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ARM GCC 内嵌汇编手册.doc

上传人:wxb163 2012/6/23 文件大小:0 KB

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ARM GCC 内嵌汇编手册.doc

文档介绍

文档介绍:对于基于ARM的RISC处理器,GNU C编译器提供了在C代码中内嵌汇编的功能。这种非常酷的特性提供了C代码没有的功能,比如手动优化软件关键部分的代码、使用相关的处理器指令。
这里设想了读者是熟练编写ARM汇编程序读者,因为该片文档不是ARM汇编手册。同样也不是C语言手册。
4 的版本,但是对于早期的版本也有效。
GCC asm 声明让我们以一个简单的例子开始。就像C中的声明一样,下面的声明代码可能出现在你的代码中。

/* NOP 例子*/
asm("mov r0,r0");
该语句的作用是将r0移动到r0中。换句话讲他并不干任何事。典型的就是NOP指令,作用就是短时的延时。
请接着阅读和学习这篇文档,因为该声明并不像你想象的和其他的C语句一样。内嵌汇编使用汇编指令就像在纯汇编程序中使用的方法一样。可以在一个asm声明中写多个汇编指令。但是为了增加程序的可读性,最好将每一个汇编指令单独放一行。

asm(
"mov r0, r0\n\t"
"mov r0, r0\n\t"
"mov r0, r0\n\t"
"mov r0, r0"
);
换行符和制表符的使用可以使得指令列表看起来变得美观。你第一次看起来可能有点怪异,但是当C编译器编译C语句的是候,它就是按照上面(换行和制表)生成汇编的。到目前为止,汇编指令和你写的纯汇编程序中的代码没什么区别。但是对比其它的C声明,asm的常量和寄存器的处理是不一样的。通用的内嵌汇编模版是这样的。
asm(code : output operand list : input operand list : clobber list);
汇编和C语句这间的联系是通过上面asm声明中可选的output operand list和input operand list。Clobber list后面再讲。
下面是将C语言的一个整型变量传递给汇编,逻辑左移一位后在传递给C语言的另外一个整型变量。
/* Rotating bits example */
asm("mov %[result], %[value], ror #1" : [result] "=r" (y) : [value] "r" (x));
每一个asm语句被冒号(:)分成了四个部分。
l 汇编指令放在第一部分中的“”中间。

"mov %[result], %[value], ror #1"
l 接下来是冒号后的可选择的output operand list,每一个条目是由一对[](方括号)和被他包括的符号名组成,它后面跟着限制性字符串,再后面是圆括号和它括着的C变量。这个例子中只有一个条目。

[result] "=r" (y)
l 接着冒号后面是输入操作符列表,它的语法和输入操作列表一样

[value] "r" (x)
l 破坏符列表,在本例中没有使用
就像上面的NOP例子,asm声明的4个部分中,只要最尾部没有使用的部分都可以省略。但是有有一点要注意的是,上面的4个部分中只要后面的还要使用,前面的部分没有使用也不能省略,必须空但是保留冒号。下面的一个例子就是设置
ARM Soc的CPSR寄存器,它有input但是没有output operand。
asm("msr cpsr,%[ps]" : : [ps]"r"(status))
即使汇编代码没有使用,代码部分也要保留空字符串。下面的例子使用了一个特别的破坏符,目的就是告诉编译器内存被修改过了。这里的破坏符在下面的优化部分在讲解。
asm("":::"memory");
为了增加代码的可读性,你可以使用换行,空格,还有C风格的注释。
asm("mov %[result], %[value], ror #1"
: [result]"=r" (y) /* Rotation result. */
: [value]"r" (x) /* Rotated value. */
: /* No clobbers */
);
在代码部分%后面跟着的是后面两个部分方括号中的符号,它指的是相同符号操作列表中的一个条目。
%[result]表示第二部分的C变量y,%[value]表示三部分的C变量x;
符号操作符的名字使用了独立的命名空间。这就意味着它使用的是其他的符号表。简单一点就是说你不必关心使用的符号名在C代码中已经使用了。在早期的C代码中,循环移位的例子必须要这么写:
asm("mov %0, %1, ror #1" : "=r" (result) : "r" (value))
在汇编代码中操作数的引用使用的是%后面跟一个数字,%1代表第一个操作数,%2代码第二个操作数,往后的类推。这