彙編呼叫c函式為什麼要設定棧
對於上面的解釋的棧的作用顯得有些抽象,此處再用例子來簡單說明一下,就容易明白了:用:arm-inux-objdump–d u-boot >dump_u-boot.txt可以得到dump_u-boot.txt檔案。該檔案就是中,包含了u-boot中的程式的可執行的彙編程式碼,其中我們可以看到C語言的函式的原始碼,到底對應著那些彙編程式碼。
下面貼出兩個函式的彙編程式碼,一個是clock_init,另一個是與clock_init在同一C原始檔中的,另外一個函式CopyCode2Ram:
33d0091c<CopyCode2Ram>:
33d0091c: e92d4070 push {r4, r5, r6, lr}
33d00920: e1a06000 mov r6, r0
33d00924: e1a05001 mov r5, r1
33d00928: e1a04002 mov r4, r2
33d0092c: ebffffef bl 33d008f0 <bBootFrmNORFlash>
......
33d00984: ebffff14 bl 33d005dc <nand_read_ll>
......
33d009a8: e3a00000 mov r0, #0 ; 0x0
33d009ac: e8bd8070 pop {r4, r5, r6, pc}
33d009b0<clock_init>:
33d009b0: e3a02313 mov r2, #1275068416 ;0x4c000000
33d009b4: e3a03005 mov r3, #5 ; 0x5
33d009b8: e5823014 str r3,
......
33d009f8: e1a0f00e mov pc, lr
(1)clock_init部分的程式碼可以看到該函式第一行:33d009b0: e3a02313 mov r2, #1275068416 ;0x4c000000就沒有我們所期望的push指令,沒有去將一些暫存器的值放到棧中。這是因為,我們clock_init這部分的內容,所用到的r2,r3等等暫存器,和前面呼叫clock_init之前所用到的暫存器r0,沒有衝突,所以此處可以不用push去儲存這類暫存器的值,不過有個暫存器要注意,那就是r14,即lr,其是在前面呼叫clock_init的時候,用的是bl指令,所以會自動把跳轉時候的pc的值賦值給lr,所以也不需要push指令去將PC的值儲存到棧中。而clock_init的程式碼的最後一行:33d009f8:e1a0f00e mov pc, lr就是我們常見的movpc,lr,把lr的值,即之前儲存的函式呼叫時候的PC值,賦值給現在的PC,這樣就實現了函式的正確的返回,即返回到了函式呼叫時候下一個指令的位置。這樣CPU就可以繼續執行原先函式內剩下那部分的程式碼了。
(2)CopyCode2Ram部分的程式碼其第一行:33d0091c:e92d4070 push {r4, r5, r6, lr}就是我們所期望的,用push指令,儲存了r4,r5,r以及lr。用push去儲存r4,r5,r6,那是因為所謂的儲存現場,以後後續函式返回時候再恢復現場,而用push去儲存lr,那是因為此函式裡面,還有其他函式呼叫:33d0092c: ebffffef bl 33d008f0 <bBootFrmNORFlash>
......
33d00984: ebffff14 bl 33d005dc <nand_read_ll>
......也用到了bl指令,會改變我們最開始進入clock_init時候的lr的值,所以我們要用push也暫時儲存起來。而對應地,CopyCode2Ram的最後一行:33d009ac:e8bd8070 pop {r4, r5, r6,pc}就是把之前push的值,給pop出來,還給對應的暫存器,其中最後一個是將開始push的lr的值,pop出來給賦給PC,因為實現了函式的返回。另外,我們注意到,在CopyCode2Ram的倒數第二行是:33d009a8:e3a00000 mov r0, #0 ;0x0是把0賦值給r0暫存器,這個就是我們所謂返回值的傳遞,是通過r0暫存器的。此處的返回值是0,也對應著C語言的原始碼中的“return0”.
對於使用哪個暫存器來傳遞返回值:當然你也可以用其他暫時空閒沒有用到的暫存器來傳遞返回值,但是這些處理方式,本身是根據ARM的APCS的暫存器的使用的約定而設計的,你最好不要隨便改變使用方式,最好還是按照其約定的來處理,這樣程式更加符合規範。
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