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gcc命令之 objdump

落鹤生 发布于 2012-12-17 13:46 点击:次 
objdump是用查看目标文件或者可执行的目标文件的构成的GCC工具,以下3条命令足够那些喜欢探索目标文件与源代码之间的丝丝的关系的朋友。
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---------------objdump是用查看目标文件或者可执行的目标文件的构成的GCC工具----------
以下3条命令足够那些喜欢探索目标文件与源代码之间的丝丝的关系的朋友。
objdump -x obj 以某种分类信息的形式把目标文件的数据组织(被分为几大块)输出 <可查到该文件的所有动态库>   
objdump -t obj 输出目标文件的符号表()
objdump -h obj 输出目标文件的所有段概括()
objdump -j .text/.data -S obj 输出指定段的信息,大概就是反汇编源代码把
objdump -S obj C语言与汇编语言同时显示
以下为网上摘录文章。

关于nm -s的显示请自己man nm查看
objdump命令的man手册
objdump - 显示二进制文件信息
objdump
      [-a] [-b bfdname |
      --target=bfdname] [-C] [--debugging]
      [-d] [-D]
      [--disassemble-zeroes]
      [-EB|-EL|--endian={big|little}] [-f]
      [-h] [-i|--info]
      [-j section | --section=section]
      [-l] [-m machine ] [--prefix-addresses]
      [-r] [-R]
      [-s|--full-contents] [-S|--source]
      [--[no-]show-raw-insn] [--stabs] [-t]
      [-T] [-x]
      [--start-address=address] [--stop-address=address]
      [--adjust-vma=offset] [--version] [--help]
      objfile...

--archive-headers
-a 显示档案库的成员信息,与 ar tv 类似
    objdump -a libpcap.a
    和 ar -tv libpcap.a 显示结果比较比较
    显然这个选项没有什么意思。
--adjust-vma=offset
    When dumping information, first add offset to all
    the section addresses. This is useful if the sec-
    tion addresses do not correspond to the symbol
    table, which can happen when putting sections at
    particular addresses when using a format which can
    not represent section addresses, such as a.out.
-b bfdname
--target=bfdname
    指定目标码格式。这不是必须的,objdump能自动识别许多格式,
    比如:objdump -b oasys -m vax -h fu.o
    显示fu.o的头部摘要信息,明确指出该文件是Vax系统下用Oasys
    编译器生成的目标文件。objdump -i将给出这里可以指定的
    目标码格式列表
--demangle
-C 将底层的符号名解码成用户级名字,除了去掉所有开头
   的下划线之外,还使得C++函数名以可理解的方式显示出来。
--debugging 
    显示调试信息。企图解析保存在文件中的调试信息并以C语言
    的语法显示出来。仅仅支持某些类型的调试信息。
--disassemble
-d 反汇编那些应该还有指令机器码的section
--disassemble-all
-D 与 -d 类似,但反汇编所有section
--prefix-addresses
    反汇编的时候,显示每一行的完整地址。这是一种比较老的反汇编格式。
    显示效果并不理想,但可能会用到其中的某些显示,自己可以对比。
--disassemble-zeroes
    一般反汇编输出将省略大块的零,该选项使得这些零块也被反汇编。
-EB
-EL
--endian={big|little}
    这个选项将影响反汇编出来的指令。
    little-endian就是我们当年在dos下玩汇编的时候常说的高位在高地址,
    x86都是这种。

--file-headers
-f 显示objfile中每个文件的整体头部摘要信息。

--section-headers
--headers
-h 显示目标文件各个section的头部摘要信息。

--help 简短的帮助信息。

--info
-i 显示对于 -b 或者 -m 选项可用的架构和目标格式列表。

--section=name
-j name 仅仅显示指定section的信息

--line-numbers
-l 用文件名和行号标注相应的目标代码,仅仅和-d、-D或者-r一起使用
   使用-ld和使用-d的区别不是很大,在源码级调试的时候有用,要求
   编译时使用了-g之类的调试编译选项。

--architecture=machine
-m machine
    指定反汇编目标文件时使用的架构,当待反汇编文件本身没有描述
    架构信息的时候(比如S-records),这个选项很有用。可以用-i选项
    列出这里能够指定的架构

