一、汇编语言是什么?

我们知道,CPU 只负责计算,本身不具备智能。你输入一条指令(instruction),它就运行一次,然后停下来,等待下一条指令。

这些指令都是二进制的,称为操作码(opcode),比如加法指令就是00000011。编译器的作用,就是将高级语言写好的程序,翻译成一条条操作码。

对于人类来说,二进制程序是不可读的,根本看不出来机器干了什么。为了解决可读性的问题,以及偶尔的编辑需求,就诞生了汇编语言。

汇编语言是二进制指令的文本形式,与指令是一一对应的关系。比如,加法指令00000011写成汇编语言就是 ADD。只要还原成二进制,汇编语言就可以被 CPU 直接执行,所以它是最底层的低级语言。

二、来历

最早的时候,编写程序就是手写二进制指令,然后通过各种开关输入计算机,比如要做加法了,就按一下加法开关。后来,发明了纸带打孔机,通过在纸带上打孔,将二进制指令自动输入计算机。

为了解决二进制指令的可读性问题,工程师将那些指令写成了八进制。二进制转八进制是轻而易举的,但是八进制的可读性也不行。很自然地,最后还是用文字表达,加法指令写成 ADD。内存地址也不再直接引用,而是用标签表示。

这样的话,就多出一个步骤,要把这些文字指令翻译成二进制,这个步骤就称为 assembling,完成这个步骤的程序就叫做 assembler。它处理的文本,自然就叫做 aseembly code。标准化以后,称为 assembly language,缩写为 asm,中文译为汇编语言。

每一种 CPU 的机器指令都是不一样的,因此对应的汇编语言也不一样。本文介绍的是目前最常见的 x86 汇编语言,即 Intel 公司的 CPU 使用的那一种。

三、寄存器

学习汇编语言,首先必须了解两个知识点:寄存器和内存模型。

先来看寄存器。CPU 本身只负责运算,不负责储存数据。数据一般都储存在内存之中,CPU 要用的时候就去内存读写数据。但是,CPU 的运算速度远高于内存的读写速度,为了避免被拖慢,CPU 都自带一级缓存和二级缓存。基本上,CPU 缓存可以看作是读写速度较快的内存。

但是,CPU 缓存还是不够快,另外数据在缓存里面的地址是不固定的,CPU 每次读写都要寻址也会拖慢速度。因此,除了缓存之外,CPU 还自带了寄存器(register),用来储存最常用的数据。也就是说,那些最频繁读写的数据(比如循环变量),都会放在寄存器里面,CPU 优先读写寄存器,再由寄存器跟内存交换数据。

寄存器不依靠地址区分数据,而依靠名称。每一个寄存器都有自己的名称,我们告诉 CPU 去具体的哪一个寄存器拿数据,这样的速度是最快的。有人比喻寄存器是 CPU 的零级缓存。

四、寄存器的种类

早期的 x86 CPU 只有8个寄存器,而且每个都有不同的用途。现在的寄存器已经有100多个了,都变成通用寄存器,不特别指定用途了,但是早期寄存器的名字都被保存了下来。

EAX

EBX

ECX

EDX

EDI

ESI

EBP

ESP

上面这8个寄存器之中,前面七个都是通用的。ESP 寄存器有特定用途,保存当前 Stack 的地址(详见下一节)。

我们常常看到 32位 CPU、64位 CPU 这样的名称,其实指的就是寄存器的大小。32 位 CPU 的寄存器大小就是4个字节。

五、内存模型:Heap

寄存器只能存放很少量的数据,大多数时候,CPU 要指挥寄存器,直接跟内存交换数据。所以,除了寄存器,还必须了解内存怎么储存数据。

程序运行的时候,操作系统会给它分配一段内存,用来储存程序和运行产生的数据。这段内存有起始地址和结束地址,比如从0x1000到0x8000,起始地址是较小的那个地址,结束地址是较大的那个地址。

