Microsoft MVP성태의 닷넷 이야기
.NET Framework: 955. .NET 메서드의 Signature 바이트 코드 분석 [링크 복사], [링크+제목 복사],
조회: 10886
글쓴 사람
정성태 (techsharer at outlook.com)
홈페이지
첨부 파일
(연관된 글이 1개 있습니다.)
(시리즈 글이 9개 있습니다.)
.NET Framework: 491. 닷넷 Generic 타입의 메타 데이터 토큰 값 알아내는 방법
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/1848

.NET Framework: 494. 값(struct) 형식의 제네릭(Generic) 타입이 박싱되는 경우의 메타데이터 토큰 값
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/1857

.NET Framework: 495. CorElementType의 요소 값 설명
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/1860

.NET Framework: 509. ELEMENT_TYPE_MODIFIER의 조합
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/2894

.NET Framework: 510. 제네릭(Generic) 인자에 대한 메타데이터 등록 확인
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/2907

.NET Framework: 844. C# - 박싱과 언박싱
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11943

.NET Framework: 955.  .NET 메서드의 Signature 바이트 코드 분석
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/12379

.NET Framework: 1130. C# - ELEMENT_TYPE_INTERNAL 유형의 사용 예
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/12903

.NET Framework: 1174. C# - ELEMENT_TYPE_FNPTR 유형의 사용 예
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/12998




.NET 메서드의 Signature 바이트 코드 분석

.NET Profiler를 만들 때, 메서드의 signature 분석이 요구될 때가 있습니다. 일례로 예전 글에서,

CLR Profiler - 별도 정의한 .NET 코드를 호출하도록 IL 코드 변경
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/10959

C++ 측에서 IL 코드를 재정의해 .NET 메서드로,

public static void Enter() { ... }

호출을 넘기기 위해 저 Enter 메서드의 signature를 다음과 같이 구성해 등록해야만 했습니다.

COR_SIGNATURE sigFunctionProbe[] = {
            IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_DEFAULT,      // default calling convention (쉽게 말해, static 멤버)
            0x0,                                // # of arguments == 0
            ELEMENT_TYPE_VOID,                  // return type == void
        };

기왕 해보는 김에, 좀 더 복잡한 것을 통해 signature 분석 방법을 알아보겠습니다. ^^ 이를 위해 예제를 다음과 같이 작성하고,

using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    public readonly struct TestItem
    {
        internal static Task InvokeAsync<T>(MulticastDelegate @delegate, T arg)
        {
            NextCall(@delegate, arg);
            return null;
        }

        internal Task InvokeAsync2<T>(MulticastDelegate @delegate, T arg)
        {
            NextCall(@delegate, arg);
            return null;
        }

        private static void NextCall(MulticastDelegate @delegate, object arg)
        {
            Console.WriteLine(arg);
        }
    }

    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
        }
    }
}

ildasm을 이용해 역어셈블한 내용을 토대로,

C:\temp\ConsoleApp1\bin\Debug> ildasm /metadata=hex /bytes ConsoleApp1.exe /out=sample_il.txt

풀어보면, 예를 들어 "internal static Task InvokeAsync<T>(MulticastDelegate @delegate, T arg)" 메서드의 signature 출력에서 다음과 같은 바이트 출력을 볼 수 있습니다.

// SIG: 10 01 02 12 4D 12 51 1E 00

우선 가장 첫 번째 바이트는, corhdr.h에 있는 "CorCallingConvention"이 담당합니다.

typedef enum CorCallingConvention
{
    IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_DEFAULT       = 0x0,

    IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_VARARG        = 0x5,
    IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_FIELD         = 0x6,
    IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_LOCAL_SIG     = 0x7,
    IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_PROPERTY      = 0x8,
    IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_UNMGD         = 0x9,
    IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_GENERICINST   = 0xa,  // generic method instantiation
    IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_NATIVEVARARG  = 0xb,  // used ONLY for 64bit vararg PInvoke calls
    IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_MAX           = 0xc,  // first invalid calling convention


