最近參與了一個項目,需要用嵌入式匯編寫測試程序。匯編程序寫過,C程序也寫過,但是將它們混合起來寫還是第一次,完全沒有概念。只能上網找資料,自己慢慢摸索。
自己一直用Windows操作系統,但是我們的項目是在Linux系統上,這兩者的匯編語言系統是不同的,windows一直是Intel匯編,而Linux是At&T匯編。為了調試的方便,我決定現在windows中嘗試著寫點嵌入式匯編,然后再在Linux中寫(主要原因是自己對Linux調試不熟悉)。
首先遇到的第一個問題是,格式到底是什么。上網查資料,前篇一律,都是_asm_ _volatile_(…);格式,但是自己弄的時候總是不行,說明網絡雖好,但是不可盲目相信。經過多番測試,我發現windows下嵌入式匯編的格式只有_asm關鍵字,也沒有volatile;以前的括號現在也變成大括號,最后也沒有引號。我自己寫的一個簡單測試程序為:
#include
#include
//測試bsf指令
void test()
{
int value,index=32;
_asm {
mov eax,index
bsf ebx,eax
mov value,ebx
}
printf("value is %d/n",value);
}
void main()
{
printf("Hello World/n");
test();
}
Windows嵌入式匯編的特點是:
1. 匯編是Intel匯編,而不是AT&T匯編;
2. 關鍵字是_asm,而不是其他,這個有可能和自己的環境有關,如果你自己重新定義宏,那就是你自己定義的關鍵字;3. 雖說有volatile關鍵字,但是用上卻報錯,具體我也不知道怎么用;4. 沒有冒號指定輸入輸出,要輸入和輸出的數可以直接在匯編語言中使用;5. 匯編代碼要用大括號包圍,而不是小括號,而且最后也沒有分號;6. 如果不用大括號包圍,則必須每句匯編代碼之前都有_asm關鍵字。
從上面的敘述中,可以看出貌似windows嵌入式匯編要簡單很多。
在windows中搞定之后,就要在Linux中進行測試。我首先做的就是直接復制在windows中的程序到Linux中,很明顯自己的無知是要報錯的。
有經過多番測試,得到在Linux中執行無誤的代碼為:
#include
void test()
{
int bsf=0,bsr=0,input=0x12345,flag;
asm volatile ("movl %3,%%eax/n"
"movl %3,%%ebx/n"
"bsf %3,%%cx/n"
"movzwl %%cx,%0/n"
"bsr %3,%%dx/n"
"movzwl %%dx,%1/n"
"pushf/n"
"pop %2/n"
:"=r"(bsf),"=r"(bsr),"=r"(flag)
:"m"(input)
);
printf("bsf value is %d/n",bsf);
printf("bsr value is %d/n",bsr);
printf("flag is %x/n",flag);
}
int main()
{
printf("Hello World/n");
test();
return 0;
}
從結構來看,Linux下的要麻煩不少。首先用的匯編是windows程序員不熟悉的AT&T匯編,而且還要定義輸入輸出,寄存器用起來還要兩個%……總之,比較麻煩。但是我沒有貶低Linux的意思,只要用好了,功能還是很強大的。
Linux下嵌入式匯編的特點是:容-源-電-子-網-為你提供技術支持
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