GCC嵌入式汇编(内嵌汇编)入门

1、 入门

在C中嵌入汇编的最大问题是如何将C语言变量与指令操作数相关联。当然,gcc都帮我们想好了。下面是是一个简单例子。



asm(“fsinx %1, %0”:”=f”(result):”f”(angle));



这里我们不需要关注fsinx指令是干啥的;只需要知道这条指令需要两个浮点寄存器作为操作数。作为专职处理C语言的gcc编译器,它是没办法知道fsinx这条汇编指令需要什么样的操作数的,这就要求程序猿告知gcc相关信息,方法就是指令后面的”=f”和”f”,表示这是两个浮点寄存器操作数。这被称为操作数规则(constraint)。规则前面加上”=”表示这是一个输出操作数,否则是输入操作数。constraint后面括号内的是与该寄存器关联的变量。这样gcc就知道如何将这条嵌入式汇编语句转成实际的汇编指令了:



fsinx:汇编指令名



%1, %0:汇编指令操作数



“=f”(result):操作数%0是一个浮点寄存器,与变量result关联(对输出操作数,“关联”的意思就是说gcc执行完这条汇编指令后会把寄存器%0的内容送到变量result中)



“f”(angle):操作数%1是一个浮点寄存器,与变量angle关联(对输入操作数,“关联”的意思是就是说gcc执行这条汇编指令前会先将变量angle的值读取到寄存器%1中)



因此这条嵌入式汇编会转换为至少三条汇编指令(非优化):



1> 将angle变量的值加载到寄存器%1



2> fsinx汇编指令,源寄存器%1,目标寄存器%0



3> 将寄存器%0的值存储到变量result



当然,在高优化级别下上面的叙述可能不适用;比如源操作数可能本来就已经在某个浮点寄存器中了。



这里我们也看到constraint前加”=”符号的意义:gcc需要知道这个操作数是在执行嵌入汇编前从变量加载到寄存器,还是在执行后从寄存器存储到变量中。



常用的constraints有以下几个(更多细节参见gcc手册):



m 内存操作数



r 寄存器操作数



i 立即数操作数(整数)



f 浮点寄存器操作数



F 立即数操作数(浮点)



从这个栗子也可以看出嵌入式汇编的基本格式:



asm(“汇编指令”:”=输出操作数规则”(关联变量):”输入操作数规则”(关联变量));



输出操作数必须为左值;这个显然。

2. 多个操作数,或没有输出操作数

如果某个指令有多个输入或输出操作数怎么办?例如arm有很多指令是三操作数指令。这个时候用逗号分隔多个规则:



asm(“add %0, %1, %2”:”=r”(sum):”r”(a), “r”(b));



每条操作数规则按顺序对应操作数%0, %1, %2。



对于没有输出操作数的情况,在汇编指令后就没有输出规则,于是就出现两个连续冒号,后跟输入规则。

3. 输入-输出(或读-写)操作数

有时候一个操作数既是输入又是输出,比如x86下的这条指令:



add %eax, %ebx



注意指令使用AT&T格式而不是Intel格式。寄存器ebx同时作为输入操作数和输出操作数。对这样的操作数,在规则前使用”+”字符:



asm("add %1, %0" : "+r"(a) : "r"(b));



对应C语言语句a=a+b。



注意这样的操作数不能使用”=”符号,因为gcc看到”=”符号会认为这是一个单输出操作数,于是在将嵌入汇编转换为真正汇编的时候就不会预先将变量a的值加载到寄存器%0中。



另一个办法是将读-写操作数在逻辑上拆分为两个操作数:



asm(“add %2, %0” : “=r”(a) : “0”(a), “r”(b));



对“逻辑”输入操作数1指定数字规则”0”,表示这个逻辑操作数占用和操作数0一样的“位置”(占用同一个寄存器)。这种方法的特点是可以将两个“逻辑”操作数关联到两个不同的C语言变量上:



asm("add %2, %0" : "=r"(c) : "0"(a), "r"(b));



对应于C程序语句c=a+b。



数字规则仅能用于输入操作数,且必须引用到输出操作数。拿上例来说,数字规则”0”位于输入规则段,且引用到输出操作数0,该数字规则自身占用操作数计数1。



这里要注意,通过同名C语言变量是无法保证两个操作数占用同一“位置”的。比如下面这样的写法是不行的:



