**:由於原始帖子已經被刪了,所以我轉成原創並進行修改了,如下:
下面講述之前,說明一下:(部落格中還有一篇文章,裡面涉及所有的arm指令的講解,如果想要看到涉及下面4個指令更多的例程,請看另篇,鏈結為:
這裡比較下容易混淆的四條指令,已經在這4條指令的混淆上花費了很多精力,現在做個小結,ldr,str,ldm,stm這四條指令,關於ldm和stm的說明,見另外乙個說明檔案,說明了這兩個檔案用於棧操作時的注意事項。
(1)ldr:l表示load,load的含義應該理解為:load from memory into register。下面這條語句就說明的很清楚:
ldrr1,
[r2]
r1<
——[r2]
就是把r2所指向的儲存單元的內容的值(乙個memory位址內的值),讀取到r1中(乙個register)
(2)str:s表示store,store的含義應該理解為:store from a register into memory。下面這條語句表示的很清楚:
strr1,
[r2] r1
——>[r2]
就是把暫存器r1中的內容「儲存」到r2所指向的儲存的單元中(乙個memory位址)。
顯然,這兩條語句都有個特點,就是暫存器寫在前面(左邊)而記憶體位址寫在後面(右邊),資料傳送的方向則是恰好相反的。
下面對ldm和stm介紹,使用sp來介紹,因為實際使用中,和sp一起使用更多。
(3)ldm
:l的含義仍然是load,即是load from memory into register。
雖然貌似是ldr的公升級,但是,千萬要注意,這個指令執行的方向和ldr是不一樣的,是從左到右執行的。該指令是將記憶體中堆疊內的資料,批量的賦值給暫存器,即是出棧操作;其中堆疊指標一般對應於sp,注意sp
是暫存器
r13,實際用到的卻是
r13中的記憶體位址,只是該指令沒有寫為
[r13]
ldmfd
sp! ,
實際上可以理解為:ldmfd [sp]!,
意思為:把sp指向的3個連續位址段(應該是3*4=12位元組(因為為r0,r1,r2都是32位))中的資料拷貝到r0,r1,r2這3個暫存器中去(如果這個地方還不懂的話,可以參看我文章開頭提到的鏈結,裡面有詳細的**)
(4)stm:s的含義仍然是store,與ldm是配對使用的,其指令格式上也相似,即區別於str,是將堆疊指標寫在左邊,而把暫存器組寫在右邊。
stmfd
sp!,
同樣的,該指令也可理解為:stmfd [sp]!,
意思是:把r0儲存到堆疊(sp指向的位址)中。
顯然,這兩個堆疊操作指令也有個特點,就是暫存器組寫在後面(右邊)而堆疊指標寫在前面(左邊),而且實際上使用的是堆疊指標中的記憶體位址,這一點與前面兩條指令是有區別的。
這四條指令中,前面兩條和後面兩條其實聯絡不多,反而是差別很大,因此,可以直接把這兩組指令區分開來,認為它們之間沒有聯絡,這樣避免誤解。
大家如果還有什麼不清楚的地方可以問我,或者覺得我說的有錯也可以問
解析 pragma指令
在所有的預處理指令中,pragma 指令可能是最複雜的了,它的作用是設定編譯器的狀態或者是指示編譯器完成一些特定的動作。pragma指令對每個編譯器給出了乙個方法,在保持與c和c 語言完全相容的情況下,給出主機或作業系統專有的特徵。依據定義,編譯指示是機器或作業系統專有的,且對於每個編譯器都是不同的...
解析 pragma指令
在所有的預處理指令中,pragma 指令可能是最複雜的了,它的作用是設定編譯器的狀態或者是指示編譯器完成一些特定的動作。pragma指令對每個編譯器給出了乙個方法,在保持與c和c 語言完全相容的情況下,給出主機或作業系統專有的特徵。依據定義,編譯指示是機器 或作業系統專有的,且對於每個編譯器都是不同...
解析 pragma指令
在 所有的預處理指令中,pragma 指令可能是最複雜的了,它的作用是設定編譯器的狀態或者是指示編譯器完成一些特定的動作。pragma指令對每個編譯器給出了乙個方法,在保持與c和c 語言完全相容的情況下,給出主機或作業系統專有的特徵。依據定義,編譯指示是機器或作業系統專有的,且對於每個編譯器都是不同...