Files
lab-rv32i-asm-control-flow/README.md
T

34 lines
1.2 KiB
Markdown

# L06 · Control Flow — Jumps and Branches
Karta dodaje do toru RV32I decyzję oraz następny adres instrukcji. Uczeń
porównuje argumenty dla sześciu warunków B-type, odtwarza immediate B/J i
mierzy sekwencyjne aktualizacje `pc`.
## Taski
| Task | PASS |
| --- | --- |
| `task01_branch_compare` | BEQ, BNE, BLT, BGE, BLTU, BGEU oraz fail-closed illegal |
| `task02_control_immediate` | branch `+12`, JAL `-8`, cele `0x10c` i `0x0f8` |
| `task03_program_counter` | sekwencja `0,4,8,20,24,10,14` (hex) |
```bash
stemctl card use rv32i-asm L06
stemctl test native-amd64 rv32i-asm L06 1
stemctl test hazard3-sim rv32i-asm L06 2
stemctl debug hazard3-sim rv32i-asm L06 3
```
Model AMD64 i RTL są niezależne. `debug` generuje VCD. Wyniki należy zapisać
w [answers/control-flow-evidence.md](answers/control-flow-evidence.md).
Inwarianty:
- przesunięcia B/J są parzyste, więc bit 0 jest zawsze zerem;
- dodawanie celu jest PC-relative i odbywa się na 32 bitach;
- BLT/BGE używają signed, BLTU/BGEU unsigned;
- `jump` ma pierwszeństwo przed `branch_taken`, a branch przed `pc+4`;
- nieznane `funct3` nie może skierować PC do celu.
L07 wykorzysta ten sam sumator do tworzenia adresów i połączy rdzeń z RAM.