汇编指令(转载)

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一. 汇编语言学习

8088 汇编速查手册 
 
  一、数据传输指令 
  二、算术运算指令 
  三、逻辑运算指令 
  四、串指令 
  五、程序转移指令 
  六、伪指令

8088 汇编速查手册

一、数据传输指令 
─────────────────────────────────────── 
  它们在存贮器和寄存器、寄存器和输入输出端口之间传送数据. 
  1. 通用数据传送指令. 
    MOV 传送字或字节. 
    MOVSX  先符号扩展,再传送. 
    MOVZX  先零扩展,再传送. 
    PUSH  把字压入堆栈. 
    POP   把字弹出堆栈. 
    PUSHA  把AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI依次压入堆栈. 
    POPA  把DI,SI,BP,SP,BX,DX,CX,AX依次弹出堆栈. 
    PUSHAD 把EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESI,EDI依次压入堆栈. 
    POPAD  把EDI,ESI,EBP,ESP,EBX,EDX,ECX,EAX依次弹出堆栈. 
    BSWAP  交换32位寄存器里字节的顺序 
    XCHG  交换字或字节.( 至少有一个操作数为寄存器,段寄存器不可作为操作数) 
    CMPXCHG 比较并交换操作数.( 第二个操作数必须为累加器AL/AX/EAX ) 
    XADD  先交换再累加.( 结果在第一个操作数里 ) 
    XLAT  字节查表转换. 
        ── BX 指向一张 256 字节的表的起点, AL 为表的索引值 (0-255,即 
        0-FFH); 返回 AL 为查表结果. ( [BX+AL]->AL )

  2. 输入输出端口传送指令. 
    IN   I/O端口输入. ( 语法: IN 累加器, ) 
    OUT   I/O端口输出. ( 语法: OUT ,累加器 ) 
    输入输出端口由立即方式指定时, 其范围是 0-255; 由寄存器 DX 指定时, 其范围是 0-65535. 
     
  3. 目的地址传送指令. 
    LEA  装入有效地址. 
    例: LEA DX,string ;把偏移地址存到DX. 
     
    LDS  传送目标指针,把指针内容装入DS. 
    例: LDS SI,string ;把段地址:偏移地址存到DS:SI. 
     
    LES  传送目标指针,把指针内容装入ES. 
    例: LES DI,string ;把段地址:偏移地址存到ES:DI. 
     
    LFS  传送目标指针,把指针内容装入FS. 
    例: LFS DI,string ;把段地址:偏移地址存到FS:DI. 
     
    LGS  传送目标指针,把指针内容装入GS. 
    例: LGS DI,string ;把段地址:偏移地址存到GS:DI. 
     
    LSS  传送目标指针,把指针内容装入SS. 
    例: LSS DI,string ;把段地址:偏移地址存到SS:DI. 
     
  4. 标志传送指令. 
    LAHF  标志寄存器传送,把标志装入AH. 
    SAHF  标志寄存器传送,把AH内容装入标志寄存器. 
    PUSHF  标志入栈. 
    POPF  标志出栈. 
    PUSHD  32位标志入栈. 
    POPD  32位标志出栈.

二、算术运算指令 
─────────────────────────────────────── 
    ADD   加法. 
    ADC   带进位加法. 
    INC   加 1. 
    AAA   加法的ASCII码调整. 
    DAA   加法的十进制调整. 
    SUB   减法. 
    SBB   带借位减法. 
    DEC   减 1. 
    NEC   求反(以 0 减之). 
    CMP   比较.(两操作数作减法,仅修改标志位,不回送结果). 
    AAS   减法的ASCII码调整. 
    DAS   减法的十进制调整. 
    MUL   无符号乘法. 
    IMUL  整数乘法. 
    以上两条,结果回送AH和AL(字节运算),或DX和AX(字运算). 
     
    AAM   乘法的ASCII码调整. 
    DIV   无符号除法. 
    IDIV  整数除法. 
    以上两条,结果回送: 
    商回送AL,余数回送AH, (字节运算); 或商回送AX,余数回送DX, (字运算). 
     
