`
hikin
  • 浏览: 266089 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 上海
文章分类
社区版块
存档分类
最新评论

JVM指令集及各指令的详细使用说明

阅读更多

 

指令码 助记符    说明
0x00 nop      什么都不做
0x01 aconst_null 将null推送至栈顶
0x02 iconst_m1   将int型-1推送至栈顶
0x03 iconst_0   将int型0推送至栈顶
0x04 iconst_1   将int型1推送至栈顶
0x05 iconst_2   将int型2推送至栈顶
0x06 iconst_3   将int型3推送至栈顶
0x07 iconst_4   将int型4推送至栈顶
0x08 iconst_5   将int型5推送至栈顶
0x09 lconst_0   将long型0推送至栈顶
0x0a lconst_1   将long型1推送至栈顶
0x0b fconst_0   将float型0推送至栈顶
0x0c fconst_1   将float型1推送至栈顶
0x0d fconst_2   将float型2推送至栈顶
0x0e dconst_0   将double型0推送至栈顶
0x0f dconst_1   将double型1推送至栈顶
0x10 bipush    将单字节的常量值(-128~127)推送至栈顶
0x11 sipush    将一个短整型常量值(-32768~32767)推送至栈顶
0x12 ldc      将int, float或String型常量值从常量池中推送至栈顶
0x13 ldc_w     将int, float或String型常量值从常量池中推送至栈顶(宽索引)
0x14 ldc2_w    将long或double型常量值从常量池中推送至栈顶(宽索引)
0x15 iload     将指定的int型本地变量推送至栈顶
0x16 lload     将指定的long型本地变量推送至栈顶
0x17 fload     将指定的float型本地变量推送至栈顶
0x18 dload     将指定的double型本地变量推送至栈顶
0x19 aload     将指定的引用类型本地变量推送至栈顶
0x1a iload_0    将第一个int型本地变量推送至栈顶
0x1b iload_1    将第二个int型本地变量推送至栈顶
0x1c iload_2    将第三个int型本地变量推送至栈顶
0x1d iload_3    将第四个int型本地变量推送至栈顶
0x1e lload_0    将第一个long型本地变量推送至栈顶
0x1f lload_1    将第二个long型本地变量推送至栈顶
0x20 lload_2    将第三个long型本地变量推送至栈顶
0x21 lload_3    将第四个long型本地变量推送至栈顶
0x22 fload_0    将第一个float型本地变量推送至栈顶
0x23 fload_1    将第二个float型本地变量推送至栈顶
0x24 fload_2    将第三个float型本地变量推送至栈顶
0x25 fload_3    将第四个float型本地变量推送至栈顶
0x26 dload_0    将第一个double型本地变量推送至栈顶
0x27 dload_1    将第二个double型本地变量推送至栈顶
0x28 dload_2    将第三个double型本地变量推送至栈顶
0x29 dload_3    将第四个double型本地变量推送至栈顶
0x2a aload_0    将第一个引用类型本地变量推送至栈顶
0x2b aload_1    将第二个引用类型本地变量推送至栈顶
0x2c aload_2    将第三个引用类型本地变量推送至栈顶
0x2d aload_3    将第四个引用类型本地变量推送至栈顶
0x2e iaload    将int型数组指定索引的值推送至栈顶
0x2f laload    将long型数组指定索引的值推送至栈顶
0x30 faload    将float型数组指定索引的值推送至栈顶
0x31 daload    将double型数组指定索引的值推送至栈顶
0x32 aaload    将引用型数组指定索引的值推送至栈顶
0x33 baload    将boolean或byte型数组指定索引的值推送至栈顶
0x34 caload    将char型数组指定索引的值推送至栈顶
0x35 saload    将short型数组指定索引的值推送至栈顶
0x36 istore    将栈顶int型数值存入指定本地变量
0x37 lstore    将栈顶long型数值存入指定本地变量
0x38 fstore    将栈顶float型数值存入指定本地变量
0x39 dstore    将栈顶double型数值存入指定本地变量
0x3a astore    将栈顶引用型数值存入指定本地变量
0x3b istore_0   将栈顶int型数值存入第一个本地变量
0x3c istore_1   将栈顶int型数值存入第二个本地变量
0x3d istore_2   将栈顶int型数值存入第三个本地变量
0x3e istore_3   将栈顶int型数值存入第四个本地变量
0x3f lstore_0   将栈顶long型数值存入第一个本地变量
0x40 lstore_1   将栈顶long型数值存入第二个本地变量
0x41 lstore_2   将栈顶long型数值存入第三个本地变量
0x42 lstore_3   将栈顶long型数值存入第四个本地变量
0x43 fstore_0   将栈顶float型数值存入第一个本地变量
0x44 fstore_1   将栈顶float型数值存入第二个本地变量
