GNU ARM汇编语法原理及操作解析

这篇文章主要介绍了GNU ARM汇编语法原理及操作解析,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下

ARM汇编源程序有两种风格:

  • ARM官方推荐的风格,所有的指令都大写。常用在windows下的IDE中。
  • GNU风格的汇编风格,所有的指令都小写。常用在与Linux相关的工具中。

注释符号:

GNU arm汇编所采用的注释符号是@符号,同样c语言中的 // 和 /* */ 两种类型的注释方法在GNU arm汇编中也被支持。

宏定义:

在GNU arm汇编程序中可以使用伪操作 .equ 来定义宏,但是同样也支持c语言中的 #define 形式定义的宏。在实际编程中通常都采用#define来定义宏。除了支持#define宏之外,GNU arm汇编还支持 条件编译 和 #include 的用法。

标号:

在GNU arm汇编中以冒号结尾的符号称为标号。标号本质上代表着地址。

常用的伪操作:

  • .global:用来将标号声明为外部链接属性,即可以被其他文件使用
  • .extern:用来声明标号为外部标号,和c语言中的extern关键字是类似的
  • . :用来代表当前指令的地址,常用于实现 死循环 中,如 b .
  • .ascii、.word、.short、.byte:用来定义数据,注意 .ascii 伪操作在定义字符串的时候需要在后面添加\0。
  • .section:用来自定义段。GNU arm汇编预定义的段名有 .text .data .bss
  • .align :.align n 即采用 2^n 字节对齐方式。比如 .align 2 即采用2^2=4字节对齐。具体是指.align后面的指令的地址需要进行2^n字节对齐。
  • .balign[wl]:.balign[wl] n, 0xXXXXXXXX 即采用 n 字节对齐方式,并根据[wl]来决定采用几字节填充。如果没有w或l,则采用字节填充;如果是w,则采用双字节填充;如果是l,则采用4字节填充。
  • .end:表示整个汇编程序结束
  • .arm/.code 32:表示采用的是ARM指令
  • .thumb/.code 16:表示采用的是Thumb指令
  • .comm:用来在bss段中申请一段内存空间,也就是通过这个伪指令可以让bss段的大小可以不占用可执行文件的大小,只需利用.comm来记录需要多大的空间即可。

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持我们。

(0)

相关推荐

  • 常用的汇编指令与技巧(收藏)

    1.数据传送指令:mov move r1,r2 /*r1=r2*/ move r1,#4096 /*r1=4096*/ 2.大范围的地址读取指令:ldr ldr r1,=0x123456789 /*r1=0x123456789*/ ldr r1,=label /*获取绝对地址,即label的地址*/ label: -- 3.内存访问指令(当ldr后面没有=号时为内存读取指令) 读取指令:ldr ldr r1 ,[r2,#4] /*将内存地址为r2+4的数据读取到r1中,相当于C语言中的*操作*/

  • 汇编语言AAD,DAA,DAS用法解析

    这篇文章主要介绍了汇编语言AAD,DAA,DAS用法解析,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下 AAD 为下面的除法做准备 ,把AL 和 AH 两个单BCD码组成一个十进制数 1.AAD(调整除) 5.2该指令是在作除法前用于调整寄存器AH和AL之值,它是把二个寄存器中单BCD码组成一个十进制数值,其调整规则如下: AL←AH*10+AL,AH←0 受影响的标志位:PF.SF和ZF(AF.CF和OF等都是无定义) MOV AX, 050

  • 16位汇编语言寄存器及指令整理(小结)

    寄存器 通用寄存器 8位寄存器 16位寄存器 32位寄存器 寄存器名称 AH,AL AX EAX 累加寄存器 BH,BL BX EBX 基地址寄存器 CH,CL CX ECX 计数器寄存器 DH,DL DX EDX 数据寄存器 SI ESI 源变址寄存器 DI EDI 源目标寄存器 DH,DL DX EDX 基地址寄存器 DH,DL DX EDX 栈顶寄存器 段寄存器 标号 名称 CS 代码段 DS 数据段 SS 栈段 ES 附加数据段 GS,FS 附加数据段(+80386) 专用寄存器 标号