    AAD   除法的ASCII码调整. 
    CBW   字节转换为字. (把AL中字节的符号扩展到AH中去) 
    CWD   字转换为双字. (把AX中的字的符号扩展到DX中去) 
    CWDE  字转换为双字. (把AX中的字符号扩展到EAX中去) 
    CDQ   双字扩展.   (把EAX中的字的符号扩展到EDX中去)

三、逻辑运算指令 
─────────────────────────────────────── 
    AND  与运算. 
    OR   或运算. 
    XOR  异或运算. 
    NOT  取反. 
    TEST  测试.(两操作数作与运算,仅修改标志位,不回送结果). 
    SHL  逻辑左移. 
    SAL  算术左移.(=SHL) 
    SHR  逻辑右移. 
    SAR  算术右移.(=SHR) 
    ROL  循环左移. 
    ROR  循环右移. 
    RCL  通过进位的循环左移. 
    RCR  通过进位的循环右移. 
    以上八种移位指令,其移位次数可达255次. 
    移位一次时, 可直接用操作码. 如 SHL AX,1. 
    移位>1次时, 则由寄存器CL给出移位次数. 
    如   MOV CL,04 
        SHL AX,CL

四、串指令 
─────────────────────────────────────── 
    DS:SI  源串段寄存器 :源串变址. 
    ES:DI  目标串段寄存器:目标串变址. 
    CX   重复次数计数器. 
     
    AL/AX  扫描值. 
    D标志  0表示重复操作中SI和DI应自动增量; 1表示应自动减量. 
    Z标志  用来控制扫描或比较操作的结束. 
     
    MOVS  串传送. 
    ( MOVSB 传送字符. MOVSW 传送字. MOVSD 传送双字. ) 
     
    CMPS  串比较. 
    ( CMPSB 比较字符. CMPSW 比较字. ) 
     
    SCAS  串扫描. 
    把AL或AX的内容与目标串作比较,比较结果反映在标志位. 
     
    LODS  装入串. 
    把源串中的元素(字或字节)逐一装入AL或AX中. 
    ( LODSB 传送字符.  LODSW 传送字.  LODSD 传送双字. ) 
     
    STOS  保存串. 
    是LODS的逆过程. 
     
    REP       当CX/ECX<>0时重复. 
    REPE/REPZ    当ZF=1或比较结果相等,且CX/ECX<>0时重复. 
    REPNE/REPNZ   当ZF=0或比较结果不相等,且CX/ECX<>0时重复. 
    REPC      当CF=1且CX/ECX<>0时重复. 
    REPNC      当CF=0且CX/ECX<>0时重复.

五、程序转移指令 
─────────────────────────────────────── 
   1>无条件转移指令 (长转移) 
    JMP       无条件转移指令 
    CALL      过程调用 
    RET/RETF    过程返回. 
     
   2>条件转移指令 (短转移,-128到+127的距离内) 
    ( 当且仅当(SF XOR OF)=1时,OP1   
    JA/JNBE     不小于或不等于时转移. 
    JAE/JNB     大于或等于转移. 
    JB/JNAE     小于转移. 
    JBE/JNA     小于或等于转移. 
    以上四条,测试无符号整数运算的结果(标志C和Z). 
     
    JG/JNLE 大于转移. 
    JGE/JNL 大于或等于转移. 
    JL/JNGE 小于转移. 
    JLE/JNG 小于或等于转移. 
    以上四条,测试带符号整数运算的结果(标志S,O和Z). 
     
    JE/JZ      等于转移. 
    JNE/JNZ     不等于时转移. 
    JC       有进位时转移. 
    JNC       无进位时转移. 
    JNO       不溢出时转移. 
    JNP/JPO     奇偶性为奇数时转移. 
    JNS       符号位为 "0" 时转移. 
    JO       溢出转移. 
    JP/JPE     奇偶性为偶数时转移. 
    JS       符号位为 "1" 时转移. 
     
