02-从零开始编写操作系统 - BIOS 中断与屏幕显示

news2026/4/3 10:55:36
引导打印 - BIOS 中断与屏幕显示从零开始编写操作系统 - 第二章开始之前你可能需要 Google 了解的概念interrupt, BIOS, ISR, IVT, int 0x10, cpu-registers目的使用 BIOS 中断在屏幕上打印字符和字符串 支持一下如果这个教程对你有帮助欢迎到 GitHub 项目点个 star 支持⭐ github.com/nexa1024/os-tutorial你的 star 是我继续更新的动力谢谢 理论知识在学习本章代码之前建议先阅读以下理论知识文档内容中断机制详解 →什么是中断、硬件/软件中断、ISR、IVTCPU 寄存器指南 →用大白话讲解寄存器AX、BX、CX、DX、SI、DI…BIOS INT 0x10 - 视频中断显示单个字符mov ah, 0x0e ; BIOS 显示字符功能 mov al, A ; 字符 A int 0x10 ; 调用 BIOS 中断寄存器约定寄存器值说明ah0x0e功能号在TTY模式下显示字符alASCII 字符要显示的字符int 0x10-调用 BIOS 视频中断代码示例示例 1打印 “Hello OS!”文件boot_print_hello.asm; 功能: 屏幕显示 Hello OS! ; 编译: nasm -f bin boot_print_hello.asm -o boot_print_hello.bin ; 运行: qemu-system-x86_64 boot_print_hello.bin ; 打印字符 ; BIOS INT 0x10 功能 0x0E: 在 TTY 模式下显示字符 ; ah 功能号 0x0e, al 要显示的字符 mov ah, 0x0e ; 设置 BIOS 功能号为 0x0e (显示字符) mov al, H ; 将字符 H 放入 al 寄存器 int 0x10 ; 调用 BIOS 中断 0x10执行打印 mov al, e ; 打印 e (ah 还是 0x0e不需要重复设置) int 0x10 mov al, l ; 打印第一个 l int 0x10 mov al, l ; 打印第二个 l int 0x10 mov al, o ; 打印 o int 0x10 mov al, ; 打印空格 int 0x10 mov al, O ; 打印 O int 0x10 mov al, S ; 打印 S int 0x10 mov al, ! ; 打印 ! int 0x10 ; 程序结束 jmp $ ; 跳转到当前行无限循环程序停在这里 ; 引导扇区填充 ; BIOS 要求引导扇区必须是 512 字节且最后两字节是 0xaa55 times 510-($-$$) db 0 ; 用 0 填充剩余空间直到 510 字节 ; $ 当前地址, $$ 节起始地址 ; 510-($-$$) 计算需要填充的字节数 dw 0xaa55 ; 写入引导扇区魔数小端序55 aa编译与运行nasm-f bin boot_print_hello.asm-o boot_print_hello.bin qemu-system-x86_64 boot_print_hello.bin示例 2使用循环打印字符串文件boot_print_loop.asm; 功能: 使用循环打印字符串 ; 编译: nasm -f bin boot_print_loop.asm -o boot_print_loop.bin ; 运行: qemu-system-x86_64 boot_print_loop.bin ; 初始化 mov si, message ; 将字符串地址存入 si 寄存器源索引寄存器 ; si 常用于指向字符串或数组的当前位置 ; 打印循环 print_loop: mov al, [si] ; 从 si 指向的内存地址读取一个字符到 al ; [] 表示内存访问[si] 是si 地址处的内容 cmp al, 0 ; 比较 al 和 0 ; 我们用 0 (NULL) 作为字符串结尾标记 je end_print ; 如果 al 0跳转到 end_printje Jump if Equal ; 打印当前字符 mov ah, 0x0e ; 设置 BIOS 显示字符功能 int 0x10 ; 调用中断打印 al 中的字符 ; 移动到下一个字符 inc si ; si 寄存器加 1指向下一个字符 ; inc increment加 1 jmp print_loop ; 跳回 print_loop继续处理下一个字符 ; jmp jump无条件跳转 ; 程序结束 end_print: jmp $ ; 无限循环程序结束 ; 数据段 message: db Hello from OS!, 0 ; db define byte定义字节 ; 定义字符串 Hello from OS!