ARM處理器9種基本尋址方式
尋址方式是根據(jù)指令中給出的地址碼字段來實現(xiàn)尋找真實操作數(shù)地址的方式,ARM處理器有9 種基本尋址方式。
本文引用地址:http://2s4d.com/article/201611/319124.htm1.寄存器尋址
操作數(shù)的值在寄存器中,指令中的地址碼字段給出的是寄存器編號,寄存器的內(nèi)容是操作數(shù),指令執(zhí)行時直接取出寄存器值操作。
例如指令:
MOV
SUB
2.立即尋址
在立即尋址指令中數(shù)據(jù)就包含在指令當(dāng)中,立即尋址指令的操作碼字段后面的地址碼部分就是操作數(shù)本身,取出指令也就取出了可以立即使用的操作數(shù)(也稱為立即數(shù))。立即數(shù)要以“#”為前綴,表示16進制數(shù)值時以“0x”表示。
例如指令:
ADD
MOV
3.寄存器移位尋址
寄存器移位尋址是ARM指令集特有的尋址方式。第2個寄存器操作數(shù)在與第1個操作數(shù)結(jié)合之前,先進行移位操作。
例如指令:
MOV
ANDS
可采用的移位操作如下:
LSL:邏輯左移(Logical Shift Left),寄存器中字的低端空出的位補0。
LSR:邏輯右移(Logical Shift Right),寄存器中字的高端空出的位補0。
ASR:算術(shù)右移(Arithmetic Shift Right),移位過程中保持符號位不變,即如果源操作數(shù)為正數(shù),則字的高端空出的位補0,否則補1
ROR:循環(huán)右移(Rotate Right),由字的低端移出的位填入字的高端空出的位
RRX:帶擴展的循環(huán)右移(Rotate Right extended by 1 place),操作數(shù)右移一位,高端空出的位用原C 標志值填充。
各移位操作過程如圖所示。
指令中的地址碼給出的是一個通用寄存器編號,所需要的操作數(shù)保存在寄存器指定地址的存儲單元中,即寄存器為操作數(shù)的地址指針,操作數(shù)存放在存儲器中。
例如指令 :
LDR
STR
5.變址尋址
變址尋址是將基址寄存器的內(nèi)容與指令中給出的偏移量相加,形成操作數(shù)的有效地址,變址尋址用于訪問基址附近的存儲單元,常用于查表,數(shù)組操作,功能部件寄存器訪問等。
例如指令:
LDR
址,取出此地址的數(shù)值保存在R2 中)
STR
6.多寄存器尋址
采用多寄存器尋址方式,一條指令可以完成多個寄存器值的傳送,這種尋址方式用一條指令最多可以完成16個寄存器值的傳送。
例如指令:
LDMIA
7. 堆棧尋址
堆棧是一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),堆棧是特定順序進行存取的存儲區(qū),操作順序分為“后進先出”和“先進后出”,堆棧尋址時隱含的,它使用一個專門的寄存器(堆棧指針)指向一塊存儲區(qū)域(堆棧),指針所指向的存儲單元就是堆棧的棧頂。存儲器生長堆??煞譃閮煞N:
向上生長:向高地址方向生長,稱為遞增堆棧(Ascending Stack)。
向下生長:向低地址方向生長,稱為遞減堆棧(Decending Stack)。
堆棧指針指向最后壓入的堆棧的有效數(shù)據(jù)項,稱為滿堆棧(Full Stack);堆棧指針指向下一個要放入的空位置,稱為空堆棧(Empty Stack)。
這樣就有四種類型的堆棧工作方式,ARM微處理器支持這四種類型的堆棧工作方式,即:
滿遞增堆棧:堆棧指針指向最后壓入的數(shù)據(jù),且由低地址向高地址生成。如指令LDMFA,STMFA 等。
滿遞減堆棧:堆棧指針指向最后壓入的數(shù)據(jù),且由高地址向低地址生成。如指令LDMFD,STMFD 等。
空遞增堆棧:堆棧指針指向下一個將要放入數(shù)據(jù)的空位置,且由低地址向高地址生成。如指令LDMEA,STMEA 等。
空遞減堆棧:堆棧指針指向下一個將要放入數(shù)據(jù)的空位置,且由高地址向低地址生成。如指令LDMED,STMED 等。
8.塊復(fù)制尋址
塊復(fù)制尋址用于把一塊從存儲器的某一位置復(fù)制到另一位置,是一個多寄存器傳送指令。例如指令:
STMIA
STMDA
9.相對尋址
相對尋址是變址尋址的一種變通,由程序計數(shù)器PC提供基準地址,指令中的地址碼字段作為偏移量,兩者相加后得到的地址即為操作數(shù)的有效地址。
例如指令:
BL
BEQ
LOOP
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