인라인 asm 내에서 기본 포인터 레지스터(%rbp)를 사용하는
인라인 어셈블리(inline asm)는 다음을 포함할 수 있는 기술입니다. C 코드 내에서 직접 어셈블리 언어 명령어를 사용할 수 있습니다. 기본 포인터 레지스터(%rbp)와 함께 인라인 asm을 사용하는 것은 다양한 작업을 수행하기 위한 일반적인 요구 사항입니다. 그러나 문제를 방지하려면 인라인 asm 내에서 %rbp를 올바르게 사용하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.
제공된 코드 예제에서:
void Foo(int &x) { asm volatile ("pushq %%rbp;" // 'prologue' "movq %%rsp, %%rbp;" // 'prologue' "subq , %%rsp;" // make room "movl , -12(%%rbp);" // some asm instruction "movq %%rbp, %%rsp;" // 'epilogue' "popq %%rbp;" // 'epilogue' : : : ); x = 5; }
목표는 동안 일부 어셈블리 지침을 수행하는 것입니다. 기본 포인터 레지스터인 %rbp를 푸시하고 팝하여 현재 스택 프레임을 보존합니다. 그러나 인라인 asm 이후 변수 x에 액세스하면 분할 오류가 발생합니다. 이는 인라인 asm이 %rbp의 저장된 값을 손상시키는 방식으로 스택 프레임을 수정하기 때문입니다.
문제 이해:
푸시 때문에 오류가 발생합니다. 인라인 asm의 명령어는 컴파일러가 중요한 값을 저장한 %rsp 아래 빨간색 영역의 스택에 값을 푸시합니다. 빨간색 영역은 함수 호출 중에 컴파일러와 운영 체제에서 사용하도록 예약된 메모리 영역입니다. 이 영역에 값을 입력하면 인라인 asm이 저장된 값을 방해하여 x에 액세스하려고 할 때 분할 오류가 발생합니다.
해결책:
이 문제를 해결하려면 문제가 발생하면 인라인 asm 내의 스택 조작에 빨간색 영역을 사용하지 마십시오. 이를 달성하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
- 스크래치 공간에 메모리 피연산자 사용: 비인라인 asm 코드에서 배열과 같은 임시 변수를 선언하고 해당 변수를 전달합니다. 인라인 asm을 메모리 피연산자로 주소 지정합니다. 인라인 asm 내에서 이러한 변수에 데이터를 쓰고 읽을 수 있습니다.
- 스택 공간을 수동으로 할당/할당 취소: 더 많은 스택 공간이 필요한 경우 subq를 사용하여 인라인 asm 전에 수동으로 할당하세요. $12, %rsp 및 addq $12, %rsp를 사용한 후 할당을 취소합니다. 그러나 스택의 근처 값이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 스택 포인터를 수동으로 조정: subq $128, %rsp를 사용하여 인라인 asm을 입력하기 전과 종료하기 전에 스택에 추가 공간을 남겨두십시오. addq $128, %rsp를 사용합니다. 이를 통해 레드존에 대한 걱정 없이 전체 스택 공간을 사용할 수 있습니다.
Inline Asm 사용에 대한 일반 지침:
- Inline Asm을 최소한으로 사용하세요. , C에서 효율적으로 구현할 수 없는 작업에 필요한 경우에만.
- 적절한 구문과 의미를 따르세요. 어셈블리 지침 및 제약 조건을 준수합니다.
- 주변 코드를 방해할 수 있는 레지스터 또는 메모리 영역을 방해하지 마십시오.
- 올바른 함수 호출 규칙 및 데이터 처리를 보장하기 위해 올바른 입력 및 출력 제약 조건을 사용하여 컴파일러와 통신합니다. .
위 내용은 인라인 어셈블리에서 기본 포인터 레지스터(%rbp)를 사용할 때 분할 오류를 방지하는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

이 기사에서는 컨테이너, 반복자, 알고리즘 및 함수 인 핵심 구성 요소에 중점을 둔 C 표준 템플릿 라이브러리 (STL)에 대해 설명합니다. 일반적인 프로그래밍을 가능하게하기 위해 이러한 상호 작용, 코드 효율성 및 가독성 개선 방법에 대해 자세히 설명합니다.