程序运行过程中,对于动态的内存占用请求(比如新建对象,或者使用malloc命令),系统就会从预先分配好的那段内存之中,划出一部分给用户,具体规则是从起始地址开始划分(实际上,起始地址会有一段静态数据,这里忽略)。举例来说,用户要求得到10个字节内存,那么从起始地址0x1000开始给他分配,一直分配到地址0x100A,如果再要求得到22个字节,那么就分配到0x1020。

这种因为用户主动请求而划分出来的内存区域,叫做 Heap(堆)。它由起始地址开始,从低位(地址)向高位(地址)增长。Heap 的一个重要特点就是不会自动消失,必须手动释放,或者由垃圾回收机制来回收。

六、内存模型:Stack

除了 Heap 以外,其他的内存占用叫做 Stack(栈)。简单说,Stack 是由于函数运行而临时占用的内存区域。

请看下面的例子。

intmain(){int a=2;int b=3;}

上面代码中,系统开始执行main函数时,会为它在内存里面建立一个帧(frame),所有main的内部变量(比如a和b)都保存在这个帧里面。main函数执行结束后,该帧就会被回收,释放所有的内部变量,不再占用空间。

如果函数内部调用了其他函数,会发生什么情况?

intmain(){int a=2;int b=3;returnadd_a_and_b(a,b);}

上面代码中,main函数内部调用了add_a_and_b函数。执行到这一行的时候,系统也会为add_a_and_b新建一个帧,用来储存它的内部变量。也就是说,此时同时存在两个帧:main和add_a_and_b。一般来说,调用栈有多少层,就有多少帧。

等到add_a_and_b运行结束,它的帧就会被回收,系统会回到函数main刚才中断执行的地方,继续往下执行。通过这种机制,就实现了函数的层层调用,并且每一层都能使用自己的本地变量。

所有的帧都存放在 Stack,由于帧是一层层叠加的,所以 Stack 叫做栈。生成新的帧,叫做"入栈",英文是 push;栈的回收叫做"出栈",英文是 pop。Stack 的特点就是,最晚入栈的帧最早出栈(因为最内层的函数调用,最先结束运行),这就叫做"后进先出"的数据结构。每一次函数执行结束,就自动释放一个帧,所有函数执行结束,整个 Stack 就都释放了。

Stack 是由内存区域的结束地址开始,从高位(地址)向低位(地址)分配。比如,内存区域的结束地址是0x8000,第一帧假定是16字节,那么下一次分配的地址就会从0x7FF0开始;第二帧假定需要64字节,那么地址就会移动到0x7FB0。

七、CPU 指令

7.1 一个实例

了解寄存器和内存模型以后,就可以来看汇编语言到底是什么了。下面是一个简单的程序example.c。

intadd_a_and_b(int a,int b){returna+b;}intmain(){returnadd_a_and_b(2,3);}

gcc 将这个程序转成汇编语言。

$ gcc-S example.c

上面的命令执行以后,会生成一个文本文件example.s,里面就是汇编语言,包含了几十行指令。这么说吧,一个高级语言的简单操作,底层可能由几个,甚至几十个 CPU 指令构成。CPU 依次执行这些指令,完成这一步操作。

example.s经过简化以后,大概是下面的样子。

_add_a_and_b:push%ebx mov%eax,[%esp+8]mov%ebx,[%esp+12]add%eax,%ebx pop%ebx ret _main:push3push2call _add_a_and_b add%esp,8ret

可以看到,原程序的两个函数add_a_and_b和main,对应两个标签_add_a_and_b和_main。每个标签里面是该函数所转成的 CPU 运行流程。

每一行就是 CPU 执行的一次操作。它又分成两部分,就以其中一行为例。

push%ebx

这一行里面,push是 CPU 指令,%ebx是该指令要用到的运算子。一个 CPU 指令可以有零个到多个运算子。

下面我就一行一行讲解这个汇编程序,建议读者最好把这个程序,在另一个窗口拷贝一份,省得阅读的时候再把页面滚动上来。

7.2 push 指令

根据约定,程序从_main标签开始执行,这时会在 Stack 上为main建立一个帧,并将 Stack 所指向的地址,写入 ESP 寄存器。后面如果有数据要写入main这个帧,就会写在 ESP 寄存器所保存的地址。