        // The high bits of the calling convention convey additional info
    IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_MASK      = 0x0f,  // Calling convention is bottom 4 bits
    IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_HASTHIS   = 0x20,  // Top bit indicates a 'this' parameter
    IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_EXPLICITTHIS = 0x40,  // This parameter is explicitly in the signature
    IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_GENERIC   = 0x10,  // Generic method sig with explicit number of type arguments (precedes ordinary parameter count)
    // 0x80 is reserved for internal use
} CorCallingConvention;

그래서, 0x10 == IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_GENERIC이 되는데 이와 함께 static 메서드의 경우 "IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_DEFAULT"도 함께 지정된 것과 같습니다.

0x10 == IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_GENERIC | IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_DEFAULT

만약 저 메서드가 instance 멤버였다면 첫 번째 바이트는 다음과 같이 바뀝니다.

0x30 == IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_GENERIC | IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_HASTHIS

이후 차례로 다음의 의미를 갖는데,

// ========== 1. Generic 인자 및 매개 변수 수
01 == # of generic args (만약 IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_GENERIC 유형이 아니라면 생략)
02 == # of arg

// ========== 2. 반환 타입
12 == 반환 타입의 CorElementType, 0x12 == ELEMENT_TYPE_CLASS
4D == 반환 타입(System.Threading.Tasks.Task)의 토큰에 대한 compressed 인코딩 값

// ========== 3. 인자 타입 ('# of arg' 값이 0 이라면 생략)
12 == 첫 번째 인자의 CorElementType, 0x12 == ELEMENT_TYPE_CLASS
51 == System.MulticastDelegate 토큰의 compressed 인코딩 값

1E == 두 번째 인자의 CorElementType, 0x1e == ELEMENT_TYPE_MVAR
00 == generic method의 타입 인덱스, 즉 T

이 중에서, CorElementType의 경우 ELEMENT_TYPE_CLASS나 ELEMENT_TYPE_VALUETYPE이라면 뒤이어 "메타데이터 토큰의 compressed 인코딩 값"이 나오는데요, 이 값의 구성을 알아보려면 Metadata에 (반환 타입의 System.Threading.Tasks.Task에 해당하는) 토큰을 먼저 확인해야 합니다.

// TypeRef #19 (01000013)
// -------------------------------------------------------
// Token:             0x01000013
// ResolutionScope:   0x23000001
// TypeRefName:       System.Threading.Tasks.Task

여기서 상위 1바이트가 RID라는 구분자라서 보통 IL disassembler에서는 (01)000013으로 표현하는데, "compressed" 시에는 인코딩 영향으로 rid를 잘라내는 식으로 구현합니다.

#define RidFromToken(tk) ((RID) ((tk) & 0x00ffffff))

그래서, 순수 토큰 id 값으로 2바이트 우측 shift 연산을 한 다음,

0x13 << 2 (결과 값: 4C)

해당 토큰이 "TypeRef"인지 "TypeSpec"인지에 따라 1 또는 2를 더합니다.

if (typeRef) 4C | 1;
else if (typeSpec) 4C | 2;

즉, 하위 2바이트를 shift 해 확보한 자리를 통해 0 == TypeDef, 1 == TypeRef, 2 == TypeSpec 유형의 토큰임을 알 수 있습니다. 이렇게 구한 값을 이제 범위에 따라 1, 2, 또는 4 바이트 인코딩을 합니다.

int ridIndex = ...id...;

if (ridIndex <= 0x7F)
{
    // 작으면 1byte로 끝남.
    // (BYTE)ridIndex;
}
else if (ridIndex >= 0x80 && ridIndex <= 0x3FFF)
{
    // (short)(ridIndex |= 0x8000);
}
else
{
    // (int)(ridIndex |= 0xC0000000);
}

그렇기 때문에, (01)000013이었던 System.Threading.Tasks.Task 타입의 토큰이 1바이트인 "4D"로 인코딩 된 것입니다. 이런 식으로 첫 번째 인자인 "12 51"도 해석할 수 있습니다.

