反汇编测试
20191331 lyx
1、通过输入gcc -S -o main.s main.c 将下面c程序”week0303学号.c“编译成汇编代码
实验环境:OpenEuler 20.03 LTS
源代码:
int g(int x){
return x+3;
}
int f(int x){
int i = 31;
return g(x)+i;
}
int main(void){
return f(8)+1;
}
通过gcc -S -o week0303_20191331.s week0303_20191331.c
将代码编译为汇编代码
2、参考http://www.cnblogs.com/lxm20145215----/p/5982554.html,使用gdb跟踪汇编代码,在纸上画出f中每一条语句引起的eip(rip),ebp(rbp),esp(rsb),eax(rax)的值和栈的变化情况。提交照片,要有学号信息。
使用CGDB调试汇编堆栈过程
首先对待调试文件添加调试信息
使用gcc -g week0303_20191331.c -o week0303_20191331 -m32
指令在64位的机器上产生32位汇编,然后使用cgdb week0303_20191331指令进入cgdb调试器:
出现错误
原因分析:OpenEuler操作系统尚未安装可以编译32位程序的库
经查缺少 multilib
库
使用yum install gcc-multilib
没有找到该库
转战Ubuntu
通过gdb week0303_20191331
命令进入gdb调试器:
gdb相关操作:
b linenumber
设置断点run
运行disassemble
获取汇编代码- 用
i(nfo) r(egisters)
查看各寄存器的值 - 用
x
查看内存地址中的值
具体步骤:
- 设置断点在
main
函数调用f函数的位置gdb> b main
gdb> run
运行gdb> disassemble
反汇编display /i $pc
i r
x
查看内存中的内容si
执行下一条汇编
反汇编:
通过i r
查看寄存器
可见此时主函数的栈基址为0xffffcf38
,用x
指令查看内存地址中的值
结合display命令和寄存器或pc内部变量,做如下设置:display /i $pc
,这样在每次执行下一条汇编语句时,都会显示出当前执行的语句。
下面展示 esp
ebp
寄存器 和 堆栈
内容 变化
call指令将下一条指令的地址入栈,此时%esp,%ebp和堆栈的值为:
将上一个函数的基址入栈,从当前%esp开始作为新基址:
为传参做准备:
此时可以看到ebp寄存器发生变化,进入到f函数中。
进入f函数:
实参入栈及f函数的汇编代码:
向g函数传参:
进入g函数:
回归并运算,数值计算发生在 eax
寄存器
最终结果:
f中每一条语句引起的eip(rip),ebp(rbp),esp(rsb),eax(rax)的值和栈的变化情况:
以下为总结:
参考资料
64位的GCC 编译32位程序 https://blog.csdn.net/x356982611/article/details/79056089