資料介紹
4.1 數據處理指令的尋址方式
4.1.1 數據處理指令的尋址方式概要
數據處理指令的基本語法格式如下。
《opcode》 {《cond》} {S} 《Rd》,《Rn》,《shifter_operand》
其中《shifter_operand》有下面11種形式,如表4.1所示。
表4.1 《shifter_operand》的尋址方式
語 法尋 址 方 式
1#《immediate》立即數尋址
2《Rm》寄存器尋址
3《Rm》, LSL #《shift_imm》立即數邏輯左移
4《Rm》, LSL 《Rs》寄存器邏輯左移
5《Rm》, LSR #《shift_imm》立即數邏輯右移
6《Rm》, LSR 《Rs》寄存器邏輯右移
7《Rm》, ASR #《shift_imm》立即數算術右移
8《Rm》, ASR 《Rs》寄存器算術右移
9《Rm》, ROR #《shift_imm》立即數循環右移
10《Rm》, ROR 《Rs》寄存器循環右移
11《Rm》, RRX寄存器擴展循環右移
數據處理指令的尋址方式根據《shifter_operand》的不同,相應的分為11種。
4.1.2 指令解碼
圖4.1顯示了數據處理指令不同尋址方式下的解碼格式。

圖4.1 數據操作指令編碼格式
編碼格式中各域含義如下。
· 《opcode》:確定具體指令。
· S:標識指令是否影響程序狀態寄存器CPSR條件標志。
· Rd:指令操作的目的寄存器。
· Rn:指令第一源操作數。
· bit[11∶0]:移位操作,詳見本章移位操作一節。
· bit[25]:被用來區分是立即數移位操作還是寄存器移位操作。
如果指令編碼出現下面情況:bit[25] = 0并且bit[4] = 1并且bit[7] = 1,則指令并非數據處理指令,它可能是Load/Store指令或算術指令。
4.1.3 移位操作
數據處理指令是在算術邏輯單元ALU中完成。ARM處理器一個顯著特征就是可以在操作數進入ALU之前,對操作數進行指定位數的左移或右移操作。這種功能明顯增強了數據處理操作的靈活性。
移位操作可能產生進位,更新程序狀態寄存器CPSR的進位標志C。移位操作有下面3種基本方式。
1.立即數方式
沒有任何一條ARM指令可以包含一個32位的立即數,數據處理指令編碼格式中,第二個操作數有12位。指令的編碼格式如圖4.1所示。
指令中的立即數是由一個8 bit的常數移動4 bit偶數位(0,2,4,…,26,28,30)得到的。所以,每一條指令都包含一個8 bit的常數X和移位值Y,得到的立即數=X循環右移(2×Y)。
注意8位立即數一定要移偶數位。
下面列舉了一些有效的立即數。
0xFF、0x104、0xFF0、0x FF00、0x FF000、0x FF000000、0x F000000F
下面是一些無效的立即數。
0x101、0x102、0x FF1、0x FF04、0x FF003、0x FFFFFFFF、0x F000001F
下面是一些應用立即數的指令。
MOV r0,#0 ;送0到r0
ADD r3,r3,#1 ;r3的值加1
CMP r7,#1000 ;r7的值和1000比較
BIC r9,r8,#0x FF00 ;將r8中8~15位清零,結果保存在r9中
2.寄存器方式
寄存器的值可以被直接用于數據操作指令,如:
MOV r2,r0 ;r0的值送r2
ADD r4,r3,r2 ;r2加r3,結果送r4
CMP r7,r8 ;比較r7和r8的值
3.寄存器移位方式
寄存器的值在被送到ALU之前,可以事先經過桶形移位寄存器的處理。預處理和移位發生在同一周期內,所以有效的使用移位寄存器,可以增加代碼的執行效率。
具體的移位(或者循環移位)方式有下面幾種。
· ASR:算術右移。
· LSL:邏輯左移。
· LSR:邏輯右移。
· ROR:循環右移。
· RRX:擴展的循環右移。
以上5種移位方式,移位值均可以由立即數或寄存器指定。下面是一些在指令中使用了移位操作的例子。
ADD r2,r0,r1,LSR #5
MOV r1,r0,LSL #2
RSB r9,r5,r5,LSL #1
SUB r1,r2,r0,LSR #4
MOV r2,r4,ROR r0
4.1.1 數據處理指令的尋址方式概要