结尾的 0 是字符串结束符 ; 引导扇区填充 times 510-($-$$) db 0 dw 0xaa55示例 3打印换行文件boot_print_newline.asm; 功能: 打印多行文本处理换行符 ; 编译: nasm -f bin boot_print_newline.asm -o boot_print_newline.bin ; 运行: qemu-system-x86_64 boot_print_newline.bin ; 初始化 mov si, message ; si 指向字符串地址 ; 打印循环 print_loop: mov al, [si] ; 读取当前字符 cmp al, 0 ; 检查是否为字符串结尾 je end_print ; 如果是 0结束打印 ; 检查是否是换行符 cmp al, 10 ; 检查 al 是否等于 10 (LF 换行符) jne print_char ; 如果不是换行符跳转到 print_char ; jne Jump if Not Equal ; 处理换行先回车(CR)再换行(LF) ; 在文本终端中换行需要两个字符 ; CR (13) 回到行首 ; LF (10) 移到下一行 mov ah, 0x0e ; 设置 BIOS 显示功能 mov al, 13 ; 打印 CR (回车) int 0x10 mov al, 10 ; 打印 LF (换行) int 0x10 inc si ; 跳过原始字符串中的换行符 jmp print_loop ; 继续循环 ; 打印普通字符 print_char: mov ah, 0x0e ; 设置 BIOS 显示功能 int 0x10 ; 打印 al 中的字符 inc si ; 移动到下一个字符 jmp print_loop ; 继续循环 ; 程序结束 end_print: jmp $ ; 无限循环 ; 数据段 message: db Line 1, 10, Line 2, 10, Line 3, 0 ; 10 是换行符(LF)的 ASCII 值 ; 字符串会在打印时被换行处理 ; 引导扇区填充 times 510-($-$$) db 0 dw 0xaa55常见 BIOS 中断中断号功能用途int 0x10视频服务显示字符、设置光标int 0x13磁盘服务读写磁盘扇区int 0x16键盘服务读取键盘输入int 0x19引导加载重新引导系统ASCII 表速查字符十六进制字符十六进制‘0’-‘9’0x30-0x39‘A’-‘Z’0x41-0x5A‘a’-‘z’0x61-0x7A空格0x20换行(LF)0x0A回车(CR)0x0D编译与运行Windows 平台# 编译nasm-f bin 文件名.asm-o 文件名.bin# 运行qemu-system-x86_64 文件名.bin# 无图形模式qemu-system-x86_64-nographic 文件名.binLinux/Mac 平台# 编译nasm-fbin文件名.asm-o文件名.bin# 运行qemu文件名.bin预期结果QEMU 窗口打开后屏幕左上角显示Hello OS!常见问题Q: 为什么字符显示在光标位置A:INT 0x10 功能 0x0E 会自动将光标移动到下一个位置。Q: 如何显示换行A:需要先输出回车(CR, 0x0D)再输出换行(LF, 0x0A)。Q: 支持哪些字符A:支持 ASCII 字符集0x00-0xFF。Q: int 指令是硬件中断还是软件中断A:是软件中断由程序主动触发。练习尝试打印你的名字编写一个子程序来打印字符串实现打印数字的功能代码文件列表文件描述boot_print_hello.asm基础示例逐字符打印 “Hello OS!”boot_print_loop.asm进阶示例使用循环打印字符串boot_print_newline.asm高级示例打印多行文本换行处理汇编指令说明寄存器寄存器全称用途axAccumulator累加器通用寄存器ahHigh byte of AXax 的高 8 位alLow byte of AXax 的低 8 位siSource Index源索引寄存器常用于字符串操作指令指令全称说明movMove数据传送intInterrupt调用中断cmpCompare比较两个值jeJump if Equal相等则跳转jneJump if Not Equal不相等则跳转jmpJump无条件跳转incIncrement加 1dbDefine Byte定义字节特殊符号符号说明$当前地址$$当前节起始地址times重复指令[]内存访问下一章在下一章中我们将学习如何读取 BIOS 内存信息参考资源中断机制详解os-tutorial 原仓库os-tutorial 中文版INT 10h - Wikipedia

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2478596.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…