程序的翻译环境和执行环境

news2025/3/13 18:26:48

在这里插入图片描述

程序环境和预处理

  • 🦖程序的翻译环境和执行环境
  • 🦖详解编译+链接
    • 🐳 翻译环境
    • 🐳 详解编译过程
    • 🐳 运行环境
  • 🦖预处理详解
    • 🐳 预定义符号
    • 🐳 #define
      • 🦀 #define 定义标识符
      • 🦀 #define 定义宏
      • 🦀 #define 替换规则
      • 🦀 #和##
      • 🦀 带副作用的宏参数
      • 🦀 宏和函数对比
      • 🦀 命名约定
    • 🐳 #undef
    • 🐳 命令行定义
    • 🐳 条件编译
    • 🐳 文件包含
      • 🦀 头文件被包含的方式
      • 🦀 嵌套文件包含
  • 🦖其他预处理指令
  • 🦖结语

🦖程序的翻译环境和执行环境

在ANSI C的任何一种实现中,存在两种不同的环境。

第一种是翻译环境,在这个环境中源代码被转换为可执行的机器指令。
第二种是执行环境,它用于实际代码的执行。

🦖详解编译+链接

🐳 翻译环境

在这里插入图片描述

  • 组成一个程序的每个源文件通过编译过程分别转换成目标代码(object code)。
  • 每个目标文件由链接器(linker)捆绑在一起,形成一个单一而完整的可执行程序。
  • 链接器同时也会引入标准C函数库中任何被该程序所用到的函数,而且它可以搜索程序员个人的程序库,将其需要的函数链接到程序中。

🐳 详解编译过程

演示代码:
sum.c

int g_val = 2023;
void print(const char* str) {
	printf("%s\n", str);
}

test.c

#include <stdio.h>
int main() {
	extern void print(char* str);
	extern int g_val;
	printf("%d\n", g_val);
	print("hello world!");
	return 0;
}

在这里插入图片描述
1.预处理 选项 gcc -E test.c -o test.i
预处理完成之后就停下来,预处理之后产生的结果都放在test.i文件中。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
2.编译 选项 gcc -S test.c
编译完成之后就停下来,结果保存在test.s中。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
3.汇编 gcc -c test.c
汇编完成之后就停下来,结果保存在test.o中。
在这里插入图片描述

使用readelf工具可查看二进制文件test.o。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

VIM学习资料
简明VIM练级攻略
https://coolshell.cn/articles/5426.html
给程序员的VIM速查卡
https://coolshell.cn/articles/5479.html

🐳 运行环境

程序执行的过程:

  • 程序必须载入内存中。在有操作系统的环境中:一般这个有操作系统完成。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。
  • 程序的执行便开始。接着便调用main函数。
  • 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内存(stackic)内存,存储在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。
  • 终止程序。正常终止main函数;也有可能是意外终止。

🦖预处理详解

🐳 预定义符号

__FILE__		\\进行编译的源文件
__LINE__		\\文件当前的行号
__DATE__		\\文件被编译的日期
__TIME__		\\文件被编译的时间
__STDC__		\\如果编译器遵循ANSI C,其值为1,否则未定义
__FUNCTION__    \\执行该代码所在的函数名

这些预定义的符号都是语言内置的

int main() {
	printf("date:%s\n", __DATE__);
	printf("time:%s\n", __TIME__);
	printf("file:%s\n", __FILE__);
	printf("line:%d\n", __LINE__);
	//printf("stdc:%d\n", __STDC__);
	printf("function:%s\n", __FUNCTION__);
	return 0;
}

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

🐳 #define

🦀 #define 定义标识符

语法:
#define name stuff

举个栗子:

#define MAX 1000
#define reg register //为 register这个关键字,创建一个简短的名字
#define do_forever for(;;) //用更形象的符号来替换一种实现
#define CASE break;case //在写case语句的时候自动把 break写上。
// 如果定义的 stuff过长,可以分成几行写,除了最后一行外,每行的后面都加一个反斜杠(续行符)。
#define DEBUG_PRINT printf("file:%s\tline:%d\t \
							date:%s\ttime:%s\n" ,\
							__FILE__,__LINE__ , \
							__DATE__,__TIME__ )

在define定义标识符的时候,建议不要在最后加 ;,这样容易导致问题。

例如

#define MAX 100;

int main() {
	int max = 0;
	if (1)
		max = MAX;
	else
		max = 0;
	return 0;
}

这里就有语法错误。
在这里插入图片描述

🦀 #define 定义宏

#define 机制包括了一个规定,允许把参数替换到文本中,这种实现通常称为宏(macro)或定义宏(define macro)。

宏的声明方式:

