Microsoft MVP성태의 닷넷 이야기
글쓴 사람
정성태 (techsharer at outlook.com)
홈페이지
첨부 파일
[JNITest.zip]    
(연관된 글이 2개 있습니다.)

JNI DLL 컴파일 시 x86과 x64의 Export된 함수의 이름이 왜 다를까요?

보통 JNI 소스 코드를 작성할 때 ".c" 파일로 만드는데요.

예를 들어 다음과 같은 식으로 코드를 추가해 줄 수 있습니다.

#include <jni.h>
#include <fcntl.h>
#include <process.h>
#include <windows.h>
#include <psapi.h>

/*extern "C"*/ JNIEXPORT int JNICALL Test(int t, int y);

JNIEXPORT int JNICALL Test(int t, int y)
{
    return t + y;
}

어차피 ".C" 확장자라서 Visual C++은 알아서 "Compile as C Code (/TC)" 옵션으로 빌드해 주기 때문에 "extern" 구문 지정은 필요하지 않습니다. (사실, C 컴파일 과정에서는 extern "C" 구문을 사용하는 경우 오류가 발생합니다.)

이렇게 작성하고 평상시대로 x86/x64 버전의 DLL을 생성하는 배치 파일을 작성해서 돌린 후 결과 확인을 위해 Depends.exe로 살펴보았는데,

c_linkage_1.png

x86: _Test@8
x64: Test


결괏값을 보고 당황하기 시작했습니다. 보는 것처럼 x86 DLL은 "_Test@8"로 "Name-decoration"이 되었고, x64 DLL은 "Test"로 나왔기 때문입니다.

보통, 제가 DLL을 만들면 가장 먼저 확인하는 것이 위에서처럼 DLL의 export 구문이 "Test"와 같이 간결하게 나왔는지를 봅니다. 아래의 글에서도 사례가 있었지요.

Windbg 확장 DLL 만들기 (1) - 스레드를 강제 종료시키는 명령어
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/1198

그런데, JNI DLL을 빌드했을 때는 2가지(x86/x64) 버전이 각각 다른 이름으로 export되어 있었기 때문에 혼란이 온 것입니다.

대체 제가 뭘 잘못한 것일까요? 처음에는 extern "C" 구문과 관련되어 x86에서 적용되지 않았다고 착각하여 그에 대한 해결방법이 있는지에 대해서만 찾아보았습니다. 음... ^^; (당연히) 없더군요.

잠시 심호흡 한번 하고!
차근차근히 정리를 해보았습니다. 우선, "_Test@8"과 같이 나오는 경우는 __stdcall에 해당합니다. 실제로 JNICALL은 다음과 같이 정의되어 있습니다.

#define JNICALL __stdcall

그렇군요... 뭔가 이상합니다. 오히려 그렇게 따지면 x86에서 제대로 나온 것이고 반대로 x64의 결과가 잘못되었기 때문입니다. 아하~~~ 이 순간 예전에 읽었던 글이 하나가 생각나더군요.

Everything You Need To Know To Start Programming 64-Bit Windows Systems
; https://learn.microsoft.com/en-us/archive/msdn-magazine/2006/may/x64-starting-out-in-64-bit-windows-systems-with-visual-c

In designing the calling convention, the x64 architecture took advantage of the opportunity to clean up the mess of existing Win32 calling conventions such as __stdcall, __cdecl, __fastcall, _thiscall, and so on. In Win64, there's just one native calling convention, and modifiers like __cdecl are ignored by the compiler. The reduction in calling convention flavors is a wonderful boon for debuggability, among other things.


아마도 마이크로소프트가 다양하게 생겨나는 calling convention을 일일이 맞춰주는 것이 비생산적이라고 여겼던 결과일 텐데요. x64 환경에서는 단 하나의 calling convention으로 정리를 해버린 것입니다.

결론은, __stdcall 방식으로 호출되는 함수를 포함하고 있는 DLL이 x86과 x64에서 서로 다른 이름으로 export 되는 것은 너무나 자연스러운 결과입니다. 보통의 Win32 DLL을 Visual C++로 만들 때는 __cdecl을 사용하기 때문에 x86과 x64의 이름이 같게 export 되지만 JNI와 같은 경우에는 명시적으로 x86에서 __stdcall을 사용하고 있기 때문에 달랐던 것 뿐입니다.

첨부된 파일은 위의 코드를 포함한 예제 프로젝트입니다.




[이 글에 대해서 여러분들과 의견을 공유하고 싶습니다. 틀리거나 미흡한 부분 또는 의문 사항이 있으시면 언제든 댓글 남겨주십시오.]