0x45 fstore_2   将栈顶float型数值存入第三个本地变量
0x46 fstore_3   将栈顶float型数值存入第四个本地变量
0x47 dstore_0   将栈顶double型数值存入第一个本地变量
0x48 dstore_1   将栈顶double型数值存入第二个本地变量
0x49 dstore_2   将栈顶double型数值存入第三个本地变量
0x4a dstore_3   将栈顶double型数值存入第四个本地变量
0x4b astore_0   将栈顶引用型数值存入第一个本地变量
0x4c astore_1   将栈顶引用型数值存入第二个本地变量
0x4d astore_2   将栈顶引用型数值存入第三个本地变量
0x4e astore_3   将栈顶引用型数值存入第四个本地变量
0x4f iastore    将栈顶int型数值存入指定数组的指定索引位置
0x50 lastore    将栈顶long型数值存入指定数组的指定索引位置
0x51 fastore    将栈顶float型数值存入指定数组的指定索引位置
0x52 dastore    将栈顶double型数值存入指定数组的指定索引位置
0x53 aastore    将栈顶引用型数值存入指定数组的指定索引位置
0x54 bastore    将栈顶boolean或byte型数值存入指定数组的指定索引位置
0x55 castore    将栈顶char型数值存入指定数组的指定索引位置
0x56 sastore    将栈顶short型数值存入指定数组的指定索引位置
0x57 pop      将栈顶数值弹出 (数值不能是long或double类型的)
0x58 pop2     将栈顶的一个(long或double类型的)或两个数值弹出(其它)
0x59 dup      复制栈顶数值并将复制值压入栈顶
0x5a dup_x1    复制栈顶数值并将两个复制值压入栈顶
0x5b dup_x2    复制栈顶数值并将三个(或两个)复制值压入栈顶
0x5c dup2     复制栈顶一个(long或double类型的)或两个(其它)数值并将复制值压入栈顶
0x5d dup2_x1    <待补充>
0x5e dup2_x2    <待补充>
0x5f swap     将栈最顶端的两个数值互换(数值不能是long或double类型的)
0x60 iadd     将栈顶两int型数值相加并将结果压入栈顶
0x61 ladd     将栈顶两long型数值相加并将结果压入栈顶
0x62 fadd     将栈顶两float型数值相加并将结果压入栈顶
0x63 dadd     将栈顶两double型数值相加并将结果压入栈顶
0x64 isub     将栈顶两int型数值相减并将结果压入栈顶
0x65 lsub     将栈顶两long型数值相减并将结果压入栈顶
0x66 fsub     将栈顶两float型数值相减并将结果压入栈顶
0x67 dsub     将栈顶两double型数值相减并将结果压入栈顶
0x68 imul     将栈顶两int型数值相乘并将结果压入栈顶
0x69 lmul     将栈顶两long型数值相乘并将结果压入栈顶
0x6a fmul     将栈顶两float型数值相乘并将结果压入栈顶
0x6b dmul     将栈顶两double型数值相乘并将结果压入栈顶
0x6c idiv     将栈顶两int型数值相除并将结果压入栈顶
0x6d ldiv     将栈顶两long型数值相除并将结果压入栈顶
0x6e fdiv     将栈顶两float型数值相除并将结果压入栈顶
0x6f ddiv     将栈顶两double型数值相除并将结果压入栈顶
0x70 irem     将栈顶两int型数值作取模运算并将结果压入栈顶
0x71 lrem     将栈顶两long型数值作取模运算并将结果压入栈顶
0x72 frem     将栈顶两float型数值作取模运算并将结果压入栈顶
0x73 drem     将栈顶两double型数值作取模运算并将结果压入栈顶
0x74 ineg     将栈顶int型数值取负并将结果压入栈顶
0x75 lneg     将栈顶long型数值取负并将结果压入栈顶
0x76 fneg     将栈顶float型数值取负并将结果压入栈顶
0x77 dneg     将栈顶double型数值取负并将结果压入栈顶
0x78 ishl     将int型数值左移位指定位数并将结果压入栈顶
0x79 lshl     将long型数值左移位指定位数并将结果压入栈顶
0x7a ishr     将int型数值右(符号)移位指定位数并将结果压入栈顶
0x7b lshr     将long型数值右(符号)移位指定位数并将结果压入栈顶
0x7c iushr     将int型数值右(无符号)移位指定位数并将结果压入栈顶
0x7d lushr     将long型数值右(无符号)移位指定位数并将结果压入栈顶
0x7e iand     将栈顶两int型数值作“按位与”并将结果压入栈顶
0x7f land     将栈顶两long型数值作“按位与”并将结果压入栈顶
0x80 ior      将栈顶两int型数值作“按位或”并将结果压入栈顶
0x81 lor      将栈顶两long型数值作“按位或”并将结果压入栈顶
0x82 ixor     将栈顶两int型数值作“按位异或”并将结果压入栈顶
0x83 lxor     将栈顶两long型数值作“按位异或”并将结果压入栈顶
0x84 iinc     将指定int型变量增加指定值(i++, i--, i+=2)
0x85 i2l      将栈顶int型数值强制转换成long型数值并将结果压入栈顶
0x86 i2f      将栈顶int型数值强制转换成float型数值并将结果压入栈顶