#define name( parament-list ) stuff
其中的parament-list是由逗号隔开的符号表,它们可能出现在stuff中。

注意:
参数列表的左括号必须与name紧邻。
如果两者之间有任何空白存在,参数列表就会解释为stuff的一部分。
如:

#define SQUARE( X ) X * X

这个宏接收一个参数X。
如果在上述声明之后,

SQUARE( 5 );

置于程序中,预处理器就会用下面这个表达式替换上面的表达式:

5 * 5

警告
这个宏存在一个问题:
观察下面的代码段:

int a = 5;
printf("%d\n", SQUARE( a + 1 ));

乍眼一看,你可能觉得这段代码打印36这个值。
其实,它将打印11。

替换文本时,参数X被替换成a + 1,所以这条语句实际上变成了:
printf(“%d\n”, a + 1 * a + 1);

在宏定义上加上两个括号,这个问题便轻松解决了:

#define SQUARE(X) (X) * (X)

这样预处理之后就产生了预期的效果:

printf(“%d\n”, (a + 1) * (a + 1));

这里还有一个宏定义:

#define DOUBLE(X) (X) + (X)

定义中我们使用了括号想避免之前的问题,但是这个宏可能会出现新的错误。

int a = 5;
printf(“%d\n”, 10 * DOUBLE(a));
预处理后为:
printf(“%d\n”, 10 * (a) + (a));

这个问题的解决办法是在宏定义的表达式的两边加上一对括号就可以了。

#define DOUBLE(X) ((X) + (X))

提示:

所以用于对数值表达式进行求值的宏定义都应该用这种方式加上括号,避免在使用宏时由于参数中的操作符的优先级或邻近操作符之间不可预料的相互作用。

🦀 #define 替换规则

在程序中扩展#define定义符号和宏时,需要涉及几个步骤。

  1. 在调用宏时,首先对参数进行检查,看看是否包含任何由#define定义的符号。如果是,它们首先被替换。
  2. 替换文本随后被插入到程序中原来文本的位置。对于宏,参数名被他们的值所替换。
  3. 最后,再次对结果文件进行扫描,看看它是否包含任何由#define定义的符号。如果是,就重复上述处理过程。

注意:

  1. 宏参数和#define 定义中可以出现其他#define定义的符号。但是对于宏,不能出现递归。
  2. 当预处理器搜索#define定义的符号的时候,字符串常量的内容并不被搜索。

🦀 #和##

#的作用:

使用 # ,把一个宏参数变成对应的字符串。

例如:

#include <stdio.h>
#define PRINT(X) printf("the value of "#X" is %d\n", X)

int main() {
	int a = 10;
	int b = 20;
	int c = 30;
	PRINT(a);
	PRINT(b);
	PRINT(c);
	return 0;
}

在这里插入图片描述
##的作用:

##可以把位于它两边的符号合成一个符号。
它允许宏定义从分离的文本片段创建标识符。

例如:

#define ADD_TO_SUM(num, value) \
sum##num += value;

ADD_TO_SUM(5, 10);//作用是:给sum5增加10.

注:
这样的连接必须产生一个合法的标识符。否则其结果就是未定义的。

🦀 带副作用的宏参数

当宏参数在宏的定义中出现超过一次的时候,如果参数带有副作用,那么你在使用这个宏的时候就可能出现危险,导致不可预测的后果。副作用就是表达式求值的时候出现的永久性效果。
例如:

x+1;//不带副作用
x++;//带有副作用

MAX宏可以证明具有副作用的参数所引起的问题。

#define MAX(a, b) ( (a) > (b) ? (a) : (b) )
...
x = 5;
y = 8;
z = MAX(x++, y++);
printf("x=%d y=%d z=%d\n", x, y, z);

这里我们得知道预处理器处理之后的结果是什么:

z = ( (x++) > (y++) ? (x++) : (y++));

所以输出的结果是:

x=6 y=10 z=9

🦀 宏和函数对比

属性#define定义宏函数
代码长度每次使用时,宏代码都会被插入到程序中。除了非常小的宏之外,程序的长度会大幅度增长函数代码只出现于一个地方;每次使用这个函数时,都调用那个地方的同一份代码
执行速度更快存在函数的调用和返回的额外开销,所以相对慢一些
操作符优先级宏参数的求值是在所有周围表达式的上下文环境里,除非加上括号,否则邻近操作符的优先级可能会产生不可预料的后果,所以建议宏在书写的时候多些括号。函数参数只在函数调用的时候求值一次,它的结果值传递给函数。表达式的求值结果更容易预测 。
带有副作用的参数参数可能被替换到宏体中的多个位置,所以带有副作用的参数求值可能会产生不可预料的结果 。函数参数只在传参的时候求值一次,结果更容易控制。
参数类型宏的参数与类型无关,只要对参数的操作是合法的,它就可以使用于任何参数类型 。函数的参数是与类型有关的,如果参数的类型不同,就需要不同的函数,即使他们执行的任务是相同的。
调试宏是不方便调试的函数是可以逐语句调试的
递归宏是不能递归的函数是可以递归的

