arm-linux-ld的链接脚本的详解

如下转自:http://www.tudou.com/home/diary_v3904315.htmlhtml

-T选项是ld命令中比较重要的一个选项,能够用它直接指明代码的代码段、数据段、博士生、 

  段,对于复杂的链接,能够专门写一个脚原本告诉编译器如何链接。 

  -Ttext addr 

  -Tdata addr 

  -Tbss addr 

   arm-elf-ld -Ttext 0x00000000 -g led_On.o -o led_on_elf ,运行地址为0x00000000,因为没有data和bss,他们会默认的依次放在后面。相同的代码 不一样的Ttext,你能够对比一下他们之间会变的差别,ld会自动调整跳转的地址。 

  *简单的Linker script 

  (1) SECTIONS命令: 

   The SECTIONS command tells the linker how to map input sections into output sections, and how to place the output sections in memory. 

  命令格式以下: 

  SECTIONS 

  { 

  sections-command 

  sections-command 

  ...... 

  } 

  其中sections-command能够是ENTRY命令,符号赋值,输出段描述,也能够是overlay描述。 

  (2) 地址计数器‘.’(location counter): 

  该符号只能用于SECTIONS命令内部,初始值为‘0’,能够对该符号进行赋值,也可使用该符号进行计算或赋值给其余符号。它会自动根据SECTIONS命令内部所描述的输出段的大小来计算当前的地址。 

  (3) 输出段描述(output section description): 

  前面提到在SECTIONS命令中能够做输出段描述,描述的格式以下: 

  section [address] [(type)] : [AT(lma)] 

  { 

  output-section-command 

  output-section-command 

  ... 

  } [>region] [AT>lma_region] [:phdr :phdr ...] [=fillexp] 

  不少附加选项是用不到的。其中的output-section-command又能够是符号赋值,输入段描述,要直接包含的数据值,或者某一特定的输出段关键字。 

  *linker script 实例 

  ============================== 

  OUTPUT_ARCH(arm) 

  ENTRY(_start) 

  SECTIONS { 

  . = 0xa3f00000; 

  __boot_start = .; 

  .start ALIGN(4) : { 

  *(.text.start) 

  } 

  .setup ALIGN(4) : { 

  setup_block = .; 

  *(.setup) 

  setup_block_end = .; 

  } 

  .text ALIGN(4) : { 

  *(.text) 

  } 

  .rodata ALIGN(4) : { 

  *(.rodata) 

  } 

  .data ALIGN(4) : { 

  *(.data) 

  } 

  .got ALIGN(4) : { 

  *(.got) 

  } 

  __boot_end = .; 

  .bss ALIGN(16) : { 

  bss_start = .; 

  *(.bss) 

  *(COMMON) 

  bss_end = .; 

  } 

  .comment ALIGN(16) : { 

  *(.comment) 

  } 

  stack_point = __boot_start + 0x00100000; 

  loader_size = __boot_end - __boot_start; 

  setup_size = setup_block_end - setup_block; 

  } 

  ============================= 

  在SECTIONS命令中的相似于下面的描述结构就是输出段描述: 

  .start ALIGN(4) : { 

  *(.text.start) 

  } 

   .start 为output section name,ALIGN(4)返回一个基于location counter(.)的4字节对齐的地址值。*(.text.start)是输入段描述,*为通配符,意思是把全部被连接的object文件中 的.text.start段都连接进这个名为.start的输出段。 

  源文件中所标识的section及其属性实际上就是对输入段的描述,例如.text.start输入段在源文件start.S中的代码以下: 

  .section .text.start 

  .global _start 

  _start : 

  b start 

  arm-elf-ld -Ttimer.lds -o timer_elf header .o 

  这里就必须存在一个timer.lds的文件。 

  对于.lds文件,它定义了整个程序编译以后的链接过程,决定了一个可执行程序的各个段的存储位置。虽然如今我还没怎么用它,但感受仍是挺重要的,有必要了解一下。 

  先看一下GNU官方网站上对.lds文件形式的完整描述: 

  SECTIONS { 

  ... 

  secname start BLOCK(align) (NOLOAD) : AT ( ldadr ) 

  { contents } >region :phdr =fill 

  ... 

