汇编——32位标志位寄存器

汇编——32位标志位寄存器 标志位寄存器 Eflag运算结果标志位1、进位标志CF(Carry Flag)进位标志CF主要用来反映运算是否产生进位或借位如果运算结果的最高位产生了一个进位或借位那么其值为1否则其值为0使用该标志位的情况有多字(字节)数的加减运算无符号数的大小比较运算移位操作字(字节)之间移位专门改变CF值的指令等2、奇偶标志PF(Parity Flag)奇偶标志PF用于反映运算结果中“1”的个数的奇偶性如果“1”的个数为偶数则PF的值为1否则其值为0利用PF可进行奇偶校验检查或产生奇偶校验位在数据传送过程中为了提供传送的可靠性如果采用奇偶校验的方法就可使用该标志位3、辅助进位标志AF(Auxiliary Carry Flag)仅看二进制第 3 位向第 4 位是否进位 / 借位有则 AF1专门给 BCD 十进制调整指令用普通数值运算几乎不用4、零标志ZF(Zero Flag)零标志ZF用来反映运算结果是否为0如果运算结果为0则其值为1否则其值为0在判断运算结果是否为0时可使用此标志位5、符号标志SF(Sign Flag)符号标志SF用来反映运算结果的符号位它与运算结果的最高位相同在微机系统中有符号数采用补码表示法所以SF也就反映运算结果的正负号运算结果为正数时SF的值为0否则其值为16、溢出标志OF(Overflow Flag)溢出标志OF用于反映有符号数加减运算所得结果是否溢出如果运算结果超过当前运算位数所能表示的范围则称为溢出OF的值被置为1否则OF的值被清为0“溢出”和“进位”是两个不同含义的概念不要混淆溢出和进位的区别溢出Overflow溢出发生在有符号数的运算中当有符号操作结果超出了有符号数的表示范围时即结果无法用有限位数表示时会发生溢出例如在有符号的加法或减法中如果操作结果超出了数据类型所能表示的范围就会发生溢出溢出标志位OF用于指示溢出的发生与否溢出可以导致程序执行错误的结果进位Carry进位通常发生在无符号数的运算中当无符号操作中产生了超过表示范围的结果时会发生进位例如在无符号的加法中如果操作结果超出了数据类型所能表示的最大值就会发生进位进位标志位CF用于指示进位的发生与否进位标志位在无符号数的运算和一些位级操作如位逻辑运算中也有其他用途 FC05对以上6个运算结果标志位在一般编程情况下标志位CF、ZF、SF和OF的使用频率较高而标志位PF和AF的使用频率较低状态控制标志位状态控制标志位是用来控制CPU操作的它们要通过专门的指令才能使之发生改变1、追踪标志TF(Trap Flag)当追踪标志TF被置为1时CPU进入单步执行方式即每执行一条指令产生一个单步中断请求这种方式主要用于程序的调试指令系统中没有专门的指令来改变标志位TF的值但程序员可用其它办法来改变其值2、中断允许标志IF(Interrupt-enable Flag)中断允许标志IF是用来决定CPU是否响应CPU外部的可屏蔽中断发出的中断请求。但不管该标志为何值CPU都必须响应CPU外部的不可屏蔽中断所发出的中断请求以及CPU内部产生的中断请求。具体规定如下(1)当IF1时CPU可以响应CPU外部的可屏蔽中断发出的中断请求(2)当IF0时CPU不响应CPU外部的可屏蔽中断发出的中断请求CPU的指令系统中也有专门的指令来改变标志位IF的值3、方向标志DF(Direction Flag)方向标志DF用来决定在串操作指令执行时有关指针寄存器发生调整的方向在微机的指令系统中还提供了专门的指令来改变标志位DF的值