🦀 命名约定

一般来讲函数的宏的使用语法很相似。所以语言本身没法帮我们区分二者。
那我们平时的一个习惯是:

把宏名全部大写
函数名不要全部大写

🐳 #undef

这条指令用于移除一个宏定义。

#undef NAME
//如果现存的一个名字需要被重新定义,那么它的旧名字首先要被移除。

🐳 命令行定义

许多C 的编译器提供了一种能力,允许在命令行中定义符号。用于启动编译过程。
例如:当我们根据同一个源文件要编译出一个程序的不同版本的时候,这个特性有点用处。(假定某个程序中声明了一个某个长度的数组,如果机器内存有限,我们需要一个很小的数组,但是另外一个机器内存大些,我们需要一个数组能够大些。)

#include <stdio.h>
int main()
{
	int array[ARRAY_SIZE];
	int i = 0;
	for (i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++)
	{
		array[i] = i;
	}
	for (i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++)
	{
		printf("%d ", array[i]);
	}
	printf("\n");
	return 0;
}

编译指令:

//linux 环境演示
gcc -D ARRAY_SIZE=10 test.c

🐳 条件编译

在编译一个程序的时候我们如果要将一条语句(一组语句)编译或者放弃是很方便的。因为我们有条件编译指令。
比如说:

调试性的代码,删除可惜,保留又碍事,所以我们可以选择性的编译。

#include <stdio.h>
#define __DEBUG__
int main()
{
	int i = 0;
	int arr[10] = { 0 };
	for (i = 0; i < 10; i++)
	{
		arr[i] = i;
#ifdef __DEBUG__
		printf("%d\n", arr[i]);//为了观察数组是否赋值成功。
#endif //__DEBUG__
	}
	return 0;
}

在这里插入图片描述
常见的条件编译指令:

1.
#if 常量表达式
//...
#endif
//常量表达式由预处理器求值。
如:
#define __DEBUG__ 1
#if __DEBUG__
//..
#endif
2.多个分支的条件编译
#if 常量表达式
//...
#elif 常量表达式
//...
#else
//...
#endif
3.判断是否被定义
#if defined(symbol)
#ifdef symbol
#if !defined(symbol)
#ifndef symbol
4.嵌套指令
#if defined(OS_UNIX)
	#ifdef OPTION1
		unix_version_option1();
	#endif
	#ifdef OPTION2
		unix_version_option2();
	#endif
#elif defined(OS_MSDOS)
	#ifdef OPTION2
		msdos_version_option2();
	#endif
#endif

🐳 文件包含

#include 指令可以使另外一个文件被编译。就像它实际出现于 #include 指令的地方
一样。
这种替换的方式很简单:
预处理器先删除这条指令,并用包含文件的内容替换。
这样一个源文件被包含10次,那就实际被编译10次。

🦀 头文件被包含的方式

  • 本地文件包含

#include “filename”

查找策略:先在源文件所在目录下查找,如果该头文件未找到,编译器就像查找库函数头文件一样在标准位置查找头文件。
如果找不到就提示编译错误。
Linux环境的标准头文件的路径:

/usr/include

VS环境的标准头文件的路径:

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.19041.0\ucrt
//VS2019标准路径

  • 库文件包含:

#include <filename.h>

查找头文件直接去标准路径下去查找,如果找不到就提示编译错误。
对于库文件也可以使用 “” 的形式包含。
但是这样做查找的效率就低些,当然这样也不容易区分是库文件还是本地文件了。

🦀 嵌套文件包含

在这里插入图片描述
comm.h和comm.c是公共模块。
test1.h和test1.c使用了公共模块。
test2.h和test2.c使用了公共模块。
test.h和test.c使用了test1模块和test2模块。
这样最终程序中就会出现两份comm.h的内容。这样就造成了文件内容的重复。
条件编译可以解决这个问题

#ifndef TEST_H_
#define TEST_H_
...
#endif

或者

#pragma once

就可以避免头文件的重复引用。

🦖其他预处理指令

  • #error 预处理指令
    作用是,编译程序时,只要遇到#error 就会生成一个编译错误提示消息,并停止编译。其语法格式为:

