C语言——编译与链接

news2024/9/21 18:37:41

目录

引言

翻译环境与运行环境

翻译环境

1.翻译环境的简述

2.编译过程

2.1 预处理(预编译)

2.2 编译

2.2.1 词法分析

2.2.2 语法分析

2.2.3 语义分析

2.3 汇编

3.链接

运行环境

结束语


引言

C语言编译与链接过程是理解程序如何从代码转化为可执行文件的关键。今天我们来学习一下C语言的编译与链接。

翻译环境与运行环境

在ANSI C(美国国家标准协会制定的C语言标准)的任何一种实现中,存在两种不同的环境。

1.翻译环境:在这个环境中源代码被转换成可执行的机器指令(二进制指令)。

2.执行环境:它用于实际执行代码。

翻译环境

1.翻译环境的简述

那么翻译环境是如何将源代码转换为可执行的机器代码的呢?接下来我们详细讲解一下翻译环境做了什么来实现需求。

翻译环境由编译和链接两个大的过程组成,编译又可以分为:预处理(也可以称之为预编译)、编译、汇编三个过程。

一个C语言的项目中可能由多个 .c 文件一起构建,那多个 .c 文件如何生成可执行程序呢?

1.多个 .c 文件单独经过编译器,编译处理生成对应的目标文件。

注:在 Windows 环境下的目标文件的后缀是 .obj,在 Linux 环境下目标文件的后缀是 .o

2.多个目标文件和链接库一起经过连接器处理生成最终的可执行程序。

3.链接库是指运行时库(它是支持程序运行的基本函数集合)或者第三方库。

如果再将编译器展开成3个部分,那么就会变成如下过程:

2.编译过程

2.1 预处理(预编译)

在预处理阶段,源文件和头文化会被处理为 .i 为后缀的文件。

在 gcc 中,将 .c 文件处理成 .h 文件,命令如下:

gcc -E test.c -o test.i

预处理阶段主要处理那些源⽂件中#开始的预编译指令。比如:#include,#define,处理的规则如下:
将所有的 #define 删除,并展开所有的宏定义。
处理所有的条件编译指令,如: #if、#ifdef、#elif、#else、#endif 。
处理#include预编译指令,将包含的头文件的内容插⼊到该预编译指令的位置。这个过程是递归进行的,也就是说被包含的头文件也可能包含其他文件。
删除所有的注释
添加行号和文件名标识,方便后续编译器生成调试信息等。
或保留所有的#pragma的编译器指令,编译器后续会使用。
经过预处理后的.i文件中不再包含宏定义,因为宏已经被展开。并且包含的头文件都被插入到.i文件中。所以当我们无法知道宏定义或者头文件是否包含正确的时候,可以查看预处理后的.i文件来确认。

我们可以通过一段简单的代码来观察一下:

通过指令生成 test,i 文件:

test.i文件:

2.2 编译

编译过程就是将预处理后的文件进行一系列的:词法分析、语法分析、语义分析及优化,生成相应的汇编代码文件。
编译过程的命令如下:

gcc -S test.i -o test.s

我们输入指令查看一下该文件:

生成的这一大段代码就是汇编代码。

假设现在有这么一段代码:

array[index] = (index+4)*(2+6);

对这段代码进行编译时,编译器做了什么工作?

他们分别是:词法分析、语法分析、语义分析及优化

2.2.1 词法分析

将源代码程序被输入扫描器,扫描器的任务就是简单的进行词法分析,把代码中的字符分割成⼀系列的记号(关键字、标识符、字⾯量、特殊字符等)。

上面程序进行词法分析后得到了16个记号:
 

记号类型记号类型
array标识符[左方括号
index标识符]右方括号
=赋值(左圆括号
index标识符+加号
4数字)右圆括号
*乘号(左圆括号
2数字+加号
6数字)右圆括号
2.2.2 语法分析

