Microsoft MVP성태의 닷넷 이야기
.NET Framework: 955. .NET 메서드의 Signature 바이트 코드 분석 [링크 복사], [링크+제목 복사],
조회: 10992
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

... 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  [74]  75  ...
NoWriterDateCnt.TitleFile(s)
11797정성태12/19/201810582개발 환경 구성: 425. vcpkg - CMake Error: Problem with archive_write_header(): Can't create '' 빌드 오류
11796정성태12/19/201810230개발 환경 구성: 424. vcpkg - "File does not have expected hash" 오류를 무시하는 방법
11795정성태12/19/201812659Windows: 154. PowerShell - Zone 별로 DNS 레코드 유형 정보 조회 [1]
11794정성태12/16/201810010오류 유형: 508. Get-AzureWebsite : Request to a downlevel service failed.
11793정성태12/16/201811654개발 환경 구성: 423. NuGet 패키지 제작 - Native와 Managed DLL을 분리하는 방법 [1]
11792정성태12/11/201812408Graphics: 34. .NET으로 구현하는 OpenGL (11) - Per-Pixel Lighting파일 다운로드1
11791정성태12/11/201812417VS.NET IDE: 130. C/C++ 프로젝트의 시작 프로그램으로 .NET Core EXE를 지정하는 경우 닷넷 디버깅이 안 되는 문제 [1]
11790정성태12/11/201810737오류 유형: 507. Could not save daemon configuration to C:\ProgramData\Docker\config\daemon.json: Access to the path 'C:\ProgramData\Docker\config' is denied.
11789정성태12/10/201820642Windows: 153. C# - USB 장치의 연결 및 해제 알림을 위한 WM_DEVICECHANGE 메시지 처리 [2]파일 다운로드2
11788정성태12/4/201810555오류 유형: 506. SqlClient - Value was either too large or too small for an Int32.Couldn't store <2151292191> in ... Column
11787정성태11/29/201814532Graphics: 33. .NET으로 구현하는 OpenGL (9), (10) - OBJ File Format, Loading 3D Models파일 다운로드1
11786정성태11/29/201811175오류 유형: 505. OpenGL.NET 예제 실행 시 "Managed Debugging Assistant 'CallbackOnCollectedDelegate'" 예외 발생
11785정성태11/21/201813599디버깅 기술: 120. windbg 분석 사례 - ODP.NET 사용 시 Finalizer에서 System.AccessViolationException 예외 발생으로 인한 비정상 종료
11784정성태11/18/201813293Graphics: 32. .NET으로 구현하는 OpenGL (7), (8) - Matrices and Uniform Variables, Model, View & Projection Matrices파일 다운로드1
11783정성태11/18/201811384오류 유형: 504. 윈도우 환경에서 docker가 설치된 컴퓨터 간의 ping IP 주소 풀이 오류
11782정성태11/18/201811153Windows: 152. 윈도우 10에서 사라진 "Adapters and Bindings" 네트워크 우선순위 조정 기능 - 두 번째 이야기
11781정성태11/17/201813367개발 환경 구성: 422. SFML.NET 라이브러리 설정 방법 [1]파일 다운로드1
11780정성태11/17/201814842오류 유형: 503. vcpkg install bzip2 빌드 에러 - "Error: Building package bzip2:x86-windows failed with: BUILD_FAILED"
11779정성태11/17/201815227개발 환경 구성: 421. vcpkg 업데이트 [1]
11778정성태11/14/201813013.NET Framework: 803. UWP 앱에서 한 컴퓨터(localhost, 127.0.0.1) 내에서의 소켓 연결
11777정성태11/13/201812036오류 유형: 502. Your project does not reference "..." framework. Add a reference to "..." in the "TargetFrameworks" property of your project file and then re-run NuGet restore.
11776정성태11/13/201811285.NET Framework: 802. Windows에 로그인한 계정이 마이크로소프트의 계정인지, 로컬 계정인지 알아내는 방법
11775정성태11/13/201813830Graphics: 31. .NET으로 구현하는 OpenGL (6) - Texturing파일 다운로드1
11774정성태11/8/201811687Graphics: 30. .NET으로 구현하는 OpenGL (4), (5) - Shader파일 다운로드1
11773정성태11/7/201811450Graphics: 29. .NET으로 구현하는 OpenGL (3) - Index Buffer파일 다운로드1
11772정성태11/6/201813733Graphics: 28. .NET으로 구현하는 OpenGL (2) - VAO, VBO파일 다운로드1
... 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  [74]  75  ...