#error error-message

例如:

#define MAX
int main() {
#if defined(MAX)
	#error ABC
#endif
	return 0;
}

在这里插入图片描述

  • #pragma pack(n)
    pragma pack(n)是他最基本的用法,其作用是改变编译器的对齐方式, 不使用这条指令的情况下,编译器默认采取#pragma pack(8)也就是8字节的默认对齐方式,n值可以取(1, 2, 4, 8, 16) 中任意一值。
    #pragma pack(show)显示当前对齐数。
#pragma pack(show)

int main() {

	return 0;
}

在这里插入图片描述

🦖结语

到这里这篇博客已经结束啦。
这份博客👍如果对你有帮助,给博主一个免费的点赞以示鼓励欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️,谢谢!!!
如果有什么疑问或不同的见解,欢迎评论区留言欧👀

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/335169.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

端到端模型(end-to-end)与非端到端模型

一、端到端&#xff08;end to end&#xff09; 从输入端到输出端会得到一个预测结果&#xff0c;将预测结果和真实结果进行比较得到误差&#xff0c;将误差反向传播到网络的各个层之中&#xff0c;调整网络的权重和参数直到模型收敛或者达到预期的效果为止&#xff0c;中间所…

9.关系查询处理和查询优化

其他章节索引 梳理 名词解释 代数优化&#xff1a;是指关系代数表达式的优化&#xff0c;也即按照一定规则&#xff0c;通过对关系代数表达式进行等价变换&#xff0c;改变代数表达式中操作的次序和组合&#xff0c;使查询更高效物理优化&#xff1a;是指存取路径和底层操作算…

类和对象(中)(二)

类和对象&#xff08;中&#xff09;&#xff08;二&#xff09;1.赋值运算符重载1.1运算符重载1.2赋值运算符重载1.3前置和后置重载2.const成员3.取地址及const取地址操作符重载&#x1f31f;&#x1f31f;hello&#xff0c;各位读者大大们你们好呀&#x1f31f;&#x1f31f;…

【Linux基础知识】

Linux基础知识 Linux基础知识 系统目录结构 /bin&#xff1a; 命令和应用程序。 /boot&#xff1a; 这里存放的是启动 Linux 时使用的一些核心文件&#xff0c;包括一些连接文件以及镜像文件。 /dev &#xff1a; dev 是 Device(设备) 的缩写, 该目录下存放的是 Linux 的外…

MySQL —— 内置函数

目录 内置函数 一、日期函数 二、字符串函数 三、数学函数 四、其他函数 内置函数 一、日期函数 函数名称描述current_date()获取当前日期current_time()获取当前时间current_timestamp()获取当前时间戳now()获取当前日期时间date(datetime)获取datetime参数的日期部分d…

【C→C++】打开C++世界的大门

文章目录前言什么是CC的发展史C的重要性1. 使用广泛度2. 工作领域的应用1. C关键字(C98)2. 命名空间2.1 命名空间的定义2.2 命名空间的使用2.3 std命名空间的使用惯例3. C输入&输出3.1 输入输出3.2 说明4. 缺省参数4.1 缺省参数概念4.2 缺省参数分类5. 函数重载5.1 函数重载…

作业帮发布新款AI学习桌,引领书桌行业智能化发展

2月9日&#xff0c;作业帮举办AI学习桌新品沟通会&#xff0c;宣布其独家开创的AI学习桌推出四个月内跻身天猫书桌单品GMV前四&#xff0c;作业帮将加大投入&#xff0c;正式进军书桌市场&#xff0c;并发布新款AI学习桌产品。AI伴学护眼护脊&#xff0c;颠覆传统书桌想象力作业…

一:Datart的下载、本地运行

前言&#xff1a;本文只是个人在使用datart的一个记录&#xff0c;仅供参考。如果有不一样的地方&#xff0c;欢迎评论或私信进行交流。datart 是新一代数据可视化开放平台&#xff0c;支持各类企业数据可视化场景需求&#xff0c;如创建和使用报表、仪表板和大屏&#xff0c;进…

ASEMI三相整流模块MDS100-16图片,MDS100-16尺寸

编辑-Z ASEMI三相整流模块MDS100-16参数&#xff1a; 型号&#xff1a;MDS100-16 最大重复峰值反向电压&#xff08;VRRM&#xff09;&#xff1a;1600V 最大RMS电桥输入电压&#xff08;VRMS&#xff09;&#xff1a;1700V 最大平均正向整流输出电流&#xff08;IF&#…

计算机网络|第二章 物理层|湖科大课程|从零开始的计网学习——物理层(计网入门就看这篇!)

