一、数据传输指令
───────────────────────────────────────
它们在存贮器和寄存器、寄存器和输入输出端口之间传送数据.

  1. 通用数据传送指令.
    MOV 传送字或字节.
    MOVSX 先符号扩展,再传送.
    MOVZX 先零扩展,再传送.
    PUSH 把字压入堆栈.
    POP 把字弹出堆栈.
    PUSHA 把AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI依次压入堆栈.
    POPA 把DI,SI,BP,SP,BX,DX,CX,AX依次弹出堆栈.
    PUSHAD 把EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESI,EDI依次压入堆栈.
    POPAD 把EDI,ESI,EBP,ESP,EBX,EDX,ECX,EAX依次弹出堆栈.
    BSWAP 交换32位寄存器里字节的顺序
    XCHG 交换字或字节.( 至少有一个操作数为寄存器,段寄存器不可作为操作数)
    CMPXCHG 比较并交换操作数.( 第二个操作数必须为累加器AL/AX/EAX )
    XADD 先交换再累加.( 结果在第一个操作数里 )
    XLAT 字节查表转换.
    ── BX 指向一张 256 字节的表的起点, AL 为表的索引值 (0-255,即
    0-FFH); 返回 AL 为查表结果. ( [BX+AL]->AL )
  2. 输入输出端口传送指令.
    IN I/O端口输入. ( 语法: IN 累加器, {端口号│DX} )
    OUT I/O端口输出. ( 语法: OUT {端口号│DX},累加器 )
    输入输出端口由立即方式指定时, 其范围是 0-255; 由寄存器 DX 指定时,
    其范围是 0-65535.
  3. 目的地址传送指令.
    LEA 装入有效地址.
    例: LEA DX,string ;把偏移地址存到DX.
    LDS 传送目标指针,把指针内容装入DS.
    例: LDS SI,string ;把段地址:偏移地址存到DS:SI.
    LES 传送目标指针,把指针内容装入ES.
    例: LES DI,string ;把段地址:偏移地址存到ES:DI.
    LFS 传送目标指针,把指针内容装入FS.
    例: LFS DI,string ;把段地址:偏移地址存到FS:DI.
    LGS 传送目标指针,把指针内容装入GS.
    例: LGS DI,string ;把段地址:偏移地址存到GS:DI.
    LSS 传送目标指针,把指针内容装入SS.
    例: LSS DI,string ;把段地址:偏移地址存到SS:DI.
  4. 标志传送指令.
    LAHF 标志寄存器传送,把标志装入AH.
    SAHF 标志寄存器传送,把AH内容装入标志寄存器.
    PUSHF 标志入栈.
    POPF 标志出栈.
    PUSHD 32位标志入栈.
    POPD 32位标志出栈.

二、算术运算指令
───────────────────────────────────────
  ADD 加法.
ADC 带进位加法.
INC 加 1.
AAA 加法的ASCII码调整.
DAA 加法的十进制调整.
SUB 减法.
SBB 带借位减法.
DEC 减 1.
NEC 求反(以 0 减之).
CMP 比较.(两操作数作减法,仅修改标志位,不回送结果).
AAS 减法的ASCII码调整.
DAS 减法的十进制调整.
MUL 无符号乘法.
IMUL 整数乘法.
以上两条,结果回送AH和AL(字节运算),或DX和AX(字运算),
AAM 乘法的ASCII码调整.
DIV 无符号除法.
IDIV 整数除法.
以上两条,结果回送:
商回送AL,余数回送AH, (字节运算);
或 商回送AX,余数回送DX, (字运算).
AAD 除法的ASCII码调整.
CBW 字节转换为字. (把AL中字节的符号扩展到AH中去)
CWD 字转换为双字. (把AX中的字的符号扩展到DX中去)
CWDE 字转换为双字. (把AX中的字符号扩展到EAX中去)
CDQ 双字扩展. (把EAX中的字的符号扩展到EDX中去)

三、逻辑运算指令
───────────────────────────────────────
  AND 与运算.
or 或运算.
XOR 异或运算.
NOT 取反.
TEST 测试.(两操作数作与运算,仅修改标志位,不回送结果).
SHL 逻辑左移.
SAL 算术左移.(=SHL)
SHR 逻辑右移.
SAR 算术右移.(=SHR)
ROL 循环左移.
ROR 循环右移.
RCL 通过进位的循环左移.
RCR 通过进位的循环右移.
以上八种移位指令,其移位次数可达255次.
移位一次时, 可直接用操作码. 如 SHL AX,1.
移位>1次时, 则由寄存器CL给出移位次数.
如 MOV CL,04
SHL AX,CL