// TypeRef #20 (01000014)
// -------------------------------------------------------
// Token:             0x01000014
// ResolutionScope:   0x23000001
// TypeRefName:       System.MulticastDelegate

12 == ELEMENT_TYPE_CLASS
51 == System.MulticastDelegate 토큰(01000014)의 compressed 인코딩 값

마지막으로, 두 번째 인자는 generic이라 특별히 1E == ELEMENT_TYPE_MVAR 바이트가 선행이 된 다음 generic 인자의 "인덱스"가 지정이 되었습니다. 약간 혼란의 여지를 줄 수 있는데, 여기서 인덱스는 해당 메서드에서의 generic 인자의 순서가 아니라, 메타데이터에 등록된 generic 인자의 인덱스를 의미합니다.




사실, 지난 글에 소개한 라이브러리를 사용하면 위와 같은 내용을 코딩으로 작업할 필요는 없습니다. 가령, 다음의 메서드가 이미 그 작업을 아주 잘 수행하고 있기 때문입니다.

bool SigParser::ParseMethod(sig_elem_type elem_type)
; https://github.com/microsoftarchive/clrprofiler/blob/master/ILRewrite/ILRewriteProfiler/sigparse.inl#L340

(첨부 파일은 이 글의 예제 코드sample_il.txt 파일을 포함합니다.)




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

[연관 글]






[최초 등록일: ]
[최종 수정일: 10/26/2020]

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
 



2022-01-06 03시05분
Decyphering methods signature with .NET profiling APIs
; https://chnasarre.medium.com/decyphering-method-signature-with-clr-profiling-api-8328a72a216e

-------------------------

Generic 관련 signature 예제

public class Var2Class1<T, V>
{
    public void Method(T t, V v) // 20 02 01 13 00 13 01
    {
        /* 8C0400001B : box!T */
        /* 8C0700001B : box!V */
        Console.Write($"{t}{v}");
    }
}

public class Var2Class2<T2, V2>
{
    public void Method(T2 t, V2 v) // 20 02 01 13 00 13 01
    {
        /* 8C0400001B : box!T2 */
        /* 8C0700001B : box!V2 */
        Console.Write($"{t}{v}");
    }
}

public class Var2M2Class1<T3, V3>
{
    public void Method<X, Y>(T3 t, V3 v, X x, Y y) // 30 02 04 01 13 00 13 01 1e 00 1e 01
    {
        /* 8C0400001B : box!T3 */
        /* 8C0700001B : box!V3 */
        /* 8C0800001B : box!!X */
        /* 8C0900001B : box!!Y */
        Console.Write($"{t}{v}{x}{y}");
    }
}

public class Var2M2Class2<T4, V4>
{
    public void Method<X2, Y2>(T4 t, V4 v, X2 x, Y2 y) // 30 02 04 01 13 00 13 01 1e 00 1e 01
    {
        /* 8C0400001B : box!T4 */
        /* 8C0700001B : box!V4 */
        /* 8C0800001B : box!!X2 */
        /* 8C0900001B : box!!Y2 */
        Console.Write($"{t}{v}{x}{y}");
    }
}


--------------------------------

07 04 12 80 9d 02 1c 13 00

07: IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_LOCAL_SIG
04: # of local variables
12: ELEMENT_TYPE_CLASS
80 9d: class token
02: ELEMENT_TYPE_BOOLEAN
1c: ELEMENT_TYPE_OBJECT
13 00: ELEMENT_TYPE_VAR !T0
정성태

