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ARM寻址方式
1、 ARM寻址方式比较灵活;ARM寻址方式比较多,根据不同情况来选择;
所谓ARM寻址方式就是处理器根据指令中给出的地址信息来寻找物理地址的方式;
立即寻址:
操作数本身就在指令中给出;只要取出指令也就是取到了操作数。这个操作数被称为立即数,对应的寻址方式也就叫做立即寻址。
例如:
ADD R0, R0, #1; R0<-R0+1
(R0+1的值赋给R0,#表示立即数);
ADD R0, R0, #0x3f;R0<-R0+0x3f
寄存器寻址:
寄存器寻址就是利用寄存器中的数值作为操作数,这种寻址方式是各类微处理器经常采用的一种方式,也是一种执行效率较高的寻址方式。
ADD R0,R1,R2; R0<-R0+R2
该指令执行的效果是将寄存器R1和R2的内容相加,其结果放在寄存器R0中;
寄存器间接寻址:
寄存器间接寻址就是以寄存器中的值作为操作数的地址,而操作数本身存放在存储器中。
例如:
ADD R0,R1,[R2] ;R0<-R1+[R2]
LDR R0,[R1]; R0<-[R1](将R1的值为地址的存储器中的数据传送到R0中。)
基址变址寻址:
基址变址寻址就是将寄存器(该寄存器一般称作基址寄存器)的内容与指令中给出的地址偏移量相加,从而得到一个操作数的有效地址;
LDR R0,[R1, #4]; R0<-[R1+4]
LDR R0,[R1, #4]!; R0<-[R1+4]、R1<-R1+4
LDR R0,[R1], #4; R0<-[R1]、R1<-R1+4
LDR R0,[R1, R2]; R0<-[R1+R2]
多寄存器寻址:
多寄存器寻址方式就是一条指令可以完成多个寄存器值的传送;这种寻址方式可以用一条指令完成传送最多16个通用寄存器的值、以下指令:
LDMIA R0, {R1,R2,R3,R4}; R1<-[R0]
; R2<-[R0+4]
; R3<-[R0+8]
; R4<-[R0+12]
该指令的后缀IA表示每次执行完加载/存储操作后,R0按字长度增加,因此,指令可将连续存储单元的值传送到R1~R4。
相对寻址:
相对寻址与基址变址方式相类似。相对寻址以程序计数器PC的当前值为基地址,指令中的地址标号作为偏移量,将两者相加之后得到操作数的有效地址。以下程序完成子程序的调用和返回,跳到指令BL采用了相对寻址方式:
BL NEXT ; 跳转到子程序NEXT处执行
…..
NEXT…..
…..
MOV PC, LR ;从子程序返回
堆栈寻址
堆栈是一种数据结构,按先进后出(First In Last Out,FILO)的工作方式,使用一个称作堆栈指针的专用寄存器指示当前的操作位置,堆栈指针总是指向栈顶。
递增堆栈:向高地址方向生长
递减堆栈:向低地址方向生长
满堆栈:堆栈指针指向最后压入堆栈的有效数据项
空堆栈:堆栈指针指向下一个要放入数据的空位置
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原文地址:http://www.cnblogs.com/Bright-Ho/p/5457956.html