接下来语法分析器,将对扫描产生的记号进行语法分析,从而产生语法树。这些语法树是以表达式为节点的树

2.2.3 语义分析

语义分析器来完成语义分析,即对表达式的语法层面分析。编译器所能做的分析是语义的静态分
析。静态语义分析通常包括声明和类型的匹配,类型的转换等。

这个阶段会报告错误的语法信息

实际上,编译的过程是十分复杂的,这里也只能浅浅的描述一下这一过程。

2.3 汇编

汇编器是将汇编代码转转变成机器可执行的指令,每⼀个汇编语句几乎都对应一条机器指令。就是根据汇编指令和机器指令的对照表⼀⼀的进行翻译,也不做指令优化。

汇编器将汇编代码(接近人类可读的语言)转换成机器代码(二进制形式),这些机器代码是CPU可以直接执行的。

汇编的命令如下:

gcc -c test.s -o test.o

我们同样可以输入指令尝试去观察一下:

实际上,经过汇编处理后文件即为目标文件(test.o)为二进制文件,无法通过文本编辑器打开。

3.链接

链接是一个复杂的过程,链接的时候需要把⼀堆文件链接在一起才生成可执行程序。
链接过程主要包括:地址和空间分配,符号决议和重定位等这些步骤。

链接解决的是⼀个项目中多文件、多模块之间互相调用的问题。

举个例子:

现在在一个C的项目中,有两个 .c文件(test.c和add.c),代码如下:

add.c:

int g_val = 2024;

int add(int x, int y)
{
	return x + y;
}

test.c:

#include<stdio.h>

//声明外部函数
extern int add(int x, int y);
//声明外部的全局变量
extern int g_val;

int main()
{
	int a = 10;
	int b = 20;
	int c = add(10, 20);
	printf("%d\n", c);
	return 0;
}

为什么在 add.c 中定义的文件在 test.c 文件中声明一下就可以使用呢?

我们来简单了解一下:

经过前面的学习,我们知道每一个源文件(.c)经过编译过程后都会生成自己的目标文件( .o/.obj)。

test.c  经过编译器处理生成 test.o /test.obj
add.c  经过编译器处理生成 add.o /add.obj

我们在文件 test.c 中使用了文件 add.c 中的 add 函数和 g_val 变量。

在编译的过程中,会对代码中的符号进行符号的汇总,并形成相应的符号表,符号表中会存储符号相对应的地址。在产生 test.c 文件的符号表时,遇到只有声明而未定义的符号 add 和 g_val 时,会暂时将其地址搁置。

等待最后链接的时候由链接器根据引用的符号 add 在其他模块中查找 add 函数的地址,然后将 test.c 中所有引用到 add 的指令重新修正,让他们的目标地址为真正的 add 函数的地址,对于全局变量 g_val 也是类似的方法来修正地址。

这个地址修正的过程也被叫做:重定位。

我们现在已经对C语言程序的编译和链接过程有了一个大致的了解,但很多内部的细节是无法展示的。

比如:目标文件的格式 elf ,链接底层实现中的空间与地址分配,符号解析和重定位等。

运行环境

翻译环境结束后就到了运行环境,运行环境是一个十分复杂的,我们简单了解一下:

1. 程序必须载入内存中。在有操作系统的环境中:一般这个由操作系统完成。在独立的环境中,程序的载入必须由手工安排,也可能是通过可执行代码置入只读内存来完成。
2. 程序的执行便开始。接着便调用main函数。
3. 开始执行程序代码。这个时候程序将使用⼀个运行时堆栈(stack),存储函数的局部变量和返回地址。程序同时也可以使用静态(static)内存,存储于静态内存中的变量在程序的整个执行过程一直保留他们的值。
4. 终止程序。正常终止 main 函数;也有可能是意外终止。

结束语

希望本文能帮助您更好地理解C语言程序的编译和链接过程,以及运行环境的基本概念。

感谢各位友友的阅读。

点赞、收藏和关注!!!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1994415.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

8月5日学习笔记 glibc安装与安全用户角色权限

一&#xff0c;glibc安装 https://www.mysql.com/ 官⽹ https://downloads.mysql.com/archives/community/ https://downloads.mysql.com/archives/get/p/23/file/mysql-8.0.33-li nux-glibc2.12-x86_64.tar 安装步骤 1.安装依赖库 [rootlocalhost ~]# yum list installed |g…

