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ARM匯編中ldr偽指令和ldr指令

ARM是RISC結構,數據從內存到CPU之間的移動只能通過L/S指令來完成,也就是ldr/str指令。比如想把數據從內存中某處讀取到寄存器中,只能使用ldr比如:

相關閱讀:http://www.linuxidc.com/Linux/2012-02/53891.htm [cpp]
  1. ldr r0, 0x12345678  

就是把0x12345678這個地址中的值存放到r0中。而mov不能實現這個功能,mov只能在寄存器之間移動數據,或者把立即數移動到寄存器中,這個和x86這種CISC架構的芯片區別最大的地方。x86中沒有ldr這種指令,因為x86的mov指令可以將數據從內存中移動到寄存器中。


             另外還有一個就是ldr偽指令,雖然ldr偽指令和ARM的ldr指令很像,但是作用不太一樣。ldr偽指令可以在立即數前加上=,以表示把一個值(一般是一個地址)寫到某寄存器中,比如: [cpp]
  1. ldr r0, =0x12345678  

這樣,就把0x12345678這個值寫到r0中了。所以,ldr偽指令和mov是比較相似的。只不過mov指令限制了立即數的長度為8位,也就是不能超過512。而ldr偽指令沒有這個限制。如果使用ldr偽指令時,後面跟的立即數沒有超過8位,那麼在實際匯編的時候該ldr偽指令是被轉換為mov指令的。                               其實ldr指令可以裝載一個32bit立即數的說法並不確切,因為實際上並不是這一條語句裝載了一個32bit立即數,真正的匯編代碼是將某個地址的值傳遞給r1,就是說需要一個地址存放0x12345678這個立即數。而且如果這個立即數可以用mov指令的形式來表達,會被編譯器實際用mov來代替比如: [plain]
  1. ldr r1,=0x10  
會變成 [plain]
  1. mov r1,#0x10   

        綜述所述:ldr偽指令用於加載32位的立即數或一個地址值到指定寄存器。在匯編編譯源程序時,ldr偽指令被編譯器替換成一條合適的指令。若加載的常數未超出mov或mvn的范圍,則使用mov或mvn指令代替該ldr偽指令,否則匯編器將常量放入文字池,並使用一條程序相對偏移的ldr指令從文字池讀出常量。         ldr偽指令和ldr指令不是一個同東西。
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