LDR 和MOV 指令區別


ARM是RISC結構,數據從內存到CPU之間的移動只能通過L/S指令來完成,也就是ldr/str指令。
比如想把數據從內存中某處讀取到寄存器中,只能使用ldr
比如:
ldr r0, 0x12345678
就是把0x12345678這個地址中的值存放到r0中。
而mov不能干這個活,mov只能在寄存器之間移動數據,或者把立即數移動到寄存器中,這個和x86這種CISC架構的芯片區別最大的地方。
x86中沒有ldr這種指令,因為x86的mov指令可以將數據從內存中移動到寄存器中。

另外還有一個就是ldr偽指令,雖然ldr偽指令和ARM的ldr指令很像,但是作用不太一樣。ldr偽指令可以在立即數前加上=,以表示把一個地址寫到某寄存器中,比如:
ldr r0, =0x12345678
這樣,就把0x12345678這個地址寫到r0中了。所以,ldr偽指令和mov是比較相似的。只不過mov指令限制了立即數的長度為8位,也就是不能超過512。而ldr偽指令沒有這個限制。如果使用ldr偽指令時,后面跟的立即數沒有超過8位,那么在實際匯編的時候該ldr偽指令是被轉換為mov指令的。

ldr偽指令和ldr指令不是一個同東西
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LDR指令的格式: 

LDR{條件}   目的寄存器     <存儲器地址>

作用:將 存儲器地址 所指地址處連續的4個字節(1個字)的數據傳送到目的寄存器中。

LDR指令的尋址方式比較靈活,實例如下:

LDR R0,[R1]                                                      ;將存儲器地址為R1的字數據讀入寄存器R0。

LDR R0,[R1,R2]                                             ;將存儲器地址為R1+R2的字數據讀入寄存器R0。

LDR R0,[R1,#8]                                             ;將存儲器地址為R1+8的字數據讀入寄存器R0。

LDR R0,[R1],R2                                               ;將存儲器地址為R1的字數據讀入寄存器R0,並將R1+R2的值存入R1。

LDR R0,[R1],#8                                               ;將存儲器地址為R1的字數據讀入寄存器R0,並將R1+8的值存入R1。

LDR R0,[R1,R2]!                                          ;將存儲器地址為R1+R2的字數據讀入寄存器R0,並將R1+R2的值存入R1。

LDR R0,[R1,LSL #3]                                   ;將存儲器地址為R1*8的字數據讀入寄存器R0。

LDR R0,[R1,R2,LSL #2]                         ;將存儲器地址為R1+R2*4的字數據讀入寄存器R0。

LDR R0,[R1,,R2,LSL #2]!                       ;將存儲器地址為R1+R2*4的字數據讀入寄存器R0,並將R1+R2*4的值存入R1。

LDR R0,[R1],R2,LSL #2                            ;將存儲器地址為R1的字數據讀入寄存器R0,並將R1+R2*4的值存入R1。

LDR R0,Label                                                ;Label為程序標號,Label必須是當前指令的-4~4KB范圍內。

要注意的是

LDR Rd,[Rn],#0x04                                                              ;這里Rd不允許是R15。

另外LDRB 的指令格式與LDR相似,只不過它是將存儲器地址中的8位(1個字節)讀到目的寄存器中。

LDRH的指令格式也與LDR相似,它是將內存中的16位(半字)讀到目的寄存器中。

LDR R0,=0xff

這里的LDR不是arm指令,而是偽指令。這個時候與MOVE很相似,只不過MOV指令后的立即數是有限制的。這個立即數必須是0X00-OXFF范圍內的數經過偶數次右移得到的數,所以MOV用起來比較麻煩,因為有些數不那么容易看出來是否合法。

 


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