寻址⽅式分类
寻址⽅式分类
寻址⽅式是根据指令中给出的地址码字段来实现寻找真实操作数地址的⽅式。ARM处理器具有9种基本寻址⽅式。
1.寄存器寻址;2.⽴即寻址;
3.寄存器移位寻址;4.寄存器间接寻址;
5.基址寻址;6.多寄存器寻址;
7.堆栈寻址;8.块拷贝寻址;
9.相对寻址。
1,寻址⽅式分类——⽴即寻址
⽴即寻址指令中的操作码字段后⾯的地址码部分即是操作数本⾝,也就是说,数据就包含在指令当中,取出指令也就取出了可以⽴即使⽤的
操作数(这样的数称为⽴即数)。⽴即寻址指令举例如下:
SUBSR0,R0,#1;R0减1,结果放⼊R0,并且影响标志位
MOVR0,#0xFF000;将⽴即数0xFF000装⼊R0寄存器
2,寻址⽅式分类——寄存器寻址
操作数的值在寄存器中,指令中的地址码字段指出的是寄存器编号,指令执⾏时直接取出寄存器值来操作。寄存器寻址指令举例如下:
MOVR1,R2;将R2的值存⼊R1
SUBR0,R1,R2;将R1的值减去R2的值,结果保存到R0
3,寻址⽅式分类——寄存器移位寻址
寄存器移位寻址是ARM指令集特有的寻址⽅式。当第2个操作数是寄存器移位⽅式时,第2个寄存器操作数在与第1个操作数结合之前,选择
进⾏移位操作。寄存器移位寻址指令举例如下:
MOVR0,R2,LSL#3;R2的值左移3位,结果放⼊R0,;即是R0=R2×8
ANDSR1,R1,R2,LSLR3;R2的值左移R3位,然后和R1相;“与”操作,结果放⼊R1
4,寻址⽅式分类——寄存器间接寻址
寄存器间接寻址指令中的地址码给出的是⼀个通⽤寄存器的编号,所需的操作数保存在寄存器指定地址的存储单元中,即寄存器为操作数的
地址指针。寄存器间接寻址指令举例如下:
LDRR1,[R2];将R2指向的存储单元的数据读出
;保存在R1中
SWPR1,R1,[R2];将寄存器R1的值和R2指定的存储
;单元的内容交换
5,寻址⽅式分类——多寄存器寻址
多寄存器寻址⼀次可传送⼏个寄存器值,允许⼀条指令传送16个寄存器的任何⼦集或所有寄存器。多寄存器寻址指令举例如下:
LDMIAR1!,{R2-R7,R12};将R1指向的单元中的数据读出到
;R2~R7、R12中(R1⾃动加1)
STMIAR0!,{R2-R7,R12};将寄存器R2~R7、R12的值保
;存到R0指向的存储;单元中
;(R0⾃动加1)
6,寻址⽅式分类——基址寻址
基址寻址就是将基址寄存器的内容与指令中给出的偏移量相加,形成操作数的有效地址。基址寻址⽤于访问基址附近的存储单元,常⽤于查
表、数组操作、功能部件寄存器访问等。基址寻址指令举例如下:
LDRR2,[R3,#0x0C];读取R3+0x0C地址上的存储单元
;的内容,放⼊R2
STRR1,[R0,#-4]!;先R0=R0-4,然后把R1的值寄存
;到保存到R0指定的存储单元
7,寻址⽅式分类——堆栈寻址
堆栈是⼀个按特定顺序进⾏存取的存储区,操作顺序为“后进先出”堆栈寻址是隐含的,它使⽤⼀个专门的寄存器(堆栈指针)指向⼀块存储区
域(堆栈),指针所指向的存储单元即是堆栈的栈顶。存储器堆栈可分为两种:
向上⽣长:向⾼地址⽅向⽣长,称为递增堆栈
向下⽣长:向低地址⽅向⽣长,称为递减堆栈
堆栈指针指向最后压⼊的堆栈的有效数据项,称为满堆栈;堆栈指针指向下⼀个待压⼊数据的空位置,称为空堆栈。
所以可以组合出四种类型的堆栈⽅式:
满递增:堆栈向上增长,堆栈指针指向内含有效数据项的最⾼地址。指令如LDMFA、STMFA等;
空递增:堆栈向上增长,堆栈指针指向堆栈上的第⼀个空位置。指令如LDMEA、STMEA等;
满递减:堆栈向下增长,堆栈指针指向内含有效数据项的最低地址。指令如LDMFD、STMFD等;
空递减:堆栈向下增长,堆栈指针向堆栈下的第⼀个空位置。指令如LDMED、STMED等。
8,寻址⽅式分类——块拷贝寻址
多寄存器传送指令⽤于将⼀块数据从存储器的某⼀位置拷贝到另⼀位置。如:
STMIAR0!,{R1-R7};将R1~R7的数据保存到存储器中。
;存储指针在保存第⼀个值之后增加,
;增长⽅向为向上增长。
STMIBR0!,{R1-R7};将R1~R7的数据保存到存储器中。
;存储指针在保存第⼀个值之前增加,
;增长⽅向为向上增长。
9,寻址⽅式分类——相对寻址
相对寻址是基址寻址的⼀种变通。由程序计数器PC提供基准地址,指令中的地址码字段作为偏移量,两者相加后得到的地址即为操作数的
有效地址。相对寻址指令举例如下:
BLSUBR1;调⽤到SUBR1⼦程序
BEQLOOP;条件跳转到LOOP标号处
...
LOOPMOVR6,#1
...
SUBR1...
(end)
本文发布于:2023-01-03 18:04:11,感谢您对本站的认可!
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