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【汇编语言】直接定址表(一)—— 「从单元标号到跨段数据:解锁汇编语言的隐藏技巧」

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文章目录

  • 前言
  • 1. 描述了单元长度的标号
    • 1.1 旧的示例代码
    • 1.2 新的示例代码
    • 1.3 将标号当作一个段中的内存单元
    • 1.4 注意事项
  • 2. 在其他段中使用数据标号
    • 2.1 前提说明
    • 2.2 示例代码
    • 2.3 段与段寄存器的关联
    • 2.4 将标号当作数据来定义
      • 2.4.1 示例1—— 字型数据
      • 2.4.2 示例2——双字型数据
  • 结语

前言

📌

汇编语言是很多相关课程(如数据结构、操作系统、微机原理)的重要基础。但仅仅从课程的角度出发就太片面了,其实学习汇编语言可以深入理解计算机底层工作原理,提升代码效率,尤其在嵌入式系统和性能优化方面有重要作用。此外,它在逆向工程和安全领域不可或缺,帮助分析软件运行机制并增强漏洞修复能力。

本专栏的汇编语言学习章节主要是依据王爽老师的《汇编语言》来写的,和书中一样为了使学习的过程容易展开,我们采用以8086CPU为中央处理器的PC机来进行学习。

这一章,我们讨论如何有效合理地组织数据,以及相关的编程技术。

1. 描述了单元长度的标号

本章中,我们要用到这种标号,先进行如下介绍。

前面的内容中,我们一直在代码段中使用标号来标记指令、数据、段的起始地址。

1.1 旧的示例代码

比如:下面的程序将code 段中的a标号处的8个数据累加,结果存储到b标号处的字中。

assume cs:code
code segment
         
         a : db 1,2,3,4,5,6,7,8
         b : dw 0

start:	 mov si,offset a
         mov bx,offset b
         mov cx,8
    s :  mov al,cs:[si]
         mov ah,0
         add cs:[bx],ax
         inc si
         loop s
         
         mov ax,4c00h
         int 21h
         
code ends
end start

程序中,code、a、b、start、s都是标号这些标号仅仅表示了内存单元的地址

1.2 新的示例代码

但是,我们还可以使用一种标号,这种标号不但表示内存单元的地址,还表示了内存单元的长度即表示在此标号处的单元,是一个字节单元,还是字单元,还是双字单元

上面的程序我们还可以写成这样:→→→→

assume cs:code
code segment
          
          a db 1,2,3,4,5,6,7,8
          b dw 0

start:    mov si,0
          mov cx,8
    s:    mov al,a[si]
          mov ah,0
          add b,ax
          inc si
          loop s
          
          mov ax,4c00h
          int 21h
          
code ends
end start

我们在code 段中使用的标号a、b后面没有“:”,因此它们是可以同时描述内存地址和单元长度的标号

  • 标号a,描述了地址code:0,和从这个地址开始,以后的内存单元都是字节单元

  • 而标号b描述了地址code:8,和从这个地址开始,以后的内存单元都是字单元

1.3 将标号当作一个段中的内存单元

因为这种标号包含了对单元长度的描述,所以,在指令中,它可以代表一个段中的内存单元。

比如,对于上面程序中的“b dw 0”:

  • 指令:mov ax,b —— 相当于:mov ax,cs:[8]

  • 指令:mov b,2 —— 相当于:mov word ptr cs:[8],2

  • 指令:inc b —— 相当于:inc word ptr cs:[8]

在这些指令中,标号b代表了一个内存单元,地址为code:8 ,长度为2字节。

1.4 注意事项

下面的指令会引起编译错误

mov al,b

为什么?

没错啦,聪明的你肯定意识到了。

因为b代表的内存单元是字单元,而al是8位寄存器。

因此,如果我们将程序中的指令:add b,ax ,写为 add b,al,将出现同样的编译错误。

对于程序中的“a db 1,2,3,4,5,6,7,8”:

  • 指令:mov al,a[si] —— 相当于:mov al,cs:0[si]

  • 指令:mov al,a[3] —— 相当于:mov al,cs:0[3]

  • 指令:mov al,a[bx+si+3] —— 相当于:mov al,cs:0[bx+si+3]

可见,使用这种包含单元长度的标号,可以使我们以简洁的形式访问内存中的数据

以后,我们将这种标号称为数据标号。它标记了存储数据的单元的地址和长度。它不同于仅仅表示地址的地址标号

2. 在其他段中使用数据标号

2.1 前提说明

一般来说,我们不会在代码段中定义数据,而是将数据定义到其他段中。在其他段中,我们也可以使用数据标号来描述存储数据的单元的地址和长度。

❗注意:在后面加有“:”的地址标号,只能在代码段中使用,不能在其他段中使用。

2.2 示例代码

下边程序将data段中a标号处的8个数据累加,结果存储到b标号处的字中。

assume cs:code,ds:data
data segment          
          a db 1,2,3,4,5,6,7,8
          b dw 0
data ends
code segment
start:    mov ax,data
          mov ds,ax
          
          mov si,0
          mov cx,8
s:        mov al,a[si]
          mov ah,0
          add b,ax
          inc si
          loop s
          
          mov ax,4c00h
          int 21h
          
code ends
end start

2.3 段与段寄存器的关联

❗注意,如果想在代码段中,直接用数据标号访问数据,则需要用伪指令assume 将标号所在的和一个段寄存器联系起来

否则编译器在编译的时候,无法确定标号的段地址在哪一个寄存器中。

当然,这种联系是编译器需要的,但绝对不是说,我们因为编译器的工作需要,用 assume 指令将段寄存器和某个段相联系,段寄存器中就会真的存放该段的地址。

比如:在上面的程序中,我们要在代码段code中用data段中的数据标号 a、b 访问数据,则必须用 assume 将一个寄存器和data 段相联。

在程序中,我们用ds寄存器和data段相联,则编译器对相关指令的编译如下:

  • 指令:mov al,a[si] —— 编译为:mov al,[si+0]

  • 指令:add b,ax —— 编译为:add [8],ax

因为这些实际编译出的指令,都默认所访问单元的段地址在ds中,而实际要访问的段为data,所以,若要访问正确,在这些指令执行前,ds 中必须为 data 段的段地址。

则,我们在程序中使用指令:

mov ax,data
mov ds,ax

设置ds指向data段。

2.4 将标号当作数据来定义

我们可以将标号当作数据来定义,此时,编译器将标号所表示的地址当作数据的值。

2.4.1 示例1—— 字型数据

比如:

data segment
	a db 1,2,3,4,5,6,7,8
	b dw 0
	c dw a,b
data ends

数据标号c处存储的两个字型数据为标号a、b 的偏移地址

相当于:

data segment
	a db 1,2,3,4,5,6,7,8
	b dw 0
	c dw offset a, offset b
data ends

2.4.2 示例2——双字型数据

再比如:

data segment
	a db 1,2,3,4,5,6,7,8
	b dw 0
	c dd a,b
data ends

数据标号c处存储的两个双字型数据为标号a的偏移地址和段地址、标号b 的偏移地址和段地址

相当于:

data segment
	a db 1,2,3,4,5,6,7,8
	b dw 0
	c dw offset a, seg a, offset b, seg b
data ends

seg操作符,功能为取得某一标号的段地址

结语

今天的分享到这里就结束啦!如果觉得文章还不错的话,可以三连支持一下。

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