图片来源于胡科大计算机网络课程&#xff0c;https://www.bilibili.com/video/BV1c4411d7jb?p20&vd_sourcedeb12d86dce7e419744a73045bc66364。文章非盈利商业用途&#xff0c;供博主与大家学习参考&#xff0c;如有侵权&#xff0c;请联系我删除&#xff01;2.1物理层的基…

一起来体验一把ChatGPT,附详细的注册流程!

文章目录ChatGPT是什么ChatGPT效果体验ChatGPT详细注册流程i 步骤1ii 步骤2iii 步骤3ChatGPT是什么 ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI 研发的通用聊天机器人&#xff0c;于2022年11月30日上线。ChatGPT的网页注册之后就可以免费试用。 用户与ChatGPT之间的对话互动包括了聊天…

doxygen注释生成api文档(二)

doxygen在实际项目中的应用 在上一篇文章中主要讲解了doxygen的注释规则&#xff0c;在本篇中将主要侧重doxygen在实际项目中的应用部署。 一、doxygen环境的安装 sudo apt install doxygen sudo apt install graphviz &#xff08;生成dot时需要&#xff09;二、创建Doxyge…

Homekit智能家居DIY一智能吸顶灯

买灯要看什么因素 好灯具的灯光可以说是家居的“魔术师”&#xff0c;除了实用的照明功能外&#xff0c;对细节的把控也非常到位。那么该如何选到一款各方面合适的灯呢&#xff1f; 照度 可以简单理解为清晰度&#xff0c;复杂点套公式来说照度光通量&#xff08;亮度&#x…

pytorch

PyTorch基础 import torch torch.__version__ #return 1.13.1cu116基本使用方法 矩阵 x torch.empty(5, 3)tensor([[1.4586e-19, 1.1578e27, 2.0780e-07],[6.0542e22, 7.8675e34, 4.6894e27],[1.6217e-19, 1.4333e-19, 2.7530e12],[7.5338e28, 8.1173e-10, 4.3861e-43],[2.…

数据库中的 ACID 属性

&#x1f482; 个人网站:【海拥】【摸鱼游戏】【神级源码资源网】&#x1f91f; 前端学习课程&#xff1a;&#x1f449;【28个案例趣学前端】【400个JS面试题】&#x1f485; 想寻找共同学习交流、摸鱼划水的小伙伴&#xff0c;请点击【摸鱼学习交流群】 大多数使用数据库的程…

扩散模型用于图像恢复任务详细介绍 (去雨,去雾等皆可),附实现代码

文章目录1. 去噪扩散概率模型2. 前向扩散3. 反向采样3. 图像条件扩散模型4. 可以考虑改进的点5. 实现代码1. 去噪扩散概率模型 扩散模型是一类生成模型, 和生成对抗网络GAN 、变分自动编码器VAE和标准化流模型NFM等生成网络不同的是, 扩散模型在前向扩散过程中对图像逐步施加噪…

C++11--右值引用与移动语义

目录 基本概念 左值与右值 左值引用与右值引用 右值引用的使用场景和意义 左值引用的使用场景 右值引用和移动语义 移动构造和拷贝构造的区别 编译器的优化 移动赋值和赋值运算符重载的区别 右值引用的其他应用场景 完美转发 万能引用 完美转发保持值属性 完美转…

2023互联网相关岗位转行与就业选择的简单分析

文章目录1、城市2、岗位1、城市 能找得到工作的城市&#xff0c;可能主要也就这些base了 2、岗位 主要技术岗位 Python 侧重人工智能&#xff0c;人工智能门槛高大家心知肚明。如果学python 不走人工智能&#xff0c;只走单纯的后端开发&#xff0c;不管从薪资还是岗位数量…

SpringCloud微服务

一、微服务架构 1.1、单体应用架构 将项目所有模块(功能)打成jar或者war&#xff0c;然后部署一个进程 优点: 1:部署简单:由于是完整的结构体&#xff0c;可以直接部署在一个服务器上即可。 2:技术单一:项目不需要复杂的技术栈&#xff0c;往往一套熟悉的技术栈就可以完成开…

游戏服务器如何选择合适的服务器配置

游戏服务器如何选择合适的服务器配置 大家好&#xff0c;今天给大家分享一下游戏服务器配置的选择&#xff0c;为什么特别的说明一下服务器呢&#xff1f;服务器是决定服稳定性和安全性最重要的一个程序&#xff0c;如果是服务器配置不够&#xff0c;可能会导致服掉线、卡顿的…