(错误写法)asm(“add %2, %0”:”=r”(a):”r”(a), “r”(b));

4. 指定寄存器

有时候我们需要在指令中使用指定的寄存器;典型的栗子是系统调用,必须将系统调用码和参数放在指定寄存器中。为了达到这个目的,我们要在声明变量时使用扩展语法:



register int a asm(“%eax”) = 1; // statement 1



register int b asm(“%ebx”) = 2; // statement 2



asm("add %1, %0" : "+r"(a) : "r"(b)); // statement 3



注意只有在执行汇编指令时能确定a在eax中,b在ebx中,其他时候a和b的存放位置是不可知的。



另外,在这么用的时候要注意,防止statement 2在执行时覆盖了eax。例如statement 2改成下面这句:



register int b asm(“%ebx”) = func();



函数调用约定会将func()的返回值放在eax里,于是破坏了statement 1对a的赋值。这个时候可以先用一条语句将func返回值放在临时变量里:



int t = func();



register int a asm(“%eax”) = 1; // statement 1



register int b asm(“%ebx”) = t; // statement 2



asm("add %1, %0" : "+r"(a) : "r"(b)); // statement 3

5. 隐式改变寄存器

有的汇编指令会隐含修改一些不在指令操作数中的寄存器,为了让gcc知道这个情况,将隐式改变寄存器规则列在输入规则之后。下面是VAX机上的栗子:



asm volatile(“movc3 %0,%1,%2”



: /* no outputs */



:”g”(from),”g”(to),”g”(count)



:”r0”,”r1”,”r2”,”r3”,”r4”,”r5”);



(movc3是一条字符块移动(Move characters)指令)



这里要注意的是输入/输出规则中列出的寄存器不能和隐含改变规则中的寄存器有交叉。比如在上面的栗子里,规则“g”中就不能包含r0-r5。以指定寄存器语法声明的变量,所占用的寄存器也不能和隐含改变规则有交叉。这个应该好理解:隐含改变规则是告诉gcc有额外的寄存器需要照顾,自然不能和输入/输出寄存器有交集。



另外,如果你在指令里显式指定某个寄存器,那么这个寄存器也必须列在隐式改变规则之中(有点绕了哈)。上面我们说过gcc自身是不了解汇编指令的,所以你在指令中显式指定的寄存器,对gcc来说是隐式的,因此必须包含在隐式规则之中。另外,指令中的显式寄存器前需要一个额外的%,比如%%eax。

6. volatile

asm volatile通知gcc你的汇编指令有side effect,千万不要给优化没了,比如上面的栗子。



如果你的指令只是做些计算,那么不需要volatile,让gcc可以优化它;除此以外,无脑给每个asm加上volatile或者是个好办法。

参考:http://www.cnblogs.com/byeyear/p/4675049.html

GCC嵌入式汇编(内嵌汇编)入门的更多相关文章

  1. ARM GCC 内嵌汇编手册

    转自:http://blogold.chinaunix.net/u2/69404/showart_1922655.html ARM GCC 内嵌(inline)汇编手册 关于这篇文档这篇文章是本人为方 ...

  2. GCC在C语言中内嵌汇编 asm __volatile__ 【转】

    转自:http://blog.csdn.net/pbymw8iwm/article/details/8227839 在内嵌汇编中,可以将C语言表达式指定为汇编指令的操作数,而且不用去管如何将C语言表达 ...

  3. GCC在C语言中内嵌汇编 asm __volatile__

    2012-11-26 22:20 17958人阅读 评论(2) 收藏 举报  分类: linux(59)  架构管理(24)  C/C++(59)  目录(?)[+] 在内嵌汇编中,可以将C语言表达式 ...

  4. 转: __asm__ __volatile__内嵌汇编用法简述

    from: http://www.embedu.org/Column/Column28.htm __asm__ __volatile__内嵌汇编用法简述 作者:刘老师,华清远见嵌入式学院高级讲师,AR ...

  5. Beennan的内嵌汇编指导(译)Brennan's Guide to Inline Assembly

    注:写在前面,这是一篇翻译文章,本人的英文水平很有限,但内嵌汇编是学习操作系统不可少的知识,本人也常去查看这方面的内容,本文是在做mit的jos实验中的一篇关于内嵌汇编的介绍.关于常用的内嵌汇编(AT ...