在vscode中使用ssh运行docker:从下载到运行全流程

首先在本机或者服务器上下载docker并运行 本文目的旨在本机下载docker并打包&#xff0c;然后在服务器上进行加载 docker -v Docker version 27.0.3, build 7d4bcd8有输出说明在运行 一、下载 在docker hub上下载docker以tensorflow为例 点击tag搜索自己想要的版本 copy命…

All-Reduce通信原语;Reduce+LayerNorm+Broadcast算子;gRPC:远程过程调用(RPC)框架;

目录 All-Reduce通信原语 定义与作用 实例说明 示例图解(以Ring算法为例) 结论 Reduce+LayerNorm+Broadcast算子 1. Reduce算子 2. LayerNorm算子 3. Broadcast算子 组合使用场景 gRPC:远程过程调用(RPC)框架 All-Reduce通信原语 是计算机科学中,特别是在分布式…

解锁成都跃享未来教育咨询抖音小店

在数字化浪潮汹涌的今天&#xff0c;教育行业的变革与创新层出不穷&#xff0c;其中&#xff0c;成都跃享未来教育咨询以其敏锐的洞察力和前瞻性的教育理念&#xff0c;在抖音平台上开设的小店&#xff0c;正悄然改变着人们的学习方式和教育资源的获取途径。本文将深入探讨成都…

骰子游戏的UML分析

一、需求分析 游戏者掷两个骰子,如果总点数是7则赢得游戏,否则为输 二、概要设计 2.1 设计用例 用例是基于某个场景(注:包括成功和失败场景,重要体现需求的边界)说明了用户如何通过系统实现实现其目标。 示例:玩游戏场景用例 用例名称:玩游戏 主要参与者: 游戏用户 前…

实时数据监控,三防平板在工业领域的应用解析

随着工业4.0时代的到来&#xff0c;数字化转型已成为各行各业的共同目标。在这一过程中&#xff0c;实时数据监控扮演着至关重要的角色&#xff0c;为企业提供数据驱动的决策支持&#xff0c;提升效率、降低成本、提高安全性。而作为移动终端设备&#xff0c;三防平板凭借其可靠…

深兰科技荣获2024年度金势奖“AI出海先锋品牌”金奖

近日&#xff0c;由金势奖组委会、凤凰网、营销国际协会等国内外知名机构、集团共同主办的“第四届未来营销大会暨锐品牌盛典”在上海举行。大会揭晓了第四届“金势奖锐品牌大赏”奖项的评选结果&#xff0c;深兰科技凭借自身在机器人产品出口和海外市场开拓等出海全球化发展方…

2-59 基于matlab的全离散法单自由度稳定极限切深叶瓣图绘制、两自由度稳定极限切深叶瓣图绘制

基于matlab的全离散法单自由度稳定极限切深叶瓣图绘制、两自由度稳定极限切深叶瓣图绘制&#xff0c;特定切削力系数进行数值积分。输出相应的叶瓣图。程序已调通&#xff0c;可直接运行。 2-59 两自由度稳定极限切深叶瓣图 - 小红书 (xiaohongshu.com)

【计算机组成原理】3.程序的执行

程序的执行 进程与线程 一个程序&#xff0c;读入内存&#xff0c;全是0和1构成 从内存读入到CPU计算&#xff0c;这个时候要通过总线 怎么区分一段01的数据到底是数据还是指令&#xff1f; 总线分类为三种&#xff1a;控制线 地址线 数据线 一个程序的执行&#xff0c;首…

美团创始人的亲授产品课

2020年王慧文受邀在清华大学演讲了个人的非产品公开课&#xff0c;课程内容以美团早期的实战经验结合规模效益、马太理论等诸多知名理论为主。 前两天重新翻阅的时候&#xff0c;还是有很多新的感悟&#xff0c;所以也借此机会把课程内容和大家分享一下。 规模效益 一个业务有…