이 기사는 효율적인 STL 알고리즘 사용을 자세히 설명합니다. 데이터 구조 선택 (벡터 대 목록), 알고리즘 복잡성 분석 (예 : std :: sort vs. std :: partial_sort), 반복자 사용 및 병렬 실행을 강조합니다. 일반적인 함정과 같은

이 기사는 C에서 효과적인 예외 처리를 자세히 설명하고, 시도, 캐치 및 던지기 메커니즘을 다룹니다. RAII와 같은 모범 사례, 불필요한 캐치 블록을 피하고 강력한 코드에 대한 예외를 기록합니다. 이 기사는 또한 Perf를 다룹니다

이 기사는 C에서 Move Semantics를 사용하여 불필요한 복사를 피함으로써 성능을 향상시키는 것에 대해 논의합니다. STD :: MOVE를 사용하여 이동 생성자 및 할당 연산자 구현을 다루고 효과적인 APPL을위한 주요 시나리오 및 함정을 식별합니다.

C 20 범위는 표현성, 합성 가능성 및 효율성으로 데이터 조작을 향상시킵니다. 더 나은 성능과 유지 관리를 위해 복잡한 변환을 단순화하고 기존 코드베이스에 통합합니다.

이 기사는 C의 동적 파견, 성능 비용 및 최적화 전략에 대해 설명합니다. 동적 파견이 성능에 영향을 미치는 시나리오를 강조하고이를 정적 파견과 비교하여 성능과 성능 간의 트레이드 오프를 강조합니다.

기사는 Move Semantics, Perfect Forwarding 및 Resource Management에 대한 C에서 RValue 참조의 효과적인 사용에 대해 논의하여 모범 사례 및 성능 향상을 강조합니다 (159 자).

C 메모리 관리는 새로운, 삭제 및 스마트 포인터를 사용합니다. 이 기사는 매뉴얼 대 자동화 된 관리 및 스마트 포인터가 메모리 누출을 방지하는 방법에 대해 설명합니다.


핫 AI 도구

Undresser.AI Undress
사실적인 누드 사진을 만들기 위한 AI 기반 앱

AI Clothes Remover
사진에서 옷을 제거하는 온라인 AI 도구입니다.

Undress AI Tool
무료로 이미지를 벗다

Clothoff.io
AI 옷 제거제

AI Hentai Generator
AI Hentai를 무료로 생성하십시오.

인기 기사

뜨거운 도구

맨티스BT
Mantis는 제품 결함 추적을 돕기 위해 설계된 배포하기 쉬운 웹 기반 결함 추적 도구입니다. PHP, MySQL 및 웹 서버가 필요합니다. 데모 및 호스팅 서비스를 확인해 보세요.

MinGW - Windows용 미니멀리스트 GNU
이 프로젝트는 osdn.net/projects/mingw로 마이그레이션되는 중입니다. 계속해서 그곳에서 우리를 팔로우할 수 있습니다. MinGW: GCC(GNU Compiler Collection)의 기본 Windows 포트로, 기본 Windows 애플리케이션을 구축하기 위한 무료 배포 가능 가져오기 라이브러리 및 헤더 파일로 C99 기능을 지원하는 MSVC 런타임에 대한 확장이 포함되어 있습니다. 모든 MinGW 소프트웨어는 64비트 Windows 플랫폼에서 실행될 수 있습니다.

SublimeText3 Mac 버전
신 수준의 코드 편집 소프트웨어(SublimeText3)

SublimeText3 영어 버전
권장 사항: Win 버전, 코드 프롬프트 지원!

스튜디오 13.0.1 보내기
강력한 PHP 통합 개발 환경
