0。
利用PF可進(jìn)行奇偶校驗(yàn)檢查,或產(chǎn)生奇偶校驗(yàn)位。在數(shù)據(jù)傳送過程中,為了提供傳送的可靠性,如果采用奇偶校驗(yàn)的方法,就可使用該標(biāo)志位。
3、輔助進(jìn)位標(biāo)志AF(Auxiliary Carry Flag)
在發(fā)生下列情況時(shí),輔助進(jìn)位標(biāo)志AF的值被置為1,否則其值為0:
(1)、在字操作時(shí),發(fā)生低字節(jié)向高字節(jié)進(jìn)位或借位時(shí);
(2)、在字節(jié)操作時(shí),發(fā)生低4位向高4位進(jìn)位或借位時(shí)。
對(duì)以上6個(gè)運(yùn)算結(jié)果標(biāo)志位,在一般編程情況下,標(biāo)志位CF、ZF、SF和OF的使用頻率較高,而標(biāo)志位PF和AF的使用頻率較低。
4、零標(biāo)志ZF(Zero Flag)
零標(biāo)志ZF用來反映運(yùn)算結(jié)果是否為0。如果運(yùn)算結(jié)果為0,則其值為1,否則其值為0。在判斷運(yùn)算結(jié)果是否為0時(shí),可使用此標(biāo)志位。
5、符號(hào)標(biāo)志SF(Sign Flag)
符號(hào)標(biāo)志SF用來反映運(yùn)算結(jié)果的符號(hào)位,它與運(yùn)算結(jié)果的最高位相同。在微機(jī)系統(tǒng)中,有符號(hào)數(shù)采用補(bǔ)碼表示法,所以,SF也就反映運(yùn)算結(jié)果的正負(fù)號(hào)。運(yùn)算結(jié)果為正數(shù)時(shí),SF的值為0,否則其值為1。
6、溢出標(biāo)志OF(Overflow Flag)
溢出標(biāo)志OF用于反映有符號(hào)數(shù)加減運(yùn)算所得結(jié)果是否溢出。如果運(yùn)算結(jié)果超過當(dāng)前運(yùn)算位數(shù)所能表示的范圍,則稱為溢出,OF的值被置為1,否則,OF的值被清為0。”溢出”和”進(jìn)位”是兩個(gè)不同含義的概念,不要混淆。如果不太清楚的話,請(qǐng)查閱《計(jì)算機(jī)組成原理》課程中的有關(guān)章節(jié)。
二、狀態(tài)控制標(biāo)志位
狀態(tài)控制標(biāo)志位是用來控制CPU操作的,它們要通過專門的指令才能使之發(fā)生改變。
1、追蹤標(biāo)志TF(Trap Flag)
當(dāng)追蹤標(biāo)志TF被置為1時(shí),CPU進(jìn)入單步執(zhí)行方式,即每執(zhí)行一條指令,產(chǎn)生一個(gè)單步中斷請(qǐng)求。這種方式主要用于程序的調(diào)試。指令系統(tǒng)中沒有專門的指令來改變標(biāo)志位TF的值,但程序員可用其它辦法來改變其值。
2、中斷允許標(biāo)志IF(Interrupt-enable Flag)
中斷允許標(biāo)志IF是用來決定CPU是否響應(yīng)CPU外部的可屏蔽中斷發(fā)出的中斷請(qǐng)求。但不管該標(biāo)志為何值,CPU都必須響應(yīng)CPU外部的不可屏蔽中斷所發(fā)出的中斷請(qǐng)求,以及CPU內(nèi)部產(chǎn)生的中斷請(qǐng)求。具體規(guī)定如下:
(1)、當(dāng)IF=1時(shí),CPU可以響應(yīng)CPU外部的可屏蔽中斷發(fā)出的中斷請(qǐng)求;
(2)、當(dāng)IF=0時(shí),CPU不響應(yīng)CPU外部的可屏蔽中斷發(fā)出的中斷請(qǐng)求。
CPU的指令系統(tǒng)中也有專門的指令來改變標(biāo)志位IF的值。
3、方向標(biāo)志DF(Direction Flag)
方向標(biāo)志DF用來決定在串操作指令執(zhí)行時(shí)有關(guān)指針寄存器發(fā)生調(diào)整的方向。具體規(guī)定在第5.2.11節(jié)——字符串操作指令——中給出。在微機(jī)的指令系統(tǒng)中,還提供了專門的指令來改變標(biāo)志位DF的值。
三、32位標(biāo)志寄存器增加的標(biāo)志位
1、I/O特權(quán)標(biāo)志IOPL(I/O Privilege Level)
I/O特權(quán)標(biāo)志用兩位二進(jìn)制位來表示,也稱為I/O特權(quán)級(jí)字段。該字段指定了要求執(zhí)行I/O指令的特權(quán)級(jí)。如果當(dāng)前的特權(quán)級(jí)別在數(shù)值上小于等于IOPL的值,那么,該I/O指令可執(zhí)行,否則將發(fā)生一個(gè)保護(hù)異常。
2、嵌套任務(wù)標(biāo)志NT(Nested Task)
嵌套任務(wù)標(biāo)志NT用來控制中斷返回指令I(lǐng)RET的執(zhí)行。具體規(guī)定如下:
(1)、當(dāng)NT=0,用堆棧中保存的值恢復(fù)EFLAGS、CS和EIP,執(zhí)行常規(guī)的中斷返回操作;
(2)、當(dāng)NT=1,通過任務(wù)轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)中斷返回。
3、重啟動(dòng)標(biāo)志RF(Restart Flag)
重啟動(dòng)標(biāo)志RF用來控制是否接受調(diào)試故障。規(guī)定:RF=0時(shí),表示”接受”調(diào)試故障,否則拒絕之。在成功執(zhí)行完一條指令后,處理機(jī)把RF置為0,當(dāng)接受到一個(gè)非調(diào)試故障時(shí),處理機(jī)就把它置為1。
4、虛擬8086方式標(biāo)志VM(Virtual 8086 Mode)
如果該標(biāo)志的值為1,則表示處理機(jī)處于虛擬的8086方式下的工作狀態(tài),否則,處理機(jī)處于一般保護(hù)方式下的工作狀態(tài)
評(píng)論