SBB

用借款进行整数减法

stableVMJITAOTinstruction

编码

操作码指令Op/En64 位兼容/传统说明
1C ibSBB AL, imm8I有效有效与从AL借款的imm8进行减法.
1D iwSBB AX, imm16I有效有效从 AX 借出 imm16 的减法 。
1D idSBB EAX, imm32I有效有效从 EAX 借出 imm32 的减法.
REX.W + 1D idSBB RAX, imm32I有效不可编码从 RAX 借出符号扩展的imm.32到64位的减法.
80 /3 ibSBB r/m8, imm8MI有效有效从 r/m8 借出 imm8 的减法.
81 /3 iwSBB r/m16, imm16MI有效有效从 r/m16 借出 imm16 的减法.
81 /3 idSBB r/m32, imm32MI有效有效从 r/m32 借出 imm32 的减法.
REX.W + 81 /3 idSBB r/m64, imm32MI有效不可编码从 r/m64 借出符号扩展的 imm32 减为 64 位 。
83 /3 ibSBB r/m16, imm8MI有效有效从 r/m16 借出符号扩展的 imm8 的减法.
83 /3 ibSBB r/m32, imm8MI有效有效从 r/m32 借出符号扩展的 imm8 的减法.
REX.W + 83 /3 ibSBB r/m64, imm8MI有效不可编码从 r/m64 借出符号扩展的 imm8 的减法.
18 /rSBB r/m8, r8MR有效有效从 r/m8 借出 r8 的减法.
19 /rSBB r/m16, r16MR有效有效从 r/m16 借出 r16 的减法.
19 /rSBB r/m32, r32MR有效有效从 r/m32 借出 r32 的减法.
REX.W + 19 /rSBB r/m64, r64MR有效不可编码从 r/m64 借出 r64 的减法.
1A /rSBB r8, r/m8RM有效有效从 r8 借出 r/m8 的减法.
1B /rSBB r16, r/m16RM有效有效从 r16 借出 r/m16 的减法.
1B /rSBB r32, r/m32RM有效有效从 r32 借出 r/m32 的减法.
REX.W + 1B /rSBB r64, r/m64RM有效不可编码从 r64 借出 r/m64 的减法.

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。

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

MI

  1. modrm.rm 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

MR

  1. modrm.rm 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)

RM

  1. modrm.reg 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

实测开销

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涉及的标志位

说明

添加 源操作数(第二个操作数)和 进位标志 (CF),并从 目标操作数(第一个操作数)中减去结果. 减法的结果保存在目标操作数中. 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旗的状态代表从先前的减法中借出.

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.

SBB指令没有区分签名或未签名的操作数. 相反,处理器会评价数据类型的结果,并设置OF和CF旗,以分别表示在签名或未签名的结果中的借阅. SF旗表示签名结果的标志.

SBB指令通常作为多字节或多字节减法的一部分执行,其中SUB指令后面是SBB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

SBB extern unsigned char _subborrow_u8(unsigned char c_in, unsigned char src1, unsigned char src2, unsigned char *diff_out);
SBB extern unsigned char _subborrow_u16(unsigned char c_in, unsigned short src1, unsigned short src2, unsigned short *diff_out);
SBB extern unsigned char _subborrow_u32(unsigned char c_in, unsigned int src1, unsigned char int, unsigned int *diff_out);
SBB extern unsigned char _subborrow_u64(unsigned char c_in, unsigned __int64 src1, unsigned __int64 src2, unsigned __int64 *diff_out);

受影响的旗帜

OF,SF,ZF,AF,PF,和CF旗根据结果设置.

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。如果DS、ES、FS或GS登记簿包含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