  3>循环控制指令(短转移) 
    LOOP      CX不为零时循环. 
    LOOPE/LOOPZ   CX不为零且标志Z=1时循环. 
    LOOPNE/LOOPNZ  CX不为零且标志Z=0时循环. 
    JCXZ      CX为零时转移. 
    JECXZ      ECX为零时转移. 
     
  4>中断指令 
    INT       中断指令 
    INTO      溢出中断 
    IRET      中断返回 
     
  5>处理器控制指令 
    HLT       处理器暂停, 直到出现中断或复位信号才继续. 
    WAIT      当芯片引线TEST为高电平时使CPU进入等待状态. 
    ESC       转换到外处理器. 
    LOCK      封锁总线. 
    NOP       空操作. 
    STC       置进位标志位. 
    CLC       清进位标志位. 
    CMC       进位标志取反. 
    STD       置方向标志位. 
    CLD       清方向标志位. 
    STI       置中断允许位. 
    CLI       清中断允许位.

六、伪指令 
─────────────────────────────────────── 
    DW       定义字(2字节). 
    PROC      定义过程. 
    ENDP      过程结束. 
    SEGMENT     定义段. 
    ASSUME     建立段寄存器寻址. 
    ENDS      段结束. 
    END       程序结束. 

二.一些编程语言的常见入口

Microsoft Visual C++ 6.0

00496EB8 >/$  55            PUSH EBP                                 ;  (初始 cpu 选择)
00496EB9  |.  8BEC          MOV EBP,ESP
00496EBB  |.  6A FF         PUSH -1
00496EBD  |.  68 40375600   PUSH Screensh.00563740
00496EC2  |.  68 8CC74900   PUSH Screensh.0049C78C                   ;  SE 处理程序安装
00496EC7  |.  64:A1 0000000>MOV EAX,DWORD PTR FS:[0]
00496ECD  |.  50            PUSH EAX
00496ECE  |.  64:8925 00000>MOV DWORD PTR FS:[0],ESP
00496ED5  |.  83EC 58       SUB ESP,58

Microsoft Visual Basic 5.0 / 6.0

00401166  - FF25 6C104000   JMP DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.#100>]      ; MSVBVM60.ThunRTMain
0040116C >  68 147C4000     PUSH PACKME.00407C14
00401171    E8 F0FFFFFF     CALL <JMP.&MSVBVM60.#100>
00401176    0000            ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
00401178    0000            ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040117A    0000            ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040117C    3000            XOR BYTE PTR DS:[EAX],AL

或省略第一行的JMP

00401FBC >  68 D0D44000        push dumped_.0040D4D0
00401FC1    E8 EEFFFFFF        call <jmp.&msvbvm60.ThunRTMain>
00401FC6    0000               add byte ptr ds:[eax],al
00401FC8    0000               add byte ptr ds:[eax],al
00401FCA    0000               add byte ptr ds:[eax],al
00401FCC    3000               xor byte ptr ds:[eax],al
00401FCE    0000               add byte ptr ds:[eax],al

Borland Delphi 6.0 - 7.0

00509CB0 > $  55            PUSH EBP
00509CB1   .  8BEC          MOV EBP,ESP
00509CB3   .  83C4 EC       ADD ESP,-14
00509CB6   .  53            PUSH EBX
00509CB7   .  56            PUSH ESI
00509CB8   .  57            PUSH EDI
00509CB9   .  33C0          XOR EAX,EAX
00509CBB   .  8945 EC       MOV DWORD PTR SS:[EBP-14],EAX
00509CBE   .  B8 20975000   MOV EAX,unpack.00509720
00509CC3   .  E8 84CCEFFF   CALL unpack.0040694C

易语言入口
00401000 >  E8 06000000     call dump_.0040100B
00401005    50              push eax
00401006    E8 BB010000     call <jmp.&KERNEL32.ExitProcess>
0040100B    55              push ebp
0040100C    8BEC            mov ebp,esp
0040100E    81C4 F0FEFFFF   add esp,-110
00401014    E9 83000000     jmp dump_.0040109C
00401019    6B72 6E 6C      imul esi,dword ptr ds:[edx+6E],6C
0040101D    6E              outs dx,byte ptr es:[edi]