视频压缩文件太大了怎么缩小?这6个视频压缩方法真有效

视频压缩文件太大了怎么缩小&#xff1f;视频文件太大不仅会占据磁盘空间&#xff0c;而且会影响分享传输&#xff0c;因此太大的视频文件我们可以通过压缩缩小来减少体积&#xff0c;那么要怎么压缩视频文件大小呢&#xff1f;在这里小编要分享亲测有用的6个视频压缩方法&…

EF8 学习过程中的问题和解决方案

一、varchar类型字段如果为null 无法使用contains来判断是否包含字符串 1. 有问题的代码&#xff1a; contractList _dbcontext.contractHeads.Where(u > u.code.Contains(queryStr) || u.name.Contains(queryStr) || u.companyName.Contains(queryStr) || u.customerNa…

Linux 内核源码分析---挂载文件系统

挂载描述符 Linux 操作系统的一个文件系统&#xff0c;只有挂载到内存中目录树的一个目录下&#xff0c;进程才能够访问这个文件系统。 每次挂载文件系统&#xff0c;虚拟文件系统就会创建一个挂载描述符&#xff08;mount 结构体&#xff09;。 挂载描述符用来描述文件系统的…

CSS 多按钮根据半圆弧度排列

需求 多个按钮根据弧度&#xff0c;延边均匀排列。 实现 HTML 分两级&#xff1b;第一级&#xff0c;外层定义按钮的 compose-container 宽度&#xff1b;第二级&#xff0c;按钮集合&#xff0c;使用方法 styleBtn(index)&#xff0c;根据索引计算&#xff1b; <div c…

原理图与 PCB设计核心指南!

这篇文章献给从事电子信息行业的硬件工程师、射频工程和PCB工程师&#xff0c;若有不足之处&#xff0c;请多多包涵&#xff01; 原理图设计原理 原理图设计是电子设计的核心环节&#xff0c;它为后续的 PCB 设计、生产、调试等流程奠定了坚实基础。深入理解原理图设计的原理及…

【Hot100】LeetCode—124. 二叉树中的最大路径和

1- 思路 使用递归 dfs 实现① 递归思路&#xff1a;每次递归返回值为 &#xff0c; root.valMath.max(left,right) 从 左右孩子中挑选一个大的。② 递归公式&#xff1a;定义 sum&#xff0c;sum root.val left right 2- 实现 ⭐124. 二叉树中的最大路径和——题解思路 cl…

如何使用调查问卷获得需求

通过调查问卷进行需求调研是个效率非常高的方法&#xff0c;也是需求调研常用的方法。对于调研者&#xff0c;不必跑到工作现场&#xff0c;不必跟一个又一个用户一遍又一遍地沟通&#xff0c;只要编写调查问卷&#xff0c;让甲方对接人安排人回答&#xff0c;然后分析答卷就可…

基于区块链的合同存证应用开发

基于区块链的合同存证应用开发 任务一:环境准备 1.启动区块链网络 目录: /root/xuperchain/output/ 启动区块链网络 bash constrol.sh start2.创建钱包账户 目录: /root/xuperchain/output/ 创建tenant, landlord钱包账户,命令如下: bin/xchain-cli account newke…

基于 SpringBoot 的 会员制医疗预约服务管理信息系统

开发技术 JavaMySQLSpringBoot 系统分析 需求分析 会员制医疗预约服务管理信息系统的作用&#xff0c;可以提高会员制医疗预约服务管理的工作人员的效率&#xff0c;协助他们对会员制医疗预约服务信息进行统一管理&#xff0c;为管理者提供信息储存和查询搜索系统。一个良好…

【LVS】部署DR模式集群

一、配置实验环境 每台主机的防火墙和SELinux都要关掉 systemctl stop firewalld setenforce 0 1、client(eth0为nat模式) 配置好网卡IP和网关IP&#xff0c;然后重启网卡 nmcli connection reload nmcli connection up eth0 [rootclient ~]# cat /etc/NetworkManager/syst…