ADC

加载

stableVMJITAOTinstruction

编码

操作码指令Op/En64 位兼容/传统说明
14 ibADC AL, imm8I有效有效加载imm8到AL.
15 iwADC AX, imm16I有效有效加载imm16至AX.
15 idADC EAX, imm32I有效有效加载imm32至EAX.
REX.W + 15 idADC RAX, imm32I有效不可编码添加带载imm32标志扩展至64位至RAX.
80 /2 ibADC r/m8, imm8MI有效有效加载imm8至r/m8.
81 /2 iwADC r/m16, imm16MI有效有效加载imm16至r/m16.
81 /2 idADC r/m32, imm32MI有效有效加入 CF imm32 到 r/m32.
REX.W + 81 /2 idADC r/m64, imm32MI有效不可编码用CF imm32符号添加到64位到r/m64.
83 /2 ibADC r/m16, imm8MI有效有效加上CF标志扩展的imm8到r/m16.
83 /2 ibADC r/m32, imm8MI有效有效用CF标志扩展的imm8添加到r/m32.
REX.W + 83 /2 ibADC r/m64, imm8MI有效不可编码用CF标志扩展的imm8添加到r/m64.
10 /rADC r/m8, r8MR有效有效将带载字节寄存器添加到 r/m8 。
11 /rADC r/m16, r16MR有效有效加载r16至r/m16.
11 /rADC r/m32, r32MR有效有效加入 CF r32 到 r/m32.
REX.W + 11 /rADC r/m64, r64MR有效不可编码加入 CF r64 到 r/m64.
12 /rADC r8, r/m8RM有效有效加载 r/m8 到字节寄存器 。
13 /rADC r16, r/m16RM有效有效加载r/m16至r16.
13 /rADC r32, r/m32RM有效有效加入 CF r/m32 到 r32.
REX.W + 13 /rADC r64, r/m64RM有效不可编码加入 CF r/m64 到 r64.

操作数编码

每个模式对应上表 Op/En 列的一个取值,说明各操作数按书写顺序分别编码在指令的哪个字段,以及指令对它是读、是写还是两者兼有。

RM

  1. modrm.reg lectura y escrituraModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)
  2. modrm.rm lecturaModRM 字节的 r/m 字段(第 2-0 位);当 mod 字段要求时,还包括 SIB 字节和位移

MR

  1. modrm.rm lectura y escrituraModRM 字节的 r/m 字段(第 2-0 位);当 mod 字段要求时,还包括 SIB 字节和位移
  2. modrm.reg lecturaModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)

MI

  1. modrm.rm lectura y escrituraModRM 字节的 r/m 字段(第 2-0 位);当 mod 字段要求时,还包括 SIB 字节和位移
  2. imm8/16/32指令后的立即数,宽度与操作数相同

I

  1. AL/AX/EAX/RAX
  2. imm8/16/32指令后的立即数,宽度与操作数相同

实测开销

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涉及的标志位

说明

添加 目标操作数(第一个操作数), 源操作数(第二个操作数),以及 进位标志 (CF) 并存储结果为 目标操作数. 目标操作数可以是寄存器或内存位置;源操作数可以是即时寄存器,也可以是内存位置. (然而,两个内存操作数不能在一个指令中使用. ) CF旗的状态代表了前一个加法的传承. 当一个即时值被用作操作数时,其符号扩展为目标操作数格式的长度.

ADC指令没有区分签名或未签名的操作数. 相反,处理器对数据类型都进行结果评价,并设置OF和CF旗,以分别表示在签名或未签名结果中的载荷. SF旗表示签名结果的标志.

ADC指令通常作为多字节或多字节添加的一部分执行,其中ADD指令后面是ADC指令.

此指令可用 LOCK 前缀来允许指令在原子上执行.

在64位模式下,指令的默认操作大小为32位. 使用REX的前缀形式为REX.R,允许访问额外的注册(R8-R15). 使用REX前缀,形式为REX.W,促进运行到64位. 参见本节开头的汇总图,用于编码数据和限制.

行动

DEST := DEST + SRC + CF;

Intel C/C++ 内在编译器

ADC extern unsigned char _addcarry_u8(unsigned char c_in, unsigned char src1, unsigned char src2, unsigned char *sum_out);
ADC extern unsigned char _addcarry_u16(unsigned char c_in, unsigned short src1, unsigned short src2, unsigned short *sum_out);
ADC extern unsigned char _addcarry_u32(unsigned char c_in, unsigned int src1, unsigned char int, unsigned int *sum_out);
ADC extern unsigned char _addcarry_u64(unsigned char c_in, unsigned __int64 src1, unsigned __int64 src2, unsigned __int64 *sum_out);

受影响的旗帜

OF,SF,ZF,AF,CF,和PF的旗帜根据结果设置.

异常

保护模式
#GP(0)如果目的地位于不可写入的区段中。如果内存操作数的有效地址位于CS、DS、ES、FS或GS区段限制之外,则使用DS、ES、FS或GS寄存器访问内存,并含有NULL 段选择子。
#SS(0)如果 内存操作数 有效地址在 SS 段限制之外. #PF(fault-code) 如果 页面错误 发生.
#AC(0)如果启用了对齐检查,并且在当前特权级别为3时会给出不对齐的内存引用.
#UD如果使用LOCK前缀,但目的地不是内存操作数.
实地址模式
#GP如果内存操作数的有效地址在CS,DS,ES,FS或GS段限制之外.
#SS如果 内存操作数 的有效地址在 SS 段限制之外。
#UD如果使用LOCK前缀,但目的地不是内存操作数.
虚拟 8086 模式
#GP(0)如果内存操作数的有效地址在CS,DS,ES,FS或GS段限制之外.
#SS(0)如果 内存操作数 有效地址在 SS 段限制之外. #PF(fault-code) 如果 页面错误 发生.
#AC(0)如果启用对齐检查, 并使用不对齐的内存引用 。
#UD如果使用LOCK前缀,但目的地不是内存操作数.
兼容模式
与保护模式中的例外相同.
64 位模式
#SS(0)如果引用SS部分的内存地址是非冠状的.
#GP(0)如果内存地址是非冠状的. #PF(fault-code) 如果发生 页面错误.
#AC(0)如果启用了对齐检查,并且在当前特权级别为3时会给出不对齐的内存引用.
#UD如果使用LOCK前缀,但目的地不是内存操作数.

来源