也可能是这样的入口
Microsoft Visual C++ 6.0 [Overlay] E语言

00403831 >/$  55            PUSH EBP
00403832  |.  8BEC          MOV EBP,ESP
00403834  |.  6A FF         PUSH -1
00403836  |.  68 F0624000   PUSH Nisy521.004062F0
0040383B  |.  68 A44C4000   PUSH Nisy521.00404CA4                    ;  SE 处理程序安装
00403840  |.  64:A1 0000000>MOV EAX,DWORD PTR FS:[0]
00403846  |.  50            PUSH EAX
00403847  |.  64:8925 00000>MOV DWORD PTR FS:[0],ESP

MASM32 / TASM32入口

00401258 >/$  6A 00         push 0                                   ; /pModule = NULL
0040125A  |.  E8 47000000   call <jmp.&kernel32.GetModuleHandleA>    ; \GetModuleHandleA
0040125F  |.  A3 00304000   mov dword ptr ds:[403000],eax
00401264  |.  6A 00         push 0                                   ; /lParam = NULL
00401266  |.  68 DF104000   push dump.004010DF                       ; |DlgProc = dump.004010DF
0040126B  |.  6A 00         push 0                                   ; |hOwner = NULL
0040126D  |.  6A 65         push 65                                  ; |pTemplate = 65
0040126F  |.  FF35 00304000 push dword ptr ds:[403000]               ; |hInst = NULL
00401275  |.  E8 56000000   call <jmp.&user32.DialogBoxParamA>       ; \DialogBoxParamA

VC 8.0
004A2ADC > $  E8 B6A40000   call 记事本.004ACF97
004A2AE1   .^ E9 16FEFFFF   jmp 记事本.004A28FC
004A2AE6      CC            int3
004A2AE7      CC            int3
004A2AE8      CC            int3
004A2AE9      CC            int3
004A2AEA      CC            int3
004A2AEB      CC            int3
004A2AEC      CC            int3
004A2AED      CC            int3
004A2AEE      CC            int3
004A2AEF      CC            int3
004A2AF0  /$  8B4C24 04     mov ecx,dword ptr ss:[esp+4]
004A2AF4  |.  F7C1 03000000 test ecx,3
004A2AFA  |.  74 24         je short 记事本.004A2B20
004A2AFC  |>  8A01          /mov al,byte ptr ds:[ecx]
004A2AFE  |.  83C1 01       |add ecx,1

BC++

0040163C > $ /EB 10         JMP SHORT BCLOCK.0040164E
0040163E     |66            DB 66                                    ;  CHAR ‘f‘
0040163F     |62            DB 62                                    ;  CHAR ‘b‘
00401640     |3A            DB 3A                                    ;  CHAR ‘:‘
00401641     |43            DB 43                                    ;  CHAR ‘C‘
00401642     |2B            DB 2B                                    ;  CHAR ‘+‘
00401643     |2B            DB 2B                                    ;  CHAR ‘+‘
00401644     |48            DB 48                                    ;  CHAR ‘H‘
00401645     |4F            DB 4F                                    ;  CHAR ‘O‘
00401646     |4F            DB 4F                                    ;  CHAR ‘O‘
00401647     |4B            DB 4B                                    ;  CHAR ‘K‘
00401648     |90            NOP
00401649     |E9            DB E9
0040164A   . |98E04E00      DD OFFSET BCLOCK.___CPPdebugHook
0040164E   > \A1 8BE04E00   MOV EAX,DWORD PTR DS:[4EE08B]
00401653   .  C1E0 02       SHL EAX,2
00401656   .  A3 8FE04E00   MOV DWORD PTR DS:[4EE08F],EAX
0040165B   .  52            PUSH EDX
0040165C   .  6A 00         PUSH 0                                   ; /pModule = NULL
0040165E   .  E8 DFBC0E00   CALL <JMP.&KERNEL32.GetModuleHandleA>    ; \GetModuleHandleA
00401663   .  8BD0          MOV EDX,EAX

