;分開,空白會被忽略.可以用"包住SECTIONS
{
. = 0x10000;
.text : { *(.text) }
. = 0x8000000;
.data : { *(.data) }
.bss : { *(.bss) }
}
這個抄來的範例很簡單,只有一個命令SECTIONS。SECTIONS是用來描述執行的時候記憶體的規劃配置(layout)。
說明這個指令細節
.表示記憶體位置counter,起始值為0。結束值則由linker 計算把所有input section的資料整合到output section的長度。而.如果沒有指定明確的記憶體位址的話,就會被設定為上一個位址counter的結束位址。參考示意圖: (Jim Huang) How GNU Toolchain Works投影片 。{ *(.text) })存放到輸出object檔案的.textsection中。另外要注意的是ld會自動幫你處理alignment的問題,所以不用擔心section之間的aligment問題。
ENTRY(symbol)
ENTRY(_start),然後去反組譯隨便一個C編譯出來的執行檔,找字串_start可以看到裡面又去呼叫了__libc_start_main@plt。Disassembly of section .text:
0000000000400440 <_start>:
400440: 31 ed xor %ebp,%ebp
400442: 49 89 d1 mov %rdx,%r9
400445: 5e pop %rsi
400446: 48 89 e2 mov %rsp,%rdx
400449: 48 83 e4 f0 and $0xfffffffffffffff0,%rsp
40044d: 50 push %rax
40044e: 54 push %rsp
40044f: 49 c7 c0 c0 05 40 00 mov $0x4005c0,%r8
400456: 48 c7 c1 50 05 40 00 mov $0x400550,%rcx
40045d: 48 c7 c7 2d 05 40 00 mov $0x40052d,%rdi
400464: e8 b7 ff ff ff callq 400420 <__libc_start_main@plt>
400469: f4 hlt
40046a: 66 0f 1f 44 00 00 nopw 0x0(%rax,%rax,1)
INCLUDE filename
filename這個linker script。可以被放在不同的命令如SETCTION, MEMORY等。INPUT(file1 file2 ...)
GROUP(file1 file2 ...)
AS_NEEDED(file1 file2 ...)
INPUT和GROUP使用的命令,用來告訴linker說如果object裡面的資料有被reference到才link進來,猜測應該可以減少儲存空間。範例(未測試請自行斟酌):INPUT(file1.o file2.o AS_NEEDED(file3.o file4.o))OUTPUT(filename)
gcc -o filename 一樣SEARCH_DIR(path)
-L path一樣STARTUP(filename)
OUTPUT_FORMAT(bfdname)
objdump -i列出支援的binary 檔案格式OUTPUT_FORMAT(default, big, little)
objdump -i列出支援的binary 檔案格式TARGET(bfdname)
objdump -i列出支援的binary 檔案格式REGION_ALIAS(alias, region)
MEMORY命令中區塊的alias,一般來說,用在不同的平臺需要相同的memory layout時可以使用。舉例來說,當有3個平臺,記憶體layout都是相同,那麼可以
MEMORY命令寫在個別的檔案如linkcmds.memoryINCLUDE載入linkcmds.memory,並且直接使用alias當作一般的區塊使用。詳細的範例說明可以看這邊
INCLUDE linkcmds.memory
SECTIONS
{
.text :
{
*(.text)
} > REGION_TEXT
.rodata :
{
*(.rodata)
rodata_end = .;
} > REGION_RODATA
.data : AT (rodata_end)
{
data_start = .;
*(.data)
} > REGION_DATA
data_size = SIZEOF(.data);
data_load_start = LOADADDR(.data);
.bss :
{
*(.bss)
} > REGION_BSS
}
ASSERT(exp, message)
EXTERN(symbol1 symbol2 ...)
FORCE_COMMON_ALLOCATION
OUTPUT_ARCH(bfdarch)
objdump -i查詢支援平臺INSERT [ AFTER | BEFORE ] output_section
SECTIONS
{
OVERLAY :
{
.ov1 { ov1*(.text) }
.ov2 { ov2*(.text) }
}
}
INSERT AFTER .text;
linker script提供設定symbol數值的方法。要注意的是,這邊的symbol可以指一個全域變數、SECTION命令中的location counter(就是.開頭的資料如.text)
使用方式介紹如下:
symbol = expression ;
symbol += expression ;
symbol -= expression ;
symbol *= expression ;
symbol /= expression ;
symbol <<= expression ;
symbol >>= expression ;
symbol &= expression ;
symbol |= expression ;
關於expression是三小後面會再討論。
floating_point = 0;
SECTIONS
{
.text :
{
*(.text)
_etext = .;
}
_bdata = (. + 3) & ~ 3;
.data : { *(.data) }
}
從這邊可以看到幾種assign
floating_point的symbol為0_etext的值為輸入object檔案.text合體後的offset,個人猜測可以理解成end of text。(回顧一下.是offset counter)_bdata的值為輸出object檔案.text結尾的offset 的4的倍數位址。這邊透露兩個資訊
HIDDEN(要隱藏的symbol) 可以把他理解成加了static的全域變數,也就是說這個symbol只在這個處理範圍中才能摸到。PROVIDE命令(symbol = expression)
PROVIDE_HIDDEN(symbol = expression)
這節很有趣,解答我的一些小問題。
00000000004005ed g F .text 0000000000000101 mainl: localg: globalu: unique global,GNU 用於ELF時的 symbol binding extenstion!: 既是global也是localw: weak symbol<空白>: strong symbolC: symbol 是一個constructor (不知道這邊constructor是指那個東西? )<空白>: 一般 symbolW: warning symbol (不知道是三小)<空白>: 一般 symbolI: 間接地reference其他的symboli: relocate 時要處理的function<空白>: 一般 symbolD: dynamic symbol (不知道是三小)d: debug symbol<空白>: 一般 symbolF: 這是一個functionf: 這是一個檔案O: 這是一個object<空白>: 一般 symbolfoo = 100 runtime發生什麼事?
ptr = &foo runtime發生什麼事?
foo = 100和在程式碼中轉出的symbol如foo = 100差別在那?