arm匯編adrl(以及ldr與adr的區別)


看《嵌入式linux應用開發》第六章實例中看到個句:

adrl r2,men_cfg_val

最初對adr1相當不解,后來發現,那個不是數字1,而是字母l(認真看頭部,有點區別的)

 

這里記錄下ADRL的用法:

功能:將相對於程序或相對於寄存器的地址載入寄存器中。ADR 指令相似。ADRL 生成兩個數據處理指令,因此它比 ADR 加載的地址范圍要寬。

語法
ADRL{cond} Rd,label

其中:

cond:是一個可選的條件代碼。 Rd:是要加載的寄存器。 label: 是相對於程序或寄存器的表達式
上面給出的范圍是相對於位於當前指令地址后的、距離當前指令四個字節(在 Thumb 代碼中)或兩個字(在 ARM 代碼中)遠的點而言的。如果對齊為 16 字節,或與此點的相關性更高,則遠程地址的范圍可更大。

查看ADRL的同時,看到篇講述ldr與adr的區別的博文,感覺寫的很好,摘錄下來。

http://coon.blogbus.com/logs/2738861.html

ldr r0, _start adr r0, _start ldr r0, =_start nop mov pc, lr

_start: nop 編譯的時候設置 RO 為 0x0c008000

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0c008000 <_start-0x14>: c008000: e59f000c ldr r0, [pc, #12] ; c008014 <_start> c008004: e28f0008 add r0, pc, #8 ; 0x8 c008008: e59f0008 ldr r0, [pc, #8] ; c008018 <_start+0x4> c00800c: e1a00000 nop (mov r0,r0) c008010: e1a0f00e mov pc, lr

0c008014 <_start>: c008014: e1a00000 nop (mov r0,r0) c008018: 0c008014 stceq 0, cr8, [r0], -#80

分析:

ldr r0, _start

從內存地址 _start 的地方把值讀入。執行這個后,r0 = 0xe1a00000

adr r0, _start

取得 _start 的地址到 r0,但是請看反編譯的結果,它是與位置無關的。其實取得的時相對的位置。例如這段代碼在 0x0c008000 運行,那么 adr r0, _start 得到 r0 = 0x0c008014;如果在地址 0 運行,就是 0x00000014 了。

ldr r0, =_start

這個取得標號 _start 的絕對地址。這個絕對地址是在 link 的時候確定的。看上去這只是一個指令,但是它要占用 2 個 32bit 的空間,一條是指令,另一條是 _start 的數據(因為在編譯的時候不能確定 _start 的值,而且也不能用 mov 指令來給 r0 賦一個 32bit 的常量,所以需要多出一個空間存放 _start 的真正數據,在這里就是 0x0c008014)。 因此可以看出,這個是絕對的尋址,不管這段代碼在什么地方運行,它的結果都是 r0 = 0x0c008014

 

 

看此文最大的收獲不在於說懂了這幾個命令的用法,關鍵卻在於反匯編的運用,有反匯編看出不同用法的具體差別。

注:反匯編用arm—linux_objdump就可以實現了。


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