0x87 i2d      将栈顶int型数值强制转换成double型数值并将结果压入栈顶
0x88 l2i      将栈顶long型数值强制转换成int型数值并将结果压入栈顶
0x89 l2f      将栈顶long型数值强制转换成float型数值并将结果压入栈顶
0x8a l2d      将栈顶long型数值强制转换成double型数值并将结果压入栈顶
0x8b f2i      将栈顶float型数值强制转换成int型数值并将结果压入栈顶
0x8c f2l      将栈顶float型数值强制转换成long型数值并将结果压入栈顶
0x8d f2d      将栈顶float型数值强制转换成double型数值并将结果压入栈顶
0x8e d2i      将栈顶double型数值强制转换成int型数值并将结果压入栈顶
0x8f d2l      将栈顶double型数值强制转换成long型数值并将结果压入栈顶
0x90 d2f      将栈顶double型数值强制转换成float型数值并将结果压入栈顶
0x91 i2b      将栈顶int型数值强制转换成byte型数值并将结果压入栈顶
0x92 i2c      将栈顶int型数值强制转换成char型数值并将结果压入栈顶
0x93 i2s      将栈顶int型数值强制转换成short型数值并将结果压入栈顶
0x94 lcmp     比较栈顶两long型数值大小,并将结果(1,0,-1)压入栈顶
0x95 fcmpl     比较栈顶两float型数值大小,并将结果(1,0,-1)压入栈顶;当其中一个数值为NaN时,将-1压入栈顶
0x96 fcmpg     比较栈顶两float型数值大小,并将结果(1,0,-1)压入栈顶;当其中一个数值为NaN时,将1压入栈顶
0x97 dcmpl     比较栈顶两double型数值大小,并将结果(1,0,-1)压入栈顶;当其中一个数值为NaN时,将-1压入栈顶
0x98 dcmpg     比较栈顶两double型数值大小,并将结果(1,0,-1)压入栈顶;当其中一个数值为NaN时,将1压入栈顶
0x99 ifeq     当栈顶int型数值等于0时跳转
0x9a ifne     当栈顶int型数值不等于0时跳转
0x9b iflt     当栈顶int型数值小于0时跳转
0x9c ifge     当栈顶int型数值大于等于0时跳转
0x9d ifgt     当栈顶int型数值大于0时跳转
0x9e ifle     当栈顶int型数值小于等于0时跳转
0x9f if_icmpeq   比较栈顶两int型数值大小,当结果等于0时跳转
0xa0 if_icmpne   比较栈顶两int型数值大小,当结果不等于0时跳转
0xa1 if_icmplt   比较栈顶两int型数值大小,当结果小于0时跳转
0xa2 if_icmpge   比较栈顶两int型数值大小,当结果大于等于0时跳转
0xa3 if_icmpgt   比较栈顶两int型数值大小,当结果大于0时跳转
0xa4 if_icmple   比较栈顶两int型数值大小,当结果小于等于0时跳转
0xa5 if_acmpeq   比较栈顶两引用型数值,当结果相等时跳转
0xa6 if_acmpne   比较栈顶两引用型数值,当结果不相等时跳转
0xa7 goto     无条件跳转
0xa8 jsr      跳转至指定16位offset位置,并将jsr下一条指令地址压入栈顶
0xa9 ret      返回至本地变量指定的index的指令位置(一般与jsr, jsr_w联合使用)
0xaa tableswitch    用于switch条件跳转,case值连续(可变长度指令)
0xab lookupswitch   用于switch条件跳转,case值不连续(可变长度指令)
0xac ireturn    从当前方法返回int
0xad lreturn    从当前方法返回long
0xae freturn    从当前方法返回float
0xaf dreturn    从当前方法返回double
0xb0 areturn    从当前方法返回对象引用
0xb1 return    从当前方法返回void
0xb2 getstatic   获取指定类的静态域,并将其值压入栈顶
0xb3 putstatic   为指定的类的静态域赋值
0xb4 getfield   获取指定类的实例域,并将其值压入栈顶
0xb5 putfield   为指定的类的实例域赋值
0xb6 invokevirtual   调用实例方法
0xb7 invokespecial   调用超类构造方法,实例初始化方法,私有方法
0xb8 invokestatic   调用静态方法
0xb9 invokeinterface 调用接口方法
0xba --
0xbb new      创建一个对象,并将其引用值压入栈顶
0xbc newarray   创建一个指定原始类型(如int, float, char…)的数组,并将其引用值压入栈顶
0xbd anewarray   创建一个引用型(如类,接口,数组)的数组,并将其引用值压入栈顶
0xbe arraylength 获得数组的长度值并压入栈顶
0xbf athrow    将栈顶的异常抛出
0xc0 checkcast   检验类型转换,检验未通过将抛出ClassCastException
0xc1 instanceof 检验对象是否是指定的类的实例,如果是将1压入栈顶,否则将0压入栈顶
0xc2 monitorenter   获得对象的锁,用于同步方法或同步块
0xc3 monitorexit    释放对象的锁,用于同步方法或同步块
0xc4 wide     当本地变量的索引超过255时使用该指令扩展索引宽度。