  6. Linux内核--C语言中内嵌汇编 asm __volatile__

    在内嵌汇编中,可以将C语言表达式指定为汇编指令的操作数,而且不用去管如何将C语言表达式的值读入哪个寄存器,以及如何将计算结果写回C 变量,你只要告诉程序中C语言表达式与汇编指令操作数之间的对应关系即可 ...

  7. Linux内核系列—C语言中内嵌汇编 asm __volatile__,asm__volatile_【转】

    转自:http://www.bkjia.com/Androidjc/1109412.html 在内嵌汇编中,可以将C语言表达式指定为汇编指令的操作数,而且不用去管如何将C语言表达式的值读入哪个寄存器, ...

  8. C语言内嵌汇编(arm-v7)----加减乘移位

    在现代嵌入式操作系统中,汇编语言当然必不可少,汇编语言的优势就是执行速度快.如果在C语言的代码中,在关键的地方内嵌汇编,那么效率将会大大的提高,我们来看看代码: #include <stdio. ...

  9. C语言ASM汇编内嵌语法

    转载:http://www.cnblogs.com/latifrons/archive/2009/09/17/1568198.html C语言ASM汇编内嵌语法 .3 GCC Inline ASM G ...

随机推荐

  1. Pycharm取消默认的右击运行unittest方法

    Pycharm取消默认的右击运行unittest方法:File-> Settings -> Tools -> Python Integrated Tools -> Defaul ...

  2. 删除Android自带的系统软件注意事项

      教程类 知识分享 [转]好多童鞋在ROOT手机后,大刀阔斧的就开始砍系统里面的东西,有些事删不得的,删除错了就成砖头了! 以下是对照表: 注意:打*号的千万别删,打-号的是建议删的(大多要穿墙才能 ...

  3. Macbook pro 13" compile Apollo 2.5

    STEPS: 0. Install Homebrew 1.  Install 'Docker for Mac 18.03+',配置CPUs (n个CPUs,Bazel开n个线程编译), Memory ...

  4. 【react npm】解决用npmstart启动别人的react项目的问题1:sha1-xxx checksum failed wanted sha1-xxx but got sha512-xxx. (10700 bytes)

    1.npm是nodejs的包管理器,相当于php的composer,python的pip,用于安装各种包. 2.一般来说,别人拷给你的react项目不会带依赖包的,因为太大了,需要用npm命令自己安装 ...

  5. rabbitMQ 安装,集群搭建, 编码

    RabbitMQ 一.背景 命令行工具: http://www.rabbitmq.com/man/rabbitmqctl.1.man.html 介绍入门文章: http://blog.csdn.net ...

  6. LInux下桥接模式详解三

    上篇文章介绍了Linux内核桥接模式涉及到的几个结构,本节就重点放在数据包的处理上! 本节所有代码参考LInux 3.10.1内核! 前面已经提到一个数据包从网卡流到Linux内核中的L2层,最终被交 ...

  7. Django资源汇总(转)

    Django 我和Django¶ 我使用python的很大一部分原因就是django.虽然在以前也用过python,不过始终没有什么特别的感觉.然后接触到了django.可以说django非常对我的胃 ...

  8. 图解Python可以做些什么

    Python具有简单.易学.免费.开源.可移植.可扩展.可嵌入.面向对象等优点,它的面向对象甚至比java和C#.net更彻底. 作为一种通用语言,Python几乎可以用在任何领域和场合,角色几乎是无 ...

  9. java环境变量及Eclipse自动编译问题

    环境变量,是在操作系统中一个具有特定名字的对象,它包含了一个或者多个应用程序所将使用到的信息.例如Windows和DOS操作系统中的path环境变量,当要求系统运行一个程序而没有告诉它程序所在的完整路 ...

  10. 什么是阻塞式和非阻塞io流?

    阻塞IO:socket 的阻塞模式意味着必须要做完IO 操作(包括错误)才会返回. 非阻塞IO:非阻塞模式下无论操作是否完成都会立刻返回,需要通过其他方式来判断具体操作是否成功. 两者区别: 所谓阻塞 ...