--reloc
-r 显示文件的重定位入口。如果和-d或者-D一起使用,重定位部分以反汇
   编后的格式显示出来。

--dynamic-reloc
-R 显示文件的动态重定位入口,仅仅对于动态目标文件有意义,比如某些
   共享库。

--full-contents
-s 显示指定section的完整内容。

    objdump --section=.text -s inet.o | more

--source
-S 尽可能反汇编出源代码,尤其当编译的时候指定了-g这种调试参数时,
   效果比较明显。隐含了-d参数。

--show-raw-insn
    反汇编的时候,显示每条汇编指令对应的机器码,除非指定了
    --prefix-addresses,这将是缺省选项。

--no-show-raw-insn
    反汇编时,不显示汇编指令的机器码,这是指定 --prefix-addresses
    选项时的缺省设置。

--stabs
    Display the contents of the .stab, .stab.index, and
    .stab.excl sections from an ELF file. This is only
    useful on systems (such as Solaris 2.0) in which
    .stab debugging symbol-table entries are carried in
    an ELF section. In most other file formats, debug-
    ging symbol-table entries are interleaved with
    linkage symbols, and are visible in the --syms output.

--start-address=address
    从指定地址开始显示数据,该选项影响-d、-r和-s选项的输出。

--stop-address=address
    显示数据直到指定地址为止,该选项影响-d、-r和-s选项的输出。

--syms
-t 显示文件的符号表入口。类似于nm -s提供的信息

--dynamic-syms
-T 显示文件的动态符号表入口,仅仅对动态目标文件有意义,比如某些
   共享库。它显示的信息类似于 nm -D|--dynamic 显示的信息。

--version 版本信息

    objdump --version

--all-headers
-x 显示所有可用的头信息,包括符号表、重定位入口。-x 等价于
   -a -f -h -r -t 同时指定。

    objdump -x inet.o

参看 nm(1)

★ objdump应用举例(待增加)

/*
g++ -g -Wstrict-prototypes -Wall -Wunused -o objtest objtest.c
*/
#include 
#include 
int main ( int argc, char * argv[] )
{
    execl( "/bin/sh", "/bin/sh", "-i", 0 );
    return 0;
}

g++ -g -Wstrict-prototypes -Wall -Wunused -o objtest objtest.c
objdump -j .text -Sl objtest | more
/main(查找)

08048750:
main():
/home/scz/src/objtest.c:7
*/
#include 
#include 
int main ( int argc, char * argv[] )
{
8048750:       55                      pushl %ebp
8048751:       89 e5                   movl   %esp,%ebp
/home/scz/src/objtest.c:8
        execl( "/bin/sh", "/bin/sh", "-i", 0 );
8048753:       6a 00                   pushl $0x0
8048755:       68 d0 87 04 08          pushl $0x80487d0
804875a:       68 d3 87 04 08          pushl $0x80487d3
804875f:       68 d3 87 04 08          pushl $0x80487d3
8048764:       e8 db fe ff ff          call   8048644 <_init+0x40>
8048769:       83 c4 10                addl   $0x10,%esp
/home/scz/src/objtest.c:9
        return 0;
804876c:       31 c0                   xorl   %eax,%eax
804876e:       eb 04                   jmp    8048774 
8048770:       31 c0                   xorl   %eax,%eax
8048772:       eb 00                   jmp    8048774 
/home/scz/src/objtest.c:10
}
8048774:       c9                      leave 
8048775:       c3                      ret    
8048776:       90                      nop

如果说上面还不够清楚,可以用下面的命令辅助一下:

objdump -j .text -Sl objtest --prefix-addresses | more
objdump -j .text -Dl objtest | more

用以上不同的命令去试会得到惊喜!