用法1: wide <opcode> indexbyte1 indexbyte2

其中<opcode>是iload, fload, aload, lload, dload, istore, fstore, astore, lstore, dstore, ret 之一;索引的值为无符号 (indexbyte1<<8 | indexbyte2).

用法 2:wide iinc indexbyte1 indexbyte2 constbyte1 constbyte2

其中索引的值为无符号 (indexbyte1<<8 | indexbyte2);常量值为有符号(constbyte1<<8 | constbyte2)


0xc5 multianewarray 创建指定类型和指定维度的多维数组(执行该指令时,操作栈中必须包含各维度的长度值),并将其引用值压入栈顶
0xc6 ifnull    为null时跳转
0xc7 ifnonnull   不为null时跳转
0xc8 goto_w    无条件跳转(宽索引)
0xc9 jsr_w     跳转至指定32位offset位置,并将jsr_w下一条指令地址压入栈顶

 

参考资料:http://java.sun.com/docs/books/jvms/second_edition/html/Instructions2.doc.html

转自:http://hi.baidu.com/triceratops/blog/item/8d8f0bc289cb5f3de4dd3bf5.html

分享到:
评论

相关推荐

    JVM指令集.zip

    JVM指令集是JVM的核心组成部分,它定义了JVM能够理解和执行的一系列低级操作指令。这些指令构成了Java程序在运行时的微观世界,对理解JVM的工作原理至关重要。下面我们将深入探讨JVM指令集及其重要性。 1. **JVM...

    JVM指令集 PDF 下载

    本篇将深入探讨JVM指令集,帮助你更好地理解Java程序的内部工作原理。 JVM指令集,也称为字节码指令集,是一系列二进制编码的指令,每个指令都对应一个特定的操作。这些指令在Java源代码被编译成.class文件时生成,...

    JVM指令集.pdf

    JVM指令集是JVM的核心组成部分,用于定义和执行Java字节码。每条指令都是一个字节长度的操作码(opcode),后面跟着零个或多个操作数(operand),用于对JVM栈上的数据进行操作。 助记符是一种为指令提供的易于记忆...

