重定位表<br> 这个表所保存的是各个段的重定位信息。这是一张很大的表,因为所有段的重定位信息都在这个表里。各个段落头记录了自己的重定位信息的偏移和数量。要用到重定位信息时就到这个表里来读。当然,你也可以把整个重定位表看成多个重定位表,每个段落都有一个自己的重定位表。这个表只在目标文件中有,可执行文件中是不存在这个表的。<br> 既然有表,那么就会有记录。重定位表中的每一条记录就是一条重定位信息。这个记录的结构很简单,如下:<br>typedef struct {<br> unsigned long ulAddr; // 定位偏移<br> unsigned long ulSymbol; // 符号<br> unsigned short usType; // 定位类型<br>} RELOC;<br> 有够简单吧,一共只三个成员!ulAddr是要定位的内容在段内偏移。比如:一个正文段,起始位置为0x010,ulAddr的值为0x05,那你的定位信息就要写在0x15处。而且信息的长度要看你的代码的类型,32位的代码要写4个字节,16位的就只要字2个字节。<br> ulSymbol是符号索引,它指向符号表中的一个记录。注意,这里是索引,不是偏移!它只是符号表中的一个记录的记录号。这个成员指明了重定位信息所对映的符号。<br>usType是重定位类型的标识。32位代码中,通常只用两种定位方式。一是绝对定位,二是相对定位。其代码如下:<br>值名称 说明 6 RELOC_ADDR32 32位绝对定位。 20 RELOC_REL32 32位相对定位。 对于不同的处理器,这些值也不尽相同。这里给出的是i386平台上最常用的两个种定位方式的标识。<br> 其定位方式如下:<br> 绝对定位<br> 在绝对定位方式下,你要给出符号的绝对地址(注意,有时候这里可能不是地址,而是值,对于常量来说,你不用给出它的地值,只用给出它的值)。当然,这个地址也不是现成的,你要用符号的相对地址+它所在段的相对地址来得到它的绝对地址。<br> 公式:符号绝对地址=段偏移+符号偏移<br> 这些偏移量你要分别从段落头和符号表中得到。当段落要重定位时,当然还要先重定位段落,才能定位其中的符号。<br> 相对定位<br> 相对定位要复杂一些。它所要的地址信息是相对于当前位置的偏移,这个当前位置就是ulAddr所指向的这个偏移的绝对地址后四个字节(32位代码是四个字节,16位是两个字节)的位置。也就是用定位偏移+当前段偏移+机器字长÷8<br> 公式:当前地址=定位偏移+当前段偏移+机器字长÷8<br> 有了当前地址,相对地址就好计算了。只要用符号的绝对地址减去当前地址就可以了。<br> 公式:相对地址=符号绝对地址-当前地址<br> 计算好了地址,把它写到ulAddr所指向的位置,就一切OK!你已经完成了重定位的工作了。<br><br> 行号表<br> 行号表在调试时很有用。它把可执行的二进制代码与源代码的行号之间建立了对映关系。这样,当程序执行不正确时(其实正确的也可以J),我们就可以根据当前执行代码的位置得知出错源代码的行号,再加以修改。如果没有它的话,鬼才知道是哪一行出了毛病!<br> 它的格式也很简单。只有两个成员,如下:<br>typedef struct {<br> unsigned long ulAddrORSymbol; // 代码地址或符号索引<br> unsigned short usLineNo; // 行号<br>} LINENO;<br> 让我们先看第二个成员,usLineNo。这是一个从1开始计数的计数器,它代表源代码的行号。第一个成员ulAddrORSymbol在行号大于0时,代表源代码的地址;而当行号为0时,它就成了行号所对映的符号在符号表中的索引。下面让我们来看看符号表吧!
[此贴子已经被作者于2005-9-25 17:05:20编辑过]
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