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寄存器寻址利用寄存器中的数值作为操作数,指令中地址码给出的是寄存器编号。例如:
( u5 {- k# E0 BADD R0,R1,R2 ;R0<-R1+R28 G9 C4 ~' _) U5 B8 x E
本指令将2个寄存器的内容相加,结果放入第3个寄存器R0中。必须注意写操作数的顺序:第1个事结果寄存器,然后是第1操作数寄存器,最后是第2操作数寄存器。6 z# [! a0 ~1 z0 R; }7 G
1.
( M0 r( n f( x4 }" V第2操作数为寄存器型的移位操作
5 V R; H7 u7 y' \7 ] ]8 G在ARM指令的数据处理指令中参与操作的第2操作数为寄存器型时,若在执行寄存器寻址操作,则可选择是否对第2操作数进行移位,即“Rm,{<shift>}”,其中Rm称为第2操作数寄存器,<shift>用来指定移位类型和移位位数。移位位数可以是5位立即数或寄存器。在指令执行时,将移位后的内容作为第2操作数参与运算。需要注意的是,第2操作数必须是寄存器,而且指令执行完毕后第2操作数寄存器的内容不变;对于第2操作数不是寄存器的情况,则不允许有移位操作。例如:5 \; G* X* h) v, E0 ?! M
ADD R3,R2,R1,LSR #2 ;R3<-R2+R1÷4% t0 y: M4 g0 b6 h- {% H
寄存器R1的内容逻辑右移2位,再与寄存器R2的内容相加,结果放在R3中。指令执行结束后,第2操作数寄存器R1的内容不变,参与操作的第二操作数为R1左移2位的结果。' ?* m7 {% M a& @
2.! {# o+ C' H' G8 S/ h
第2操作数移位方式
6 f8 ]9 k4 a% `2 z2 HARM可采用的移位操作有:
1 N. t4 K; v; \7 y7 XLSL 逻辑左移。空出的最低有效位用0填充。
' g7 l2 H/ I5 ALSR 逻辑右移。空出的最高有效位用0填充。
- R6 a' G, e) z/ v; w# QASL 算数左移。由于左移空出的有效位用0填充,因此它与LSL同义* m6 u. [6 P0 q: Q/ V: ~# d
ASR 算数右移。算数移位的对象是有符号数,移位过程中必须保持操作数的符号不变。如果源操作数是正数,则空出的最高有效位用0填充;如果是负数,则用1填充。
8 w5 H+ G5 Z' y1 ~" z! GROR 循环右移。移出的字的最低有效位依次填入空出的 最高有效位。
3 E$ f0 Q j' M# K [! s4 GRRX 带扩展的循环右移。将寄存器的内容循环右移1位,空位用原来的C标志位填充。只有当移位的类型为RRX时,才无须指定移位位数。9 u% j1 r9 l1 Z5 F0 t) }
这些移位操作如图所示。5 }6 u0 o9 |) N; L5 \
3.
& m2 ~ l: l4 ^0 E/ a6 i7 h第2操作数的移位位数
7 W! `3 M4 @0 _5 r' a移位位数可用立即数方式或寄存器方式给出。例如,下面2条指令分别是以立即数和寄存器方式给出了移位位数:
% [% g, j4 N" Q; {9 j" P& ~. T6 v3 u. r( WADD R3,R2,R1,LSR #2 ;R3<-R2+R1÷4- @, D3 J* o# I0 G$ z
ADD R3,R2,R1,LSR R4 ;R3<-R2+R1÷ e+ x( m, y! ^" d5 Y: I" s
寄存器R1的内容分别是逻辑右移2位、R4位,再与寄存器R2的内容相加,结果放入R3中。 |
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