  • 汇编语言 and和or逻辑运算指令的实现

    本文介绍了汇编语言 and,or逻辑运算指令的实现,分享给大家 assume cs:code code segment ; 逻辑运算 按照二进制位运算 start: mov ax,0 mov al, 00001111B and al, 11110000B ; 00000000B mov ax,0 mov al, 00001111B or al, 11110000B ; 11111111B mov ax,4c00H int 21H code ends end start 通过and,or逻辑运算指

  • Windows10下利用DOSBOX和MASM32搭建汇编语言开发环境

    1 工具准备 1)下载DOSBOX 工具介绍:DOSBox 是一个 DOS 模拟程序,由于它采用的是 SDL 库,所以可以很方便的移植到其他的平台.目前,DOSBox 已经支持在 Windows.Linux.Mac OS X.BeOS .palmOS.Android .webOS.os/2等系统中运行.不少DOS下的游戏都可以直接在该平台上运行. 工具官网:http://www.dosbox.com/ 项目主页:http://sourceforge.net/projects/dosbox/ 下载

  • 汇编语言学习心得

    汇编语言 汇编语言(assembly language)是一种用于电子计算机.微处理器.微控制器或其他可编程器件的低级语言,亦称为符号语言.在汇编语言中,用助记符代替机器指令的操作码,用地址符号或标号代替指令或操作数的地址.在不同的设备中,汇编语言对应着不同的机器语言指令集,通过汇编过程转换成机器指令.特定的汇编语言和特定的机器语言指令集是一一对应的,不同平台之间不可直接移植. CPU的组成 CPU是由运算器(信息处理).控制器(控制器件工作).寄存器(信息存储)等器件组成,他们之间通过总线相连

  • 汇编语言之寄存器(详细介绍)

    1.寄存器 32位寄存器有16个,分别是: 4个数据寄存器(EAX.EBX.ECX.EDX). 2个变址和指针寄存器(ESI和EDI):2个指针寄存器(ESP和EBP). 6个段寄存器(ES.CS.SS.DS.FS.GS). 1个指令指针寄存器(EIP):1个标志寄存器(EFlags). 2.数据寄存器 数据寄存器主要用来保存操作数和运算结果等信息,从而节省读取操作数所需占用总线和访问存储器的时间. 32位CPU有4个32位通用寄存器:EAX.EBX.ECX和EDX.对低16位数据的取存,不会影

  • 汇编语言编译环境搭建过程

    1. 将masm615文件夹拷贝在C或D盘或其他(文件路径不要有中文文件夹) 2. 运行DOSBox(网上下载) 3. DOSBox软件中输入命令mount C C:\masm615(假设masm615安装在C盘),回车输入C: 4. 测试程序test1.asm DATA SEGMENT BUFFER DB "1 STYLE ONE ", 0DH, 0AH DB "2 STYLE TWO ", 0DH, 0AH DB "3 EXIT ", 0DH

  • 汇编语言中mov和lea指令的区别详解

    指令(instruction)是一种语句,它在程序汇编编译时变得可执行.汇编器将指令翻译为机器语言字节,并且在运行时由 CPU 加载和执行. 一条指令有四个组成部分: 标号(可选) 指令助记符(必需) 操作数(通常是必需的) 注释(可选) 最近在学习汇编语言,过程中遇到很多问题,对此在以后的随笔会逐渐更新,这次谈谈mov,lea指令的区别   一,关于有没有加上[]的问题 1,对于mov指令来说: 有没有[]对于变量是无所谓的,其结果都是取值 如: num dw 2 mov bx,num mov

  • GNU ARM汇编语法原理及操作解析

    这篇文章主要介绍了GNU ARM汇编语法原理及操作解析,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下 ARM汇编源程序有两种风格: ARM官方推荐的风格,所有的指令都大写.常用在windows下的IDE中. GNU风格的汇编风格,所有的指令都小写.常用在与Linux相关的工具中. 注释符号: GNU arm汇编所采用的注释符号是@符号,同样c语言中的 // 和 /* */ 两种类型的注释方法在GNU arm汇编中也被支持. 宏定义: 在GNU

  • python logging日志模块原理及操作解析

    一.基本介绍 logging 模块是python自带的一个包,因此在使用的时候,不必安装,只需要import即可. logging有 5 个不同层次的日志级别,可以将给定的 logger 配置为这些级别: DEBUG:详细信息,用于诊断问题.Value=10. INFO:确认代码运行正常.Value=20. WARNING:意想不到的事情发生了,或预示着某个问题.但软件仍按预期运行.Value=30. ERROR:出现更严重的问题,软件无法执行某些功能.Value=40. CRITICAL:严重