... 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  ...
NoWriterDateCnt.TitleFile(s)
12140정성태2/10/202010080.NET Framework: 887. C# - ASP.NET 웹 응용 프로그램의 출력 가로채기파일 다운로드1
12139정성태2/9/202011447.NET Framework: 886. C# - Console 응용 프로그램에서 UI 스레드 구현 방법
12138정성태2/9/202014211.NET Framework: 885. C# - 닷넷 응용 프로그램에서 SQLite 사용 [6]파일 다운로드1
12137정성태2/9/20209361오류 유형: 592. [AhnLab] 경고 - 디버거 실행을 탐지했습니다.
12136정성태2/6/20209800Windows: 168. Windows + S(또는 Q)로 뜨는 작업 표시줄의 검색 바가 동작하지 않는 경우
12135정성태2/6/202013421개발 환경 구성: 468. Nuget 패키지의 로컬 보관 폴더를 옮기는 방법 [2]
12134정성태2/5/202013537.NET Framework: 884. eBEST XingAPI의 C# 래퍼 버전 - XingAPINet Nuget 패키지 [5]파일 다운로드1
12133정성태2/5/202010782디버깅 기술: 161. Windbg 환경에서 확인해 본 .NET 메서드 JIT 컴파일 전과 후 - 두 번째 이야기
12132정성태1/28/202012367.NET Framework: 883. C#으로 구현하는 Win32 API 후킹(예: Sleep 호출 가로채기)파일 다운로드1
12131정성태1/27/202012425개발 환경 구성: 467. LocaleEmulator를 이용해 유니코드를 지원하지 않는(한글이 깨지는) 프로그램을 실행하는 방법 [1]
12130정성태1/26/20209915VS.NET IDE: 142. Visual Studio에서 windbg의 "Open Executable..."처럼 EXE를 직접 열어 디버깅을 시작하는 방법
12129정성태1/26/202015428.NET Framework: 882. C# - 키움 Open API+ 사용 시 Registry 등록 없이 KHOpenAPI.ocx 사용하는 방법 [3]
12128정성태1/26/202010243오류 유형: 591. The code execution cannot proceed because mfc100.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem.
12127정성태1/25/202010107.NET Framework: 881. C# DLL에서 제공하는 Win32 export 함수의 내부 동작 방식(VT Fix up Table)파일 다운로드1
12126정성태1/25/202010952.NET Framework: 880. C# - PE 파일로부터 IMAGE_COR20_HEADER 및 VTableFixups 테이블 분석파일 다운로드1
12125정성태1/24/20208790VS.NET IDE: 141. IDE0019 - Use pattern matching
12124정성태1/23/202010619VS.NET IDE: 140. IDE1006 - Naming rule violation: These words must begin with upper case characters: ...
12123정성태1/23/202012119웹: 39. Google Analytics - gtag 함수를 이용해 페이지 URL 수정 및 별도의 이벤트 생성 방법 [2]
12122정성태1/20/20209073.NET Framework: 879. C/C++의 UNREFERENCED_PARAMETER 매크로를 C#에서 우회하는 방법(IDE0060 - Remove unused parameter '...')파일 다운로드1
12121정성태1/20/20209656VS.NET IDE: 139. Visual Studio - Error List: "Could not find schema information for the ..."파일 다운로드1
12120정성태1/19/202011096.NET Framework: 878. C# DLL에서 Win32 C/C++처럼 dllexport 함수를 제공하는 방법 - 네 번째 이야기(IL 코드로 직접 구현)파일 다운로드1
12119정성태1/17/202011124디버깅 기술: 160. Windbg 확장 DLL 만들기 (3) - C#으로 만드는 방법
12118정성태1/17/202011797개발 환경 구성: 466. C# DLL에서 Win32 C/C++처럼 dllexport 함수를 제공하는 방법 - 세 번째 이야기 [1]
12117정성태1/15/202010784디버깅 기술: 159. C# - 디버깅 중인 프로세스를 강제로 다른 디버거에서 연결하는 방법파일 다운로드1
12116정성태1/15/202011261디버깅 기술: 158. Visual Studio로 디버깅 시 sos.dll 확장 명령어를 (비롯한 windbg의 다양한 기능을) 수행하는 방법
12115정성태1/14/202011034디버깅 기술: 157. C# - PEB.ProcessHeap을 이용해 디버깅 중인지 확인하는 방법파일 다운로드1
... 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  ...