0Pricing
Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming · Ders

Çağrı Yığını Temelleri

Çağrı yığınının ilkelerini ve yapısını keşfedin; işlev çağrılarını ve yerel verileri yönetmek için nasıl kullanıldığını öğrenin.

Çağrı Yığını Temelleri, CoddyKit'te ücretsiz bir Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming dersidir. Bu, 4 dersinin 1. dersidir. Aşağıdan dersin tamamını ücretsiz okuyabilir, sonra tarayıcıda yerleşik kod editörü ve 7/24 yapay zeka koçu ile uygulamalı olarak pratik yapabilirsin. Bu, Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming öğrenme yolunun bir parçasıdır ve ilerlemeniz web ve CoddyKit uygulaması arasında senkronize olur. Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming kursu toplamda 4 dersten oluşur.

Bu dersin bazı bölümleri henüz çevrilmemiş olup İngilizce olarak gösterilmektedir.

Meet the Call Stack

Every time your program calls a function or procedure, it uses a special area of memory called the call stack. Think of it like a stack of plates in a cafeteria. You can only add or remove plates from the top.

The call stack is crucial for managing function calls, local variables, and remembering where to return to after a function finishes.

LIFO: Last In, First Out

The call stack operates on a LIFO principle: Last In, First Out. This means the last item added to the stack is always the first one to be removed.

  • When a function is called, its data is 'pushed' onto the stack.
  • When it returns, its data is 'popped' off.
  • This ensures proper order for nested calls.

Stack Pointers: ESP & EBP

Two main registers are essential for managing the stack in x86 assembly:

  • ESP (Stack Pointer): Always points to the top of the stack, the very last item pushed. The stack grows downwards (towards lower memory addresses).
  • EBP (Base Pointer): Points to a fixed location within the current stack frame, helping locate local variables and function arguments.

We'll see how they work together to organize data.

Adding Data with PUSH

The PUSH instruction adds data to the top of the stack. When you PUSH a value (e.g., a 32-bit register):

  • The ESP register is first decremented by the size of the data (4 bytes for a 32-bit value).
  • Then, the value is written to the memory location that ESP now points to.

It's like placing a new plate on top of the stack, which makes the stack 'taller' and its top move 'down'.

PUSH in Action

Observe how PUSH changes the stack pointer and stores values. In this example, assume ESP initially points to 0x100 (a high memory address). The stack grows downwards.

section .text
  global _start

_start:
  ; Assume ESP initially points to 0x100
  ; Stack grows downwards (towards lower addresses)

  mov eax, 0x10   ; Load value 10 (hex) into EAX
  push eax        ; ESP becomes 0xFC, memory at [0xFC] = 0x10

  mov ebx, 0x20   ; Load value 20 (hex) into EBX
  push ebx        ; ESP becomes 0xF8, memory at [0xF8] = 0x20

  ; At this point:
  ; ESP = 0xF8
  ; Memory at 0xF8 contains 0x20
  ; Memory at 0xFC contains 0x10

  ; Exit the program cleanly
  mov eax, 1      ; sys_exit system call number
  xor ebx, ebx    ; exit code 0
  int 0x80

Removing Data with POP

The POP instruction removes data from the top of the stack and places it into a specified register or memory location. When you POP a value:

  • The value at the memory location currently pointed to by ESP is read.
  • Then, the ESP register is incremented by the size of the data (e.g., 4 bytes).

This effectively 'removes' the top item and moves the pointer 'up', making the stack 'shorter'.

PUSH & POP Example

Let's see PUSH and POP working in sequence. Notice how ESP returns to its original position after an equal number of pushes and pops.

section .text
  global _start

_start:
  ; Assume ESP starts at some address (e.g., 0x100)

  mov eax, 50     ; Load 50 into EAX
  push eax        ; Push EAX onto stack. ESP -= 4. [ESP] = 50

  mov ebx, 100    ; Load 100 into EBX
  push ebx        ; Push EBX onto stack. ESP -= 4. [ESP] = 100

  ; Stack now has 100 at top, then 50.
  ; ESP is pointing to the 100.

  pop ecx         ; Pop top of stack into ECX. ESP += 4. ECX = 100
  pop edx         ; Pop next item into EDX. ESP += 4. EDX = 50

  ; After pops, ECX is 100, EDX is 50.
  ; ESP is back to its initial position before the pushes.