[연관 글]






[최초 등록일: ]
[최종 수정일: 8/18/2023]

Creative Commons License
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스에 따라 이용하실 수 있습니다.
by SeongTae Jeong, mailto:techsharer at outlook.com

비밀번호

댓글 작성자
 



2012-05-25 09시33분
64비트 리눅스 vs 64비트 윈도우 호출 규약 비교(Calling Convention)
; http://kkamagui.tistory.com/811
정성태
2015-01-29 12시08분
The compiler can make up its own calling conventions, within limits
; https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20150128-00/?p=44813
정성태

... 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  [71]  72  73  74  75  ...
NoWriterDateCnt.TitleFile(s)
12161정성태2/26/202017686오류 유형: 597. manifest - The value "x64" of attribute "processorArchitecture" in element "assemblyIdentity" is invalid.
12160정성태2/26/202018184개발 환경 구성: 469. Reg-free COM 개체 사용을 위한 manifest 파일 생성 도구 - COMRegFreeManifest
12159정성태2/26/202015241오류 유형: 596. Visual Studio - The project needs to include ATL support
12158정성태2/25/202017802디버깅 기술: 165. C# - Marshal.GetIUnknownForObject/GetIDispatchForObject 사용 시 메모리 누수(Memory Leak) 발생파일 다운로드1
12157정성태2/25/202017882디버깅 기술: 164. C# - Marshal.GetNativeVariantForObject 사용 시 메모리 누수(Memory Leak) 발생 및 해결 방법파일 다운로드1
12156정성태2/25/202016433오류 유형: 595. LINK : warning LNK4098: defaultlib 'nafxcw.lib' conflicts with use of other libs; use /NODEFAULTLIB:library
12155정성태2/25/202015887오류 유형: 594. Warning NU1701 - This package may not be fully compatible with your project
12154정성태2/25/202015244오류 유형: 593. warning LNK4070: /OUT:... directive in .EXP differs from output filename
12153정성태2/23/202019367.NET Framework: 898. Trampoline을 이용한 후킹의 한계파일 다운로드1
12152정성태2/23/202018465.NET Framework: 897. 실행 시에 메서드 가로채기 - CLR Injection: Runtime Method Replacer 개선 - 세 번째 이야기(Trampoline 후킹)파일 다운로드1
12151정성태2/22/202019216.NET Framework: 896. C# - Win32 API를 Trampoline 기법을 이용해 C# 메서드로 가로채는 방법 - 두 번째 이야기 (원본 함수 호출)파일 다운로드1
12150정성태2/21/202019473.NET Framework: 895. C# - Win32 API를 Trampoline 기법을 이용해 C# 메서드로 가로채는 방법 [1]파일 다운로드1
12149정성태2/20/202018301.NET Framework: 894. eBEST C# XingAPI 래퍼 - 연속 조회 처리 방법 [1]
12148정성태2/19/202020708디버깅 기술: 163. x64 환경에서 구현하는 다양한 Trampoline 기법 [1]
12147정성태2/19/202018482디버깅 기술: 162. x86/x64의 기계어 코드 최대 길이
12146정성태2/18/202019252.NET Framework: 893. eBEST C# XingAPI 래퍼 - 로그인 처리파일 다운로드1
12145정성태2/18/202019068.NET Framework: 892. eBEST C# XingAPI 래퍼 - Sqlite 지원 추가파일 다운로드1
12144정성태2/13/202019244.NET Framework: 891. 실행 시에 메서드 가로채기 - CLR Injection: Runtime Method Replacer 개선 - 두 번째 이야기파일 다운로드1
12143정성태2/13/202015890.NET Framework: 890. 상황별 GetFunctionPointer 반환값 정리 - x64파일 다운로드1
12142정성태2/12/202018266.NET Framework: 889. C# 코드로 접근하는 MethodDesc, MethodTable파일 다운로드1
12141정성태2/10/202017265.NET Framework: 888. C# - ASP.NET Core 웹 응용 프로그램의 출력 가로채기 [2]파일 다운로드1
12140정성태2/10/202017757.NET Framework: 887. C# - ASP.NET 웹 응용 프로그램의 출력 가로채기파일 다운로드1
12139정성태2/9/202019039.NET Framework: 886. C# - Console 응용 프로그램에서 UI 스레드 구현 방법
12138정성태2/9/202022999.NET Framework: 885. C# - 닷넷 응용 프로그램에서 SQLite 사용 [6]파일 다운로드1
12137정성태2/9/202016311오류 유형: 592. [AhnLab] 경고 - 디버거 실행을 탐지했습니다.
12136정성태2/6/202017256Windows: 168. Windows + S(또는 Q)로 뜨는 작업 표시줄의 검색 바가 동작하지 않는 경우
... 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  [71]  72  73  74  75  ...