    JVM指令集.docx

    以下是对JVM指令集的一些关键点的详细说明: 1. **常量压入栈的指令**:这些指令用于将基本类型的常量或null压入操作栈。例如,`iconst_1`将int类型的值1压入栈,`lconst_0`将long类型的值0压入栈,`aconst_null`则...

    jvm指令集.docx

    ### JVM指令集详解 #### 常量加载指令 在JVM执行代码的过程中,经常会遇到需要将特定的常量加载到操作数栈的情况。这部分内容主要介绍了如何将各种类型的常量值加载到栈中。 - **`aconst_null`**:此指令用于将`...

    JVM指令集

    ### JVM指令集详解 #### 一、aaload:数组元素加载指令 **操作说明:** `aaload` 是一个用于从引用类型数组中加载元素到操作数栈顶的操作。 **格式:** ``` aaload ``` **指令形式:** ``` aaload = 50 (0x32) `...

    JVM中文指令手册.pdf

    JVM指令手册详细记录了JVM的所有操作码(opcode),也就是字节码指令。这些指令是给JVM解释器或者即时编译器(JIT)使用的低级指令集。在JVM上运行的Java程序会被编译成一系列指令,然后由JVM执行。 从给定文件的...

    JVM指令集(1).docx

    JVM指令集的设计是高度优化的,允许在不同平台上的高效运行。 在JVM指令集中,有一些关键的指令类别,包括: 1. **常量压入栈的指令**: - `aconst_null`:将null引用压入栈。 - `iconst_m1`至`iconst_5`:将int...

    JVM指令手册.docx

    JVM指令集是JVM内部使用的微指令集合,这些指令构成了Java字节码的基础。在《JVM指令手册》中,主要涵盖了栈和局部变量的操作,这是理解JVM工作原理的关键部分。 1. 栈和局部变量操作: JVM使用栈来存储临时计算...

    JVM指令查询手册.pdf

    JVM指令集是JVM内部的工作语言,由一系列单字节的指令组成,每条指令都有特定的功能。这份“JVM指令查询手册”很可能包含了JVM的所有公共指令、它们的含义以及使用方式。下面,我们将深入探讨JVM指令集及其在Java...

    00-JVM指令手册.pdf

    标题《00-JVM指令手册》和描述“JVM指令手册.java代码经过javap-v可以查看java指令,配合指令手册可以查看详细操作过程”表明文档是一份关于Java虚拟机(JVM)指令的手册。这份手册将涉及JVM字节码指令,这些指令是Java...

    JVM指令手册.pdf

    为了更好地理解Java程序在JVM中的执行流程,了解JVM指令集至关重要。本文档将详细介绍《JVM指令手册》中关于栈和局部变量操作的部分,涵盖常量压栈以及从栈中加载和存储值的相关指令。 #### 二、常量压栈指令 这...

    中文版JVM指令手册.pdf

    JVM指令手册是开发者理解和运用JVM指令的重要资料,其中详细介绍了各个指令的作用、参数以及应用场景。中文版JVM指令手册为那些英语阅读有障碍的开发者提供了方便。 #### 指令分类 ##### 常量推送指令 - `iconst`...

    jvm指令手册

    JVM指令集是其内部工作原理的基础,每条指令都有特定的功能,用于构建和执行Java应用程序。下面我们将深入探讨JVM指令手册中的关键概念和知识点。 1. **字节码**:Java源代码编译后生成的是字节码文件(.class),...

    JVM指令的使用深入详解

    JVM(Java Virtual Machine)指令集是Java程序执行的基础,它是Java字节码的底层实现。JVM指令是由一系列的16进制码组成的,每种指令都有对应的助记符,用于实现特定的操作。深入理解JVM指令对于优化Java代码性能、...

    JVM指令手册.rar

    JVM指令集分为五大类:整数运算指令、浮点运算指令、对象处理指令、控制转移指令和本地变量操作指令。每条指令都有其特定的功能,它们共同构成了Java程序在JVM上运行的基石。 1. **整数运算指令**:这类指令主要...

    深入理解Java代码执行过程--JVM 指令集

    深入理解Java代码执行过程--JVM 指令集

    JVM指令查询手册.rar

    JVM指令集是JVM执行程序的基础,它包括了数十种不同的指令,这些指令涵盖了从基本的数据操作、控制流管理到对象创建和方法调用等各个方面。例如: 1. **数据操作指令**:如`iconst`系列用于加载常量整数值,`iload`...

    00-JVM指令手册.zip

    下面将详细介绍JVM指令集及其相关知识点。 1. **JVM字节码**:Java源代码被编译成字节码,这是一种中间语言,由单个字节表示的指令组成。这些指令是平台无关的,可以在任何实现了JVM的平台上解释执行。 2. **操作...

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics