"); //-->
有些情况下,我们可能需要知道程序本身占用的空间大小,一般来说,我们可以从编译结果中看到我们的程序到底有多大(不包含 ZI-data 部分):

还可以通过生成的bin文件大小来查看,这个 bin 文件就是不需要经过任何转化直接烧录到 flash 的数据,当然它也不包含 ZI-data,因为它初始化全是 0,只需要在程序开始时清零即可(该工作由库函数自动帮你完成),没必要保存到 flash中浪费空间。

Bin 文件生成方法(fromelf --bin !L --output hello.bin):

我们可以看一看这些数据的空间分布:

一般来说,const 声明的函数将放在 RO-data 区。全局(或局部静态)未进行初始化(或初始化为0)的变量放在 ZI-data 区,当然栈(stack)也会放在 ZI-data。
MDK的编译器为我们提供了一些内置变量,这些变量是由编译链接之后自动生成的,我们可以直接在程序中获取,那么有哪些变量,又该如何获取呢?
据鱼鹰了解,MDK 内置了如下变量(有些变量在有些情况下表示相同值):
Image$$ER_IROM1$$Base;
Image$$ER_IROM1$$Limit;
Image$$ER_IROM1$$Length; // 获取总大小
Load$$LR$$LR_IROM1$$Limit; // 这个和上面的效果一样
Image$$ER_IROM1$$RO$$Limit; // 这个和上面的效果一样
Image$$RW_IRAM1$$Base;
Image$$RW_IRAM1$$Limit;
Image$$RW_IRAM1$$Length;
Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Base;
Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit;
Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Length;
Image$$ER_IROM1$$Length 对应于 Code + RO Data 的大小,而 base 和 limit 为这段空间的起始和结束地址。
Image$$RW_IRAM1$$Length 对应于 RW-Data 的大小,而 base 和 limit 为这段空间的起始和结束地址。
Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Length 对应于 ZI-Data(包括STACK) 的大小,而 base 和 limit 为这段空间的起始和结束地址。
那么我们该如何使用这些变量呢?下面鱼鹰提供C语言和汇编两个版本:
// C语言
extern int Image$$ER_IROM1$$Base;
unsigned int base = (uint32_t)&Image$$ER_IROM1$$Base
; 汇编
IMPORT |Image$$ER_IROM1$$RO$$Base|
IMPORT |Image$$ER_IROM1$$RO$$Limit|
IMPORT |Image$$RW_IRAM1$$RW$$Base|
IMPORT |Image$$RW_IRAM1$$RW$$Limit|
IMPORT |Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Base|
IMPORT |Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit|
首先使用 extern 关键声明这个外部变量,int 类型。
但是你通过它的使用方式你会发现,这个变量是不可以直接使用的,需要把对它进行取地址,而它的地址才是你想要的数据。
事实上,这些内置变量本身是不占用空间的的,和用户声明的变量是不同的。
我们可以这样理解,这些变量存放在某个地址空间,这个地址就是它要表示的值(含义),但因为它的特殊性,所以它不占用空间,只能采用取地址的方式获取它代表的值。
通过这些内置变量,原本我们计算 Code + RO-data + RW-Data 的值就可以得到 bin 文件的大小,但当你查看 bin 文件大小之后,你会发现 bin 文件小于该值,这是怎么回事?
通过分析 map 文件我们可以看到如下信息:

你会发现,实际的bin文件包含的 RW 数据大小并不是 372,而是 56,也就是说,有一部分数据并没有被包含进 bin 文件用于拷贝(可能和 RW 的数据有部分初始值为 0 有关而被压缩了)。
具体原因,鱼鹰也没搞懂,但是按照之前的变量来看,我们无法准确获得 bin 文件的大小,只能说获取到一个比 bin 文件大小稍大的数字。
原本以为鱼鹰不可能获得准确的 bin 文件大小了,一个偶然的map文件查看,让鱼鹰看到了这么个变量:

好奇的鱼鹰对它进行了比较深入的研究,发现我需要的bin文件(程序)大小就隐藏在这里。
通过分析,鱼鹰发现这个地址包含的8个数据含义如下:


通过图中数据,减去flash 的基地址,我们就可以获取到 0x2FE8,即我们 bin 文件实际大小。
而另外两个函数地址,原本鱼鹰并不知道这些值是干什么用的,还是通过分析 map 文件,才最终确认是两个函数的地址,至于到底干什么用的,鱼鹰就不是很清楚的,不过看名字也知道应该和变量初始化有关系。
以上就是鱼鹰分享的关于程序本身获取自身大小的知识点,至于你用这些数据干啥用那就是你的事情了。
原本鱼鹰是准备获取到bin的大小后通过指定地址的方式在bin文件最后放一些数据的,但是这就真的变成鸡生蛋蛋生鸡的问题了,看来通过内置变量的方式是不行了,不知道各位道友有没有好的方法让编译器自动在 bin 文件的后面添加想要的数据呢(非第三方工具)?
专栏文章内容及配图由作者撰写发布,仅供工程师学习之用,如有侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 联系我们
相关推荐
\"勇气\"号上有VxWork?
GTC2025演讲回顾——黄仁勋的“终极摩尔定律”:买越多,赚越多
意法半导体发布STM32MP23高性价比MPU,并延长对OpenSTLinux版本的支持期限
调试VXWORKS FOR PENTIUM ,怎么样做启动盘。
纳芯微携新品新系列亮相2025上海慕展
高速单稳态电路(一)
FPGA设计的良好设计方法及误区 中
外面下雪了,好久没有见过下雪
SPCE061A 单片机编程手册v1.0
聚焦软件定义汽车,马瑞利推出全新ProZone区域控制单元,亮相2025上海车展
使用全新信道探测开发套件实现亚米级的测距与定位精度
高频无稳态电路
FPGA设计的良好设计方法及误区 下
德州仪器新型汽车芯片助力汽车制造商提升车辆的自动驾驶水平和安全性
STC 高性能 SRAM 选型指南
最合适的人选?陈立武真的能止住英特尔的衰落吗?
德州仪器亮相 2025 年慕尼黑上海电子展,带来多款创新产品和解决方案
改善输出波形的无稳态电路
推荐一个讨论配置管理的好地方
这次麻烦大了!!!
四管无稳态电路
诺尼可在中国展示了用于碱性电解的创新催化剂
Symbian C++开发入门之概述 下
STC12C5410AD系列单片机中文指南
SP2538 数据手册
STC89C51RC_RD+系列单片机中文指南
FPGA设计的良好设计方法及误区 上
ARM常用开发工具使用分析 上
隧道二极管无稳态电路
“云光互联” 市场猛增,ST推出“硅光+BiCMOS”代工服务