初始化堆栈的问题

pang123hui 2009-10-18 08:13:37

int main(int argc, char* argv[])
{
int buf[1];
int i;
for(i=2;i<100;i++ )
{
buf[-i] = 12345678; //初始化堆栈
}
printf("%d");
return 0;
}



偶然在网上看到一段代码,请问什么是初始化堆栈,这代码的原理是什么,还有初始化堆栈又是什么意义呢?
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supeter_2009 2009-10-20
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楼上的解释实在是太正点了
dripstone 2009-10-20
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printf("%d ", &buf[-i]);
dongpy 2009-10-20
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[Quote=引用楼主 pang123hui 的回复:]
C/C++ codeint main(int argc,char* argv[])
{int buf[1];int i;for(i=2;i<100;i++ )
{
buf[-i]=12345678;//初始化堆栈 }
printf("%d");return0;
}
[/Quote]
这段代码要表达的意思是:
先将main的一段栈区初始化为12345678(从2开始是为了防止变量i被覆盖),esp指向的区域也在其中。
然后调用变参函数printf("%d"),因为没有指定%d对应的参数,所以实际打印的是形参"%d"后面的那个栈内容(已经被初始化了的),因此输出12345678。
小魔菇 2009-10-19
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堆栈的地址是从高到低的
buf是栈底,栈顶是buf-98*4
对buf[-i]的循环初始化就是 把从栈底到栈顶的内容都设置了12345678

我是这样理解的,请高手指正。
pang123hui 2009-10-19
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pang123hui 2009-10-19
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对不起,各位,我还是不懂

请哪位牛人出来解释一下
pang123hui 2009-10-18
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[Quote=引用 6 楼 supermegaboy 的回复:]
虽然C/C++没有规定编译器应该检查越界,但也没有规定编译器不能检查越界,这样的代码是聪明反被聪明误,自以为是技巧,其实是垃圾,是不良代码。
[/Quote]

那么请问,怎样初始化堆栈呢?
wotur 2009-10-18
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实在是个生僻的东西
显然这样用不合适的哦
飞天御剑流 2009-10-18
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虽然C/C++没有规定编译器应该检查越界,但也没有规定编译器不能检查越界,这样的代码是聪明反被聪明误,自以为是技巧,其实是垃圾,是不良代码。
huqinglu123 2009-10-18
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 buf[-i] = 12345678;   //初始化堆栈

下标越界了,初始化未分配的空间,在c++里面向下越界是非法的
pang123hui 2009-10-18
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pang123hui 2009-10-18
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[Quote=引用 1 楼 thefirstz 的回复:]
C/C++ codebuf[-i]=12345678;//这里是-i?
[/Quote]

是不是-i我也不知道,找到的代码里就是-i,也就是在csdn的某个帖子里找到的
whg01 2009-10-18
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buf[1]是分配在栈上,栈是从高地址向低地址增长。
所以buf[-i]处理的都是未分配的栈空间。
自己写汇编有可能要写这样的代码。但C/C++中没必要。
昵称很不好取 2009-10-18
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buf[-i] = 12345678;   //这里是-i?
本PDF电子书包含上下两册,共1576页,带目录,高清非扫描版本。 作者: 毛德操 胡希明 丛书名: Linux内核源代码情景分析 出版社:浙江大学出版社 目录 第1章 预备知识 1.1 Linux内核简介. 1.2 Intel X86 CPU系列的寻址方式 1.3 i386的页式内存管理机制 1.4 Linux内核源代码中的C语言代码 1.5 Linux内核源代码中的汇编语言代码 第2章 存储管理 2.1 Linux内存管理的基本框架 2.2 地址映射的全过程 2.3 几个重要的数据结构和函数 2.4 越界访问 2.5 用户堆栈的扩展 2.6 物理页面的使用和周转 2.7 物理页面的分配 2.8 页面的定期换出 2.9 页面的换入 2.10 内核缓冲区的管理 2.11 外部设备存储空间的地址映射 2.12 系统调用brk() 2.13 系统调用mmap() 第3章 中断、异常和系统调用 3.1 X86 CPU对中断的硬件支持 3.2 中断向量表IDT的初始化 3.3 中断请求队列的初始化 3.4 中断的响应和服务 3.5 软中断与Bottom Half 3.6 页面异常的进入和返回 3.7 时钟中断 3.8 系统调用 3.9 系统调用号与跳转表 第4章 进程与进程调度 4.1 进程四要素 4.2 进程三部曲:创建、执行与消亡 4.3 系统调用fork()、vfork()与clone() 4.4 系统调用execve() 4.5 系统调用exit()与wait4() 4.6 进程的调度与切换 4.7 强制性调度 4.8 系统调用nanosleep()和pause() 4.9 内核中的互斥操作 第5章 文件系统 5.1 概述 5.2 从路径名到目标节点 5.3 访问权限与文件安全性 5.4 文件系统的安装和拆卸 5.5 文件的打开与关闭 5.6 文件的写与读 5.7 其他文件操作 5.8 特殊文件系统/proc 第6章 传统的Unix进程间通信 6.1 概述 6.2 管道和系统调用pipe() 6.3 命名管道 6.4 信号 6.5 系统调用ptrace()和进程跟踪 6.6 报文传递 6.7 共享内存 6.8 信号量 第7章基于socket的进程间通信 7.1系统调用socket() 7.2函数sys—socket()——创建插口 7.3函数sys—bind()——指定插口地址 7.4函数sys—listen()——设定server插口 7.5函数sys—accept()——接受连接请求 7.6函数sys—connect()——请求连接 7.7报文的接收与发送 7.8插口的关闭 7.9其他 第8章设备驱动 8.1概述 8.2系统调用mknod() 8.3可安装模块 8.4PCI总线 8.5块设备的驱动 8.6字符设备驱动概述 8.7终端设备与汉字信息处理 8.8控制台的驱动 8.9通用串行外部总线USB 8.10系统调用select()以及异步输入/输出 8.11设备文件系统devfs 第9章多处理器SMP系统结构 9.1概述 9.2SMP结构中的互斥问题 9.3高速缓存与内存的一致性 9.4SMP结构中的中断机制 9.5SMP结构中的进程调度 9.6SMP系统的引导 第10章系统引导和初始化 10.1系统引导过程概述 10.2系统初始化(第一阶段) 10.3系统初始化(第二阶段) 10.4系统初始化(第三阶段) 10.5系统的关闭和重引导

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