四、串指令
───────────────────────────────────────
 DS:SI 源串段寄存器 :源串变址.
ES:DI 目标串段寄存器:目标串变址.
CX 重复次数计数器.
AL/AX 扫描值.
D标志 0表示重复操作中SI和DI应自动增量; 1表示应自动减量.
Z标志 用来控制扫描或比较操作的结束.
MOVS 串传送.
( MOVSB 传送字符. MOVSW 传送字. MOVSD 传送双字. )
CMPS 串比较.
( CMPSB 比较字符. CMPSW 比较字. )
SCAS 串扫描.
把AL或AX的内容与目标串作比较,比较结果反映在标志位.
LODS 装入串.
把源串中的元素(字或字节)逐一装入AL或AX中.
( LODSB 传送字符. LODSW 传送字. LODSD 传送双字. )
STOS 保存串.
是LODS的逆过程.
REP 当CX/ECX<>0时重复.
REPE/REPZ 当ZF=1或比较结果相等,且CX/ECX<>0时重复.
REPNE/REPNZ 当ZF=0或比较结果不相等,且CX/ECX<>0时重复.
REPC 当CF=1且CX/ECX<>0时重复.
REPNC 当CF=0且CX/ECX<>0时重复.

五、程序转移指令
───────────────────────────────────────
 1>无条件转移指令 (长转移)
JMP 无条件转移指令
CALL 过程调用
RET/RETF过程返回.
2>条件转移指令 (短转移,-128到+127的距离内)
( 当且仅当(SF XOR OF)=1时,OP1<OP2 )
JA/JNBE 不小于或不等于时转移.
JAE/JNB 大于或等于转移.
JB/JNAE 小于转移.
JBE/JNA 小于或等于转移.
以上四条,测试无符号整数运算的结果(标志C和Z).
JG/JNLE 大于转移.
JGE/JNL 大于或等于转移.
JL/JNGE 小于转移.
JLE/JNG 小于或等于转移.
以上四条,测试带符号整数运算的结果(标志S,O和Z).
JE/JZ 等于转移.
JNE/JNZ 不等于时转移.
JC 有进位时转移.
JNC 无进位时转移.
JNO 不溢出时转移.
JNP/JPO 奇偶性为奇数时转移.
JNS 符号位为 “0” 时转移.
JO 溢出转移.
JP/JPE 奇偶性为偶数时转移.
JS 符号位为 “1” 时转移.
3>循环控制指令(短转移)
LOOP CX不为零时循环.
LOOPE/LOOPZ CX不为零且标志Z=1时循环.
LOOPNE/LOOPNZ CX不为零且标志Z=0时循环.
JCXZ CX为零时转移.
JECXZ ECX为零时转移.
4>中断指令
INT 中断指令
INTO 溢出中断
IRET 中断返回
5>处理器控制指令
HLT 处理器暂停, 直到出现中断或复位信号才继续.
WAIT 当芯片引线TEST为高电平时使CPU进入等待状态.
ESC 转换到外处理器.
LOCK 封锁总线.
NOP 空操作.
STC 置进位标志位.
CLC 清进位标志位.
CMC 进位标志取反.
STD 置方向标志位.
CLD 清方向标志位.
STI 置中断允许位.
CLI 清中断允许位.

六、伪指令
───────────────────────────────────────
DW 定义字(2字节).
PROC 定义过程.
ENDP 过程结束.
SEGMENT 定义段.
ASSUME 建立段寄存器寻址.
ENDS 段结束.
END 程序结束.

七、处理机控制指令:
标志处理指令 CLC(进位位置0指令)
CMC(进位位求反指令)
STC(进位位置为1指令)
CLD(方向标志置1指令)
STD(方向标志位置1指令)
CLI(中断标志置0指令)
STI(中断标志置1指令)
NOP(无操作)
HLT(停机)
WAIT(等待)
ESC(换码)
LOCK(封锁)

常用汇编指令大全(有注释)相关推荐

  1. MCS-51单片机常用汇编指令大全

    1.数据传送指令 寄存器寻址: MOV R0,30H :把30H单元内容赋给寄存器R0 直接寻址: MOV ACC,30H ;把30H单元内容赋给累加器A 立即寻址: MOV R0,#30H ;把立即 ...

  2. 汇编指令大全(带注释)转

    原文:汇编指令大全(带注释) X86和X87汇编指令大全(有注释) ---------- 一.数据传输指令 ---------------------------------------------- ...