  • Android10 Binder原理概述深入解析

    目录 IPC工具介绍 Pipe Sign message queue shared memory Socket AIDL HIDL IPC工具介绍 Binder作为Android 众多的IPC通讯手段之一,在Framework的数据传输中起到极为关键的作用.为什么Google需要重新创造Binder这么一个IPC工具,使用linux默认提供的Pipe.Socket.共享内存.信号.消息队列等IPC工具不行吗? 答案是 这些传统的linux IPC工具有一部分android也在使用,只是在某些场合

  • java阻塞队列实现原理及实例解析

    这篇文章主要介绍了java阻塞队列实现原理及实例解析,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下 阻塞队列与普通队列的不同在于.当队列是空的时候,从队列中获取元素的操作将会被阻塞,或者当队列满时,往队列里面添加元素将会被阻塞.试图从空的阻塞队列中获取元素的线程将会被阻塞,直到其他的线程往空的队列插入新的元素.同样,试图往已满的阻塞队列中添加新元素的线程同样也会被阻塞,直到其他的线程使队列重新变得空闲起来,如从队列中移除一个或者多个元素,或者完

  • Python assert关键字原理及实例解析

    这篇文章主要介绍了Python assert关键字原理及实例解析,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下 Python assert(断言)用于判断一个表达式,在表达式条件为 False 的时候触发异常. 断言可以在条件不满足程序运行的情况下直接返回错误,而不必等待程序运行后出现崩溃的情况. 语法格式: assert expression 等价于: if not expression: raise AssertionError asser

  • Java内存模型原子性原理及实例解析

    这篇文章主要介绍了Java内存模型原子性原理及实例解析,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下 本文就具体来讲讲JMM是如何保证共享变量访问的原子性的. 原子性问题 原子性是指:一个或多个操作,要么全部执行且在执行过程中不被任何因素打断,要么全部不执行. 下面就是一段会出现原子性问题的代码: public class AtomicProblem { private static Logger logger = LoggerFactory.

  • Java原子变量类原理及实例解析

    这篇文章主要介绍了Java原子变量类原理及实例解析,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下 一.原子变量类简介 为何需要原子变量类 保证线程安全是 Java 并发编程必须要解决的重要问题.Java 从原子性.可见性.有序性这三大特性入手,确保多线程的数据一致性. 确保线程安全最常见的做法是利用锁机制(Lock.sychronized)来对共享数据做互斥同步,这样在同一个时刻,只有一个线程可以执行某个方法或者某个代码块,那么操作必然是原子性

  • Python openpyxl模块原理及用法解析

    这篇文章主要介绍了Python openpyxl模块原理及用法解析,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下 此模块不是Python内置的模块需要安装,安装方法如下 pip install openpyxl 注意: 此模块只支持offce 2010,即是电子表格后缀是*.xlsx 1.openpyxl模块常用函数 import openpyxl wb = openpyxl.load_workbook('example.xlsx') ####

  • JAVA面向对象 封装原理及实例解析

    这篇文章主要介绍了JAVA面向对象 封装原理及实例解析,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下 抽象 去定义一个类的时候,实际上就是把一类事物的共有的属性和行为提取出来,形成一个物理模型(模板).这种研究问题的方法称为抽象. 修饰符 Java提供四种访问控制修饰符号控制方法和变量的访问权限: Ⅰ.公开级别:用pubilc修饰,对外公开 Ⅱ.受保护级别:用protected修饰,对子类和同一个包中的类公开 Ⅲ.默认级别:没有修饰符号,向同一

  • ARM汇编判断之如何用汇编判断数组中正负数个数

    目录 [ARM汇编]如何判断数组中正负数个数? 写在前面: 所有判断后缀 如何用汇编实现判断数组中正负数的个数? 1.编前准备 1.1用C的伪代码表示 1.2参照正向遍历的框架 2.编写ARM汇编 2.1先给定一串数组.输出格式 2.2在循环中加入判断.计数 2.3在主函数中初始化使用的寄存器 2.4输出累计之和 2.5源代码 2.6运行结果 3.总结 [ARM汇编]如何判断数组中正负数个数? 写在前面: 在很多算法中都必须要用到if语句进行判断,前面我们提到了数组,也练习了用汇编的循环框架遍历

随机推荐