三.常用脱壳方法

(1)单步跟踪法

1.OD载入,不分析代码。
2.近CALL—F7,远CALL—F8,实现向下的跳转。
3.有回跳处,下一句代码处—F4 (右键—代码断点运行到所选)
4.大的跳转(大跨段,JMP***或JE***或RETN),很快就会到OEP

(2)最后一次异常法
1.OD打开—点选项—调试选项—去掉所有异常—CTRL+F2重载.
2.SHIFT+F9.只到程序运行,记下次数M
3.CTRL+F2重载—按SHIFT+F9(次数为M-1次)
4.按CTRL+G—输入OE右下角的SE句柄前的地址.
5.F2下断—SHIFT+F9到断点处.
6.去断按F8,到OEP.
(3)模拟跟踪法
无暗桩情况下使用
1.F9试运行,跑起来就无SEH暗桩之类的,否则就有.
2.ALT+N打开内存镜像,找到包含“=sfx,imports reloco tions”字符
3.地址=***  命令行输入:tceip<***,回车.
(4)ESP定律
1.F8,观察OD右上角寄存器中ESP有没有实现(红色)
2.命令行下 DD ******(当前代码ESP值),回车
3.DD就选中下端地址,断点—硬件访问—DWORD断点,F9运行,到跳转处按F8 到OEP
(5)内存镜像法
1.OD载入软件
2.点选项—调试选项—忽略全部—CTRL+F2重载
3.ALT+N打开内存镜像,找程序第一个.rsrc—F2下断—SHIFT+F9运行到断点,再打开找到程序第一个.rsrc上面的.code处(就是00401000处),F2下断—SHIFT+F9或无异常按F9,到OEP
(6)一步到OEP法
只适合少数壳,如UPX,ASPACK
1.CTRL+F—输入:POPAD.回车查找—F2下断—F9运行到此处.
2.来到大跳转处,点F8到OEP.
(7)SFX法
1.设置OD,忽略所有异常.
2.切换到SFX选项卡,选择“字节模式跟踪实际入口”,确定.

四.常用工具软件的使用。
如:OD、LoadPE、ImportREC 1.7、等

时间: 2024-10-06 18:46:43

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Android 图解逆向工程中ARM常用汇编指令(一)

我们走得太快,灵魂都跟不上了. 微小的幸福就在身边,容易满足就是天堂. 在逆向和爆破中我们经常会在IDA中接触到汇编,一般做安卓的不会太了解VB回编等,不太了解的同学可以先查看上篇文章<Android ARM常用的汇编指令合集> 再来继续我们的学习,我们先来看张图. 这个view里面有 PUSH/LDR/SUB/MOVS/BLX/SUBS/BEQ/CMP ,这些差不多都是常见的,不过也不需要看得懂,理解这个指令即可,接下来我们就来分析下这些指令分别有什么作用吧. 先引入 概念性 东西,免得大家

学习linux内核时常碰到的汇编指令(1)

 转载:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4be6adec01007xvg.html 80X86 汇编指令符号大全 +.-.*./∶算术运算符. &∶宏处理操作符.宏扩展时不识别符号和字符串中的形式参数,如果在形式参数前面加上一个& 记号,宏汇编程序就能够用实在参数代替这个形式参数了. $∶地址计数器的值——记录正在被汇编程序翻译的语句地址.每个段均分配一个计数器,段内定义的所有标号和变量的偏移地址就是当前汇编地址计数器的值. ?∶操作数.在数据定义语句中,操作

几种基本汇编指令详解

几种基本汇编指令详解 常见寄存器 寄存器 16位 32位 64位 累加寄存器 AX EAX RAX 基址寄存器 BX EBX RBX 计数寄存器 CX ECX RCX 数据寄存器 DX EDX RDX 堆栈基指针 BP EBP RBP 变址寄存器 SI ESI RSI 堆栈顶指针 SP ESP RSP 指令寄存器 IP EIP RIP 汇编指令 mov movb(8位).movw(16位).movl(32位).movq(64位) 寄存器寻址: movl %eax, %edx eax -> edx

汇编指令解析

X86架构 [原创]X86汇编之指令格式解析 [原创]汇编指令之OpCode快速入门 [原创]X64汇编之指令格式解析 ARM架构:

如何实现对ARM汇编指令的调试?