  ; Exit
  mov eax, 1
  xor ebx, ebx
  int 0x80

Understanding Stack Frames

When a function (or procedure) is called, a dedicated region on the stack, called a stack frame (or activation record), is created for it. This frame holds all the data related to that specific function call.

A stack frame typically includes:

  • Function arguments passed to it
  • Local variables used within the function
  • The return address (where the program should jump back to after the function finishes)
  • Saved register values from the calling function

EBP: The Frame Pointer

The EBP (Base Pointer) register is primarily used to manage stack frames. Unlike ESP, which constantly moves as data is pushed and popped, EBP usually remains fixed at the base of the current function's stack frame.

This stability makes it easy to access local variables and arguments using fixed offsets from EBP (e.g., [EBP-4] for a local variable, [EBP+8] for an argument), even if ESP changes due to pushes/pops within the function.

Stack Check

Consider the following assembly code snippet:

  mov eax, 10
  push eax
  mov ebx, 20
  push ebx
  pop ecx
  pop edx

What will be the final value in the EDX register after this code executes?

Recap: Call Stack Fundamentals

You've learned the basics of the x86 call stack!

  • The call stack is a LIFO data structure fundamental for managing function calls.
  • ESP (Stack Pointer) always points to the top of the stack and moves with PUSH/POP operations.
  • EBP (Base Pointer) is used to define a stable stack frame for a function, helping access local data and arguments.
  • PUSH decrements ESP then stores the value; POP retrieves the value then increments ESP.

Next, we'll build on this by learning how to define and call our own procedures, utilizing these stack concepts.

Sıkça Sorulan Sorular

“Çağrı Yığını Temelleri” dersi ücretsiz mi?

Evet — “Çağrı Yığını Temelleri” dersin tüm metni burada web'de ücretsiz olarak okunabilir. Etkileşimli olarak pratik yapmak (yerleşik kod editörü ve 7/24 yapay zeka koçu) ve Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming kursunun geri kalanını açmak için CoddyKit PRO'ya yükselt. Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming kursu toplamda 4 dersten oluşur.

“Çağrı Yığını Temelleri” dersinde ne öğreneceğim?

Çağrı yığınının ilkelerini ve yapısını keşfedin; işlev çağrılarını ve yerel verileri yönetmek için nasıl kullanıldığını öğrenin. Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming ile uygulamalı kodu tarayıcıda doğrudan çalıştırarak pratik yaparsın ve 7/24 yapay zeka koçu dersi çalışırken sorularını yanıtlar.

Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming öğrenmeye başlamak için deneyim gerekli mi?

Önceden deneyim gerekmez. CoddyKit'te Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming, başlangıçtan ileri seviyeye kadar yapılandırıldığı için buradan başlayabilir veya başından başlayıp kendi hızında ilerleme yapabilirsin. Bu, 4 dersinin 1. dersidir.

“Çağrı Yığını Temelleri” dersi ne kadar sürer?

Çoğu CoddyKit dersi yaklaşık 5–10 dakika sürer. Her biri kısa ve etkileşimli olduğu için sabit ilerleme yaparsın ve web ile uygulama arasında tam olarak bıraktığın yerden devam edebilirsin.

Bu Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming dersinde kod yazıp çalıştırabilir miyim?

Evet. Her Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming dersi yerleşik bir kod editörü içerir, bu sayede tarayıcıda gerçek kod yazıp çalıştırabilir ve anlık yapay zeka geri bildirimi alırsın — yerel kurulum gerekli değildir.

Bu kursun tüm dersleri

  1. Çağrı Yığını Temelleri
  2. Yordamları Tanımlama ve Çağırma
  3. Bağımsız Değişkenleri ve Dönüş Değerlerini Aktarma
  4. Yığın Çerçeveleri ve Yerel Değişkenler
← Assembly Language & x86 Low-Level Systems Programming Sayfasına Dön