  } 

  secname和contents是必须的,其余的都是可选的。下面挑几个经常使用的看看: 

  一、secname:段名 

  二、contents:决定哪些内容放在本段,能够是整个目标文件,也能够是目标文件中的某段(代码段、数据段等) 

  三、start:本段链接(运行)的地址,若是没有使用AT(ldadr),本段存储的地址也是start。GNU网站上说start能够用任意一种描述地址的符号来描述。 

  四、AT(ldadr):定义本段存储(加载)的地址。 

  /* nand.lds */ 

  SECTIONS { 

  firtst 0x00000000 : { head.o init.o } 

  second 0x30000000 : AT(4096) { main.o } 

  } 

   以上,head.o放在0x00000000地址开始处,init.o放在head.o后面,他们的运行地址也是0x00000000,即链接和存储地 址相同(没有AT指定);main.o放在4096(0x1000,是AT指定的,存储地址)开始处,可是它的运行地址在0x30000000,运行以前 须要从0x1000(加载处)复制到0x30000000(运行处),此过程也就用到了读取Nand flash。 

  这就是存储地址和链接(运行)地址的不一样,称为加载时域和运行时域,能够在.lds链接脚本文件中分别指定。 

  编写好的.lds文件,在用arm-linux-ld链接命令时带-Tfilename来调用执行,如 

  arm-linux-ld ?Tnand.lds x.o y.o ?o xy.o。也用-Ttext参数直接指定链接地址,如 

  arm-linux-ld ?Ttext 0x30000000 x.o y.o ?o xy.o。 

  既然程序有了两种地址,就涉及到一些跳转指令的区别,这里正好写下来,之后万一忘记了也可查看,之前很多东西没记下来如今忘得差很少了。 

  ARM汇编中,常有两种跳转方法:b跳转指令、ldr指令向PC赋值。 

  我本身通过概括以下: 

  b step1 :b跳转指令是相对跳转,依赖当前PC的值,偏移量是经过该指令自己的bit[23:0]算出来的,这使得使用b指令的程序不依赖于要跳到的代码的位置,只看指令自己。 

  ldr pc, =step1 :该指令是从内存中的某个位置(step1)读出数据并赋给PC,一样依赖当前PC的值,可是偏移量是那个位置(step1)的链接地址(运行时的地址),因此能够用它实现从Flash到RAM的程序跳转。 

  此外,有必要回味一下adr伪指令,U-boot中那段relocate代码就是经过adr实现当前程序是在RAM中仍是flash中。仍然用我当时的注释 

  adr r0, _start /* r0是代码的当前位置 */ 

  /* adr伪指令,汇编器自动经过当前PC的值算出 若是执行到_start时PC的值,放到r0中: 

   当此段在flash中执行时r0 = _start = 0;当此段在RAM中执行时_start = _TEXT_BASE(在board/smdk2410/config.mk中指定的值为0x33F80000,即u-boot在把代码拷贝到RAM中去 执行的代码段的开始) */ 

  ldr r1,UGG BOOTS, _TEXT_BASE /* 测试判断是从Flash启动,仍是RAM */ 

  /* 此句执行的结果r1始终是0x33FF80000,由于此值是又编译器指定的(ads中设置,或-D设置编译器参数) */ 

  cmp r0, r1 /* 比较r0和r1,调试的时候不要执行重定位 */ 

  下面,结合u-boot.lds看看一个正式的链接脚本文件。这个文件的基本功能还能看明白,虽然上面分析了好多,但其中那些GNU风格的符号仍是着实让我感到迷惑。 

  OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm") 

  ;指定输出可执行文件是elf格式,32位ARM指令,小端 

  OUTPUT_ARCH(arm) 

  ;指定输出可执行文件的平台为ARM 

  ENTRY(_start) 

  ;指定输出可执行文件的起始代码段为_start. 

  SECTIONS 

  { 

  . = 0x00000000 ; 从0x0位置开始 

  . = ALIGN(4) ; 代码以4字节对齐 

  .text : ;指定代码段 

  { 

  cpu/arm920t/start.o (.text) ; 代码的第一个代码部分 

  *(.text) ;其它代码部分 

  } 

  . = ALIGN(4) 

  .rodata : { *(.rodata) } ;指定只读数据段 

  . = ALIGN(4); 

  .data : { *(.data) } ;指定读/写数据段 

  . = ALIGN(4); 

  .got : { *(.got) } ;指定got段, got段式是uboot自定义的一个段, 非标准段 

  __u_boot_cmd_start = . ;把__u_boot_cmd_start赋值为当前位置, 即起始位置 

  .u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) } ;指定u_boot_cmd段, uboot把全部的uboot命令放在该段. 

  __u_boot_cmd_end = .;把__u_boot_cmd_end赋值为当前位置,即结束位置 

  . = ALIGN(4); 

  __bss_start = .; 把__bss_start赋值为当前位置,即bss段的开始位置 

  .bss : { *(.bss) }; 指定bss段 

  _end = .; 把_end赋值为当前位置,即bss段的结束位置 

  }linux

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