然后,开始执行第一行代码。

push3

push指令用于将运算子放入 Stack,这里就是将3写入main这个帧。

虽然看上去很简单,push指令其实有一个前置操作。它会先取出 ESP 寄存器里面的地址,将其减去4个字节,然后将新地址写入 ESP 寄存器。使用减法是因为 Stack 从高位向低位发展,4个字节则是因为3的类型是int,占用4个字节。得到新地址以后, 3 就会写入这个地址开始的四个字节。

push2

第二行也是一样,push指令将2写入main这个帧,位置紧贴着前面写入的3。这时,ESP 寄存器会再减去 4个字节(累计减去8)。

7.3 call 指令

第三行的call指令用来调用函数。

call _add_a_and_b

上面的代码表示调用add_a_and_b函数。这时,程序就会去找_add_a_and_b标签,并为该函数建立一个新的帧。

下面就开始执行_add_a_and_b的代码。

push%ebx

这一行表示将 EBX 寄存器里面的值,写入_add_a_and_b这个帧。这是因为后面要用到这个寄存器,就先把里面的值取出来,用完后再写回去。

这时,push指令会再将 ESP 寄存器里面的地址减去4个字节(累计减去12)。

7.4 mov 指令

mov指令用于将一个值写入某个寄存器。

mov%eax,[%esp+8]

这一行代码表示,先将 ESP 寄存器里面的地址加上8个字节,得到一个新的地址,然后按照这个地址在 Stack 取出数据。根据前面的步骤,可以推算出这里取出的是2,再将2写入 EAX 寄存器。

下一行代码也是干同样的事情。

mov%ebx,[%esp+12]

上面的代码将 ESP 寄存器的值加12个字节,再按照这个地址在 Stack 取出数据,这次取出的是3,将其写入 EBX 寄存器。

7.5 add 指令

add指令用于将两个运算子相加,并将结果写入第一个运算子。

add%eax,%ebx

上面的代码将 EAX 寄存器的值(即2)加上 EBX 寄存器的值(即3),得到结果5,再将这个结果写入第一个运算子 EAX 寄存器。

7.6 pop 指令

pop指令用于取出 Stack 最近一个写入的值(即最低位地址的值),并将这个值写入运算子指定的位置。

pop%ebx

上面的代码表示,取出 Stack 最近写入的值(即 EBX 寄存器的原始值),再将这个值写回 EBX 寄存器(因为加法已经做完了,EBX 寄存器用不到了)。

注意,pop指令还会将 ESP 寄存器里面的地址加4,即回收4个字节。

7.7 ret 指令

ret指令用于终止当前函数的执行,将运行权交还给上层函数。也就是,当前函数的帧将被回收。

ret

可以看到,该指令没有运算子。

随着add_a_and_b函数终止执行,系统就回到刚才main函数中断的地方,继续往下执行。

add%esp,8

上面的代码表示,将 ESP 寄存器里面的地址,手动加上8个字节,再写回 ESP 寄存器。这是因为 ESP 寄存器的是 Stack 的写入开始地址,前面的pop操作已经回收了4个字节,这里再回收8个字节,等于全部回收。

ret

汇编语言:了解寄存器与内存模型相关推荐

  1. 汇编语言之寄存器(内存访问)

    1.内存中字的存储 2.ds和[address] CPU要读写一个内存单元的时候,必须先给出这个内存单元的地址,在8086CPU中,内存地址由段地址和偏移地址组成, 其中,段地址存放在段寄存器DS中, ...

  2. 汇编语言学习-寄存器(内存访问)

    内存中字的存储: 两个16进制位是一个字节! 0号单元是低地址单元,1号单元是高地址单元. 0地址单元中存放的字节型数据是多少? 注意区别:"0地址单元"指向的就是:20H 0地址 ...

