技术标签: 网络安全
基于ARM汇编代码进行讨论
LDR #加载内存
STR #存入内存
如下示例了无内存偏移、有内存偏移以及有无寄存器值改变(intptr++)的不同情况
例如
struct{
char a;
short b;
long c;
}
假如结构体起始地址为0x0,a大小是1字节,所以a与1字节位置对齐,所以a存放在0x0;
同理,b与2字节位置对齐,所以其起始位置为0x2,注意a与b中间有1字节的空白;c与8字节位置对齐,所以其起始位置为0x8,注意b与c中间有4字节的空白;
最后,整体(结构体)与结构中最长的字长对齐,即8字节,所以结构体的长度为16字节
形式:
virtual int fun(){
return 0;}
特点:虚函数是可继承的,并且在子类中可以重载
RTTI(Run Time Type Information)
使用typeid
运算符来在运行时获取对象类型
可以辅助识别类的结构信息和继承关系
B.cond label
BR/BLR Xm #跳转到寄存器存储的地址
BL <address> #函数调用,将next pc保存到LR寄存器
RET(Xm) #若未指定Xm,则将PC设置为LR寄存器内存 储的地址,否则设置为Xm寄存器内的值
CBZ/CBNC X0,label #判断寄存器是否为0
TBZ/TBNZ W0,#20,label #寄存器某一位是否为1
当switch语句分支过多时,在内存中会以跳转表的形式进行跳转;
跳转表定义在函数主体之外,当要使用时通过不同case产生不同的offset(偏移),以跳转到不同的分支
Register | APCS Role |
---|---|
X0 | 返回值 |
X0…X7 | 函数参数 |
X8 | 间接结果地址寄存器 |
X9…X15 | 调用者保存寄存器 |
X16,X17(IP0,IP1) | 函数内暂存寄存器 |
X18 | 平台寄存器 |
X19…X28 | 被调用者保存寄存器 |
X29(FP) | 栈帧寄存器 |
X30(LR) | 链接寄存器 |
SP | 栈顶寄存器 |
Register | APCS Role |
---|---|
V0 | 返回值 |
V0…V7 | 函数参数寄存器 |
V8…V15 | 被调用者保存寄存器 |
V16…V31 | 临时寄存器 |
例如这样的两个类A、B
// test.cpp
class A {
public:
int x;
A() {
x = 0; }
virtual void f() {
x += 1; }
virtual void g() {
x += 2; }
void h() {
x += 3; }
} ;
class B: public A {
public:
void f() {
x += 5; }
};
int main() {
B* b = new B();
b->h();//调用
return 0;
}
调用过程
ldr X0,[sp,40] #X0存放对象地址
bl _ZN1A1hEv #调用A类的h方法
原因:C++支持函数重载,所以相同的函数名可能代表不同的方法
1._Z4funci
2._Z4funcid
int func(int i){} //1.
double func(int i,double d){} //2.
复杂函数:命名空间内的函数或成员函数
1._ZN3Foo3barEv
2._ZN3Foo3barEd<
class Foo {
public:
int bar() const {
//1.
return 123;
}
int bar(double x) {
//2.
return x;
}
};
C函数中没有C++这种重载命名方法,所以C++调用C函数会出现找不到函数的问题
使用extern "C"来在C++代码声明C
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