數據處理指令的基本語法格式如下。
《opcode》 {《cond》} {S} 《Rd》,《Rn》,《shifter_operand》
其中《shifter_operand》有下面11種形式,如表4.1所示。
表4.1 《shifter_operand》的尋址方式
語 法尋 址 方 式
1#《immediate》立即數尋址
2《Rm》寄存器尋址
3《Rm》, LSL #《shift_imm》立即數邏輯左移
4《Rm》, LSL 《Rs》寄存器邏輯左移
5《Rm》, LSR #《shift_imm》立即數邏輯右移
6《Rm》, LSR 《Rs》寄存器邏輯右移
7《Rm》, ASR #《shift_imm》立即數算術右移
8《Rm》, ASR 《Rs》寄存器算術右移
9《Rm》, ROR #《shift_imm》立即數循環右移
10《Rm》, ROR 《Rs》寄存器循環右移
11《Rm》, RRX寄存器擴展循環右移
數據處理指令的尋址方式根據《shifter_operand》的不同,相應的分為11種。
4.1.2 指令解碼
圖4.1顯示了數據處理指令不同尋址方式下的解碼格式。

圖4.1 數據操作指令編碼格式
編碼格式中各域含義如下。
· 《opcode》:確定具體指令。
· S:標識指令是否影響程序狀態寄存器CPSR條件標志。
· Rd:指令操作的目的寄存器。
· Rn:指令第一源操作數。
· bit[11∶0]:移位操作,詳見本章移位操作一節。
· bit[25]:被用來區分是立即數移位操作還是寄存器移位操作。
如果指令編碼出現下面情況:bit[25] = 0并且bit[4] = 1并且bit[7] = 1,則指令并非數據處理指令,它可能是Load/Store指令或算術指令。
4.1.3 移位操作
數據處理指令是在算術邏輯單元ALU中完成。ARM處理器一個顯著特征就是可以在操作數進入ALU之前,對操作數進行指定位數的左移或右移操作。這種功能明顯增強了數據處理操作的靈活性。
移位操作可能產生進位,更新程序狀態寄存器CPSR的進位標志C。移位操作有下面3種基本方式。
1.立即數方式
沒有任何一條ARM指令可以包含一個32位的立即數,數據處理指令編碼格式中,第二個操作數有12位。指令的編碼格式如圖4.1所示。
指令中的立即數是由一個8 bit的常數移動4 bit偶數位(0,2,4,…,26,28,30)得到的。所以,每一條指令都包含一個8 bit的常數X和移位值Y,得到的立即數=X循環右移(2×Y)。
注意8位立即數一定要移偶數位。
下面列舉了一些有效的立即數。
0xFF、0x104、0xFF0、0x FF00、0x FF000、0x FF000000、0x F000000F
下面是一些無效的立即數。
0x101、0x102、0x FF1、0x FF04、0x FF003、0x FFFFFFFF、0x F000001F
下面是一些應用立即數的指令。
MOV r0,#0 ;送0到r0
ADD r3,r3,#1 ;r3的值加1
CMP r7,#1000 ;r7的值和1000比較
BIC r9,r8,#0x FF00 ;將r8中8~15位清零,結果保存在r9中
2.寄存器方式
寄存器的值可以被直接用于數據操作指令,如:
MOV r2,r0 ;r0的值送r2
ADD r4,r3,r2 ;r2加r3,結果送r4
CMP r7,r8 ;比較r7和r8的值
3.寄存器移位方式
寄存器的值在被送到ALU之前,可以事先經過桶形移位寄存器的處理。預處理和移位發生在同一周期內,所以有效的使用移位寄存器,可以增加代碼的執行效率。
具體的移位(或者循環移位)方式有下面幾種。
· ASR:算術右移。
· LSL:邏輯左移。
· LSR:邏輯右移。
· ROR:循環右移。
· RRX:擴展的循環右移。
以上5種移位方式,移位值均可以由立即數或寄存器指定。下面是一些在指令中使用了移位操作的例子。
ADD r2,r0,r1,LSR #5
MOV r1,r0,LSL #2
RSB r9,r5,r5,LSL #1
SUB r1,r2,r0,LSR #4
MOV r2,r4,ROR r0
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