  3. 11.JDK8内存模型、本地方法栈、虚拟机栈、栈帧结构(局部变量表、操作数栈、方法出口、虚拟机栈与本地方法栈的关系、寄存器、方法区、堆(Heap)、jvm中的常量池、Metaspace(元空间))

    11.JDK8内存模型 11.1.本地方法栈(Native Method Stacks) 11.2.虚拟机栈(Java Virtual Machine Stacks) 11.3.栈帧结构 11.3.1 ...

  4. C++内存模型以及寄存器指针rsp和rbp

    汇编及C/C++汇编调用约定讲解 专栏目录(文章在更新中) > 汇编及C/C++汇编调用约定(汇总帖) > 汇编编译和gdb调试命令列表 > gdb TUI使用方法 > 汇编C ...

  5. 【汇编语言04】第3章 寄存器(内存访问)

    目录 0 前言 1 数据段寄存器 1.1 内存中字的存储 1.2 字的传送 1.3 DS和[address] 1.4 数据段 2 栈段寄存器 2.1 栈的简介 2.2 CPU的栈机制 2.3 SS和S ...

  6. 寄存器(内存访问)07 - 零基础入门学习汇编语言19

    第三章:寄存器(内存访问)07 让编程改变世界 Change the world by program 栈段 前面讲过,对于8086PC机,在编程时,我们可以根据需要 ,将一组内存单元定义为一个段. ...

  7. JAVA学习笔记--4.多线程编程 part1.背景知识和内存模型

    2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> 背景知识 CPU Cache 如上简易图所示,在当前主流的CPU中,每个CPU有多个核组成的.每个核拥有自己的寄存器,L1,L ...

  8. jvm内存模型与垃圾回收

    *JVM历史JIT编译(just-in-time compilation)狭义来说是当某段代码即将第一次被执行时进行编译,因而叫"即时编译" 互联网-js人工智能-python微服 ...

  9. java并发编程实战:第十六章----Java内存模型

    一.什么是内存模型,为什么要使用它 如果缺少同步,那么将会有许多因素使得线程无法立即甚至永远看到一个线程的操作结果 编译器把变量保存在本地寄存器而不是内存中 编译器中生成的指令顺序,可以与源代码中的顺 ...

最新文章

  1. keras 的 example 文件 addition_rnn.py 解析
  2. 灵魂拷问:你看过Xgboost原文吗?
  3. hihoCoder 1549 或运算和
  4. C语言写一个简单的数学程序,用C语言计算简单的数学式子
  5. 程序给UI美术上的必修课:内存占用, DrawCall和包大小的处理
  6. 关于 OData 协议的数据类型 - SAP gateway 框架是如何解析数据类型的?
  7. js返回上一页并刷新
  8. oracle inventory directory,oraInventory目录的作用
  9. 3d饼图 vue_怎么实现一个3d翻书效果
  10. QTableWidget插入项item方法 及误区
  11. LINUX 下mysql主从安装与同步
  12. 自己整理实现的python小工具
  13. 计算机专业可以转英语吗,计算机专业英语词汇转.doc
  14. 帮你整理了1000套实习报告模板,快快收藏
  15. vs2010中的Resource View和Class View都为空的有效解决办法
  16. 黑马程序员-江远云 我的java语言基础之路4-语句篇
  17. python 进程详解
  18. market.Benchmarking: (models.W042) Auto-created primary key used when not defining a primary key typ
  19. pm-UED、数据分析
  20. 保研/考研简历中数模竞赛的经历,就该这样写

热门文章

  1. 运动用什么耳机最好、推荐六款最好的运动耳机
  2. 4步上手用户运营:如何让用户心甘情愿付费
  3. 高速场景下自动驾驶车辆定位方法综述
  4. 从零开始学定位 --- kaist数据集体验
  5. BP神经网络算法 Python实现
  6. docker容器部署nginx外网不通端口监听只有tcp6没走tcp问题
  7. STM32F103电脑屏幕氛围灯
  8. 如何在Twitter上更改用户名?
  9. 分享一个在微信上捞几万块的操作
  10. 7-5单身狗 (25 分)