Thumb指令集之: 多寄存器数据传送指令
置1,否则为0。如果寄存器列表为空,即bit[8:0]=0,则指令的执行结果不可预知。
注意 | 该指令的基址寄存器为堆栈寄存器SP。该基址寄存器为PUSH指令默认寄存器,不必在指令中指定。 |
(3)指令操作的伪代码
Start_address=SP–Number_of_Set_Bits_In(register_list)*4
End_address=SP–4
Address=start_address
Fori=0to7
Ifregister_list[i]==1
Memory[address,4]=Ri
Address=address+4
IfR==1
Memory[address,4]=LR
Address=address+4
Assertend_address==address–4
SP=SP-(Number_of_Set_Bits_In(register_list)+R)*4
(4)对应的ARM指令
STMDBSP!,registers>
11.6.4多寄存器出栈指令POP
(1)编码格式
多寄存器出栈指令POP的编码格式如图11.62所示。
多寄存器数据出栈指令POP(PopMultipleRegisters)将堆栈中的内容恢复到r0~r7和PC寄存器中(r0~r7和PC的子集或全集)。
图11.62POS指令的编码格式
(2)指令的语法格式
POPregisters>
①registers>
被存储的寄存器列表。不同的寄存器之间用“,”隔开。完整的寄存器列表包含在“{}”中。寄存器r0~r7分别对应于指令编码中bit[0]~bit[7]位;程序计数器PC对应于bit[8]。如果ri存在于寄存器列表中,则相应的bit[i]置1,否则为0。如果寄存器列表为空,即bit[8∶0]=0,则指令的执行结果不可预知。
注意 | 如果程序计数器PC存在于寄存器列表中,将产生程序的分支跳转,但程序状态寄存器CPSR不会改变。 |
(3)指令操作的伪代码
Start_address=SP
End_address=SP+4*(R+Number_of_Set_Bits_In(register_list))
Address=start_address
Fori=0to7
Ifregister_list[i]==1then
Ri=Memory[address,4]
Address=address+4
IfR==1then
value=Memory[address,4]
PC=valueAND0xfffffffe
If(architectureversion5orabove)then
TBit=Value[0]
Address=address+4
Assertend_address=address
SP=end_address
(4)对应的ARM指令
LDMIASP!,registers>
11.6.5多寄存器数据传送指令举例
下面的例子程序综合使用了多寄存器数据传送指令,通过该例可以对Thumb状态下多寄存器数据传送指令有更深入的了解。
LDMIAr7!,{r0-r3,r5} ;从r7为基地址的内存单元中加载5个连续字单元到r0~r3
;和r5,并回写r7,使r7=r7+20
STMIAr0!,{r3,r4,r5} ;将r3、r4和r5寄存器的内容存储到以r0为基地址的内存单
;元中,并回写r0的值,使r0=r0+12
Function
PUSH{r0-r7,LR} ;将寄存器r0~r7和程序返回寄存器LR的内容压栈
…
… ;程序体
POP{r0-r7,PC} ;保存的寄存器内容出栈,子程序返回
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