 

 

参考: http://www.cnblogs.com/shitouer/archive/2010/04/05/1704554.html 反汇编
       http://www.hackbase.com/tech/2007-07-28/161027746439.html 反汇编
      http://blog.csdn.net/sco_field/article/details/4310987 GDB调试

objdump是gcc工具,用来查看编译后目标文件的组成。
常用命令:
objdump -x obj:以某种分类信息的形式把目标文件的数据组成输出;<可查到该文件的的所有动态库>
objdump -t obj:输出目标文件的符号表()
objdump -h obj:输出目标文件的所有段概括()
objdump -j ./text/.data -S obj:输出指定段的信息(反汇编源代码)
objdump -S obj:输出目标文件的符号表()  当gcc -g时打印更明显

objdump -j .text -Sl stack1 | more
-S 尽可能反汇编出源代码,尤其当编译的时候指定了-g这种调试参数时,
   效果比较明显。隐含了-d参数。
-l 用文件名和行号标注相应的目标代码,仅仅和-d、-D或者-r一起使用
  使用-ld和使用-d的区别不是很大,在源码级调试的时候有用,要求
  编译时使用了-g之类的调试编译选项。
-j name 仅仅显示指定section的信息

这是按Section的名称列出的,其中跟动态连接有关的Section也出现在前面名为Dynamic的Segment中,只是在那里是按类型列出的。 例如,前面类型为HASH的表项说与此有关的信息在0x8048128处,而这里则说有个名为.hash的Section,其起始地址为 0x8048128。还有,前面类型为PLTGOT的表项说与此有关的信息在0x804a2c4处,这里则说有个名为.got的Section,其起始地 址为0x804a2c4,不过Section表中提供的信息更加详细一些,有些信息则互相补充。在Section表中,只要类型为PROGBITS,就说 明这个Section的内容都来自映像文件,反之类型为NOBITS就说明这个Section的内容并非来自映像文件。
跟区段头表中的信息一对照,就可以知道在第16项.data以前的所有区段都是要装入用户空间的。这里面包括了大家所熟知的.text即“代码段”。此 外,.init、.fini两个区段也有着特殊的重要性,因为映像的程序入口就在.init段中,实际上在进入main()之前的代码都在这里。而从 main()返回之后的代码,包括对exit()的调用,则在.fini中。还有一个区段.plt也十分重要,plt是“Procedure Linkage Table”的缩写,这就是用来为目标映像跟共享库建立动态连接的。
有些Section名是读者本来就知道的,例如.text、.data、.bss;有些则从它们的名称就可猜测出来,例如.symtab是符号 表、.rodata是只读数据、还有.comment和.debug_info等等。还有一些可能就不知道了,这里择其要者先作些简略的介绍:

(1).hash。为便于根据函数/变量名找到有关的符号表项,需要对函数/变量名进行hash计算,并根据计算值建立hash队列。
● .dynsym。需要加以动态连接的符号表,类似于内核模块中的INPORT符号表。这是动态连接符号表的数据结构部分,须与.dynstr联用。
● .dynstr。动态连接符号表的字符串部分,与.dynsym联用。
● .rel.dyn。用于动态连接的重定位信息。
● .rel.plt。一个结构数组,其中的每个元素都代表着GOP表中的一个表项GOTn(见下)。
● .init。在进入main()之前执行的代码在这个Section中。
● .plt。“过程连接表(Procedure Linking Table)”,见后。
● .fini。从main()返回之后执行的代码在这个Section中,最后会调用exit()。
● .ctors。表示“Constructor”,是一个函数指针数组,这些函数需要在程序初始化阶段(进入main()之前,在.init中)加以调用。
● .dtors。表示“Distructor”,也是一个函数指针数组,这些函数需要在程序扫尾阶段(从main()返回之后,在.fini中)加以调用。
● .got。“全局位移表(Global Offset Table)”,见后。
● .strtab。与符号表有关的字符串都集中在这个Section中。


gcc -g -o stack1 stack1.c
objdump -dS stack1 (objdump -j .text -Sl stack1 | more 只显示代码段)

Disassembly of section .init:(在进入main()之前执行的代码在这个Section中)
Disassembly of section .plt:(过程连接表(Procedure Linking Table,实现动态链接)
Disassembly of section .text:(代码段)
080482e0 <_start>:
 80482e0: 31 ed                 xor     (yuyin86)

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本文出处:CSDN博客 作者:yuyin86
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