学习ARM汇编语言时,少不了对ARM汇编指令的调试.作为支持多语言的调试器,gdb自然是较好的选择.调试器工作时,一般通过修改代码段的内容构造trap软中断指令,实现程序的暂停和程序执行状态的监控.为了在x86平台上执行ARM指令,可以使用qemu模拟器执行ARM汇编指令,具体的调试方法,一起来看看吧. 一.准备ARM汇编程序 首先,我们构造一段简单的ARM汇编程序作为测试代码main.s. .globl _start _start: mov R0,#0 swi 0x00900001 以上汇编指

汇编指令速查

指令 功能 AAA 调整加 AAD 调整除 AAM 调整乘 AAS 调整减 ADC 进位加 ADD 加 AND 与 ARPL 调整优先级 BOUND 检查数组 BSF 位右扫描 BSR 位左扫描 BSWAP 交换字节 BT 位测试 BTC 位测试求反 BTR 位测试清零 BTS 位测试置一 CALL 过程调用 CBW 转换字节 CDQ 转换双字 CLC 进位清零 CLD 方向清零 CLI 中断清零 CLTS 任务清除 CMC 进位求反 CMOVA 高于传送 CMOVB 低于传送 CMOVE 相等

汇编指令mov、add、sub、jmp

mov:寄存器,数据 mov:寄存器,寄存器 mov:寄存器,内存单元 mov:段寄存器,内存单元 mov:内存单元,寄存器 mov:内存单元,段寄存器 mov:段寄存器,寄存器 mov:寄存器,段寄存器 add:寄存器,数据 add:寄存器,寄存器 add:内存单元,寄存器 add:寄存器,内存单元 sub:寄存器,数据 sub:寄存器,寄存器 sub:内存单元,寄存器 sub:寄存器,内存单元 jmp:段地址:偏移地址  用段地址修改CS 用偏移地址修改IP jmp:寄存器,只用寄存器的内容

查看汇编指令的二进制代码

今天在尝试ptrace设置断点达时候想知道syscall这条汇编指令对应达二进制码是多少. 百度无果之后在stackoverflow上看到这么个问题 http://stackoverflow/questions/9815448/jmp-instruction-hex-code 里边哥们问jmp对应的二进制码是多少,大神是这么回答的 echo 'asm("mov $400835, %rax\n jmp %rax\n");' >a.c gcc -c a.c objdump -d a.

【嵌入式Linux+ARM】ARM体系结构与编程(ARM汇编指令)

自己的一些简单的总结,也是最常用的ARM汇编指令,之后也会不断的补充完善. 1. 汇编系统预定义的段名 .text    @代码段 .data   @初始化数据段 .bss    @未初始化数据段 需要注意的是,源程序中.bss段应该在.text之前. 2.定义入口点 汇编程序的缺省入口是 start标号,用户也可以在连接脚本文件中用ENTRY标志指明其它入口点. .text .global _start _start: 3 .word用法 word expression就是在当前位置放一个wo

汇编指令:push、pop

8086CPU出栈入栈都是以字为单位进行的. push ax 由一下两步完成 1.SP=SP-2 2.将ax中的内容送入SS:SP指向的内存单元 pop ax 1.将SS:SP指向的内存单元中的内容送入ax 2.SP=SP+2 push 寄存器 pop 寄存器 push 段寄存器 pop 段寄存器 push 内存单元 pop 内存单元 只给出内存单元的偏移地址,段地址在指令执行时从ds中获得. 汇编指令:push.pop,布布扣,bubuko.com