  3. 浅析VS2010反汇编 VS 反汇编方法及常用汇编指令介绍 VS2015使用技巧 调试-反汇编 查看C语言代码对应的汇编代码...

    浅析VS2010反汇编 2015年07月25日 21:53:11 阅读数:4374 第一篇 1. 如何进行反汇编 在调试的环境下,我们可以很方便地通过反汇编窗口查看程序生成的反汇编信息.如下图所示. ...

  4. RISC-V 常用汇编指令

    RISCV 常用汇编指令 相关寄存器 寄存器 ABI 名 用途 Saver x0 zero 读取时总为 0, 写入时不起任何效果 - x1 ra 存放函数返回地址 (return address) C ...

  5. Cortex-A7 常用汇编指令

    Cortex-A7 常用汇编指令 一.处理器内部数据传输指令 1.mov 将数据从一个寄存器拷贝到另外一个寄存器,或者将一个立即数传递到寄存器里面 MOV R0,R1 @将寄存器 R1 中的数据传递给 ...

  6. 我的世界常用快捷键指令大全

    我的世界常用快捷键指令大全,Minecraft必知的快捷键.今天我为大家带来我的世界经常用到的快捷键指令大全,告诉大家哪些快捷键是常用的,它们的功能都是什么,下面大家就一起来看下吧. 〓 常用快捷键指 ...

  7. 常用汇编指令(七大类)

    常用汇编指令 汇编语言指令大致分为以下几类 一.传送类指令 二.算数运算类指令 三.位操作指令 四.串操作指令 五.控制转移类指令 六.处理器控制类指令 七.汇编指令伪指令 一.传送类指令 1.数据传 ...

  8. 逆向中常见寄存器及常用汇编指令

    寄存器 通用寄存器 (前八个) 32位 16位 作用 EAX(累加器) AX 作用于操作数和结果的数据 EBX(基址寄存器) BX DS段中的数据指针 ECX(计数器) CX 用于字符串和循环操作 E ...

  9. x64 ASM 常用汇编指令

    语法习惯 这里主要说AT&T风格的汇编语言风格.因为gdb看反汇编默认的风格就是AT&T风格的,Intel风格的这里就不做介绍. 立即数,$ 开头 寄存器,% 开头 取地址里面的值,偏 ...

  10. 常用汇编指令对标志位的影响

    加法指令 ADD (addition) 指令对标志位的影响:CF=1 最高有效位向高位有进位CF=0 最高有效位向高位无进位OF=1 两个同符号数相加(正数+正数 或 负数+负数),结果符号与其相反. ...

最新文章

  1. Youtube-dl调用外部Aria2多线程加速下载
  2. 朱哥研究出来的分页控件
  3. 买卖股票的最佳时机||
  4. openlayers基础(一)——Map
  5. 执行Hive语句报错:FAILED: Error in metadata: javax.jdo.JDOFatalDataStoreException: Access denied for user '
  6. hdu-4417-Super Mario
  7. 面向对象的设计原则-类设计原则
  8. 漫画小程序支持流量主更新修复接口,自动采集资源,漫画源码漫画小程序源码简单即可发布
  9. [渝粤教育] 西北农林科技大学 食品安全概论 参考 资料
  10. MoviePy - 中文文档1-下载与安装
  11. n卡驱动要下java吗_N卡驱动要下载哪一个?NVIDIA显卡驱动下载方法
  12. Who is in me? -- Freeware on Windows
  13. FFmpeg 视频旋转处理命令
  14. 合影效果java_〖摄影技术〗6个姿势,教你拍好合影
  15. 频域法分析系统详解及个人笔记
  16. matlab求解非线性0-1规划案例
  17. 程序设计课程设计报告(学生成绩管理系统)
  18. Hibernate2:构建单例模式的SessionFactory
  19. Java对性别默认值为男_当对象或对象属性为空时,如何安全给对象或对象属性添加默认值...
  20. 【干货】中继链路trunk+实验

热门文章

  1. 基于主成分分析的贵州省综合经济实力
  2. 2020系统架构设计师考试通过率,软件资格证书正在发生深刻历史变化
  3. js在线加密工具推荐
  4. 《自卑与超越》的读后感作文1600字
  5. (转)74系列芯片使用汇总
  6. 使用ConfuserEx加密混淆程序以及如何脱壳反编译
  7. linux libyuv 编译,编译libyuv
  8. matlab 系数矩阵存储,用Matlab对矩阵进行LU分解法 值得收藏
  9. 100大产业链全景图(2020版)及智能制造50大产业链
  10. profinet远程IO总线模块IP67防护等级的优势