【Linux】gcc/g++ gdb 使用

目录

1,背景知识

2,gcc 如何完成

1,预处理(进行宏替换)

2,编译(生成汇编)

3,汇编(生成机器可识别代码)

4,连接(生成可执行文件或库文件)

5,函数库

7,静态库和动态库

8,gcc 选项

9,gcc 选项记忆

3,Linux调试器-gdb使用

1,背景

2,命令选项

3,list/l 行号

4,list/l 函数名

5,r或run

6,break(b) 行号

7,n 或 next                   

8,s或step          

9,break 函数名              

10,info break(b)           

11,finish                         

12,print(p)                      

13,set var                       

14,continue(或c)          

15,delete 

16,delete n

17,disable 断点序号

18,enable 断点序号

19,display 变量名      

20,undisplay    跟踪变量的序号

21,until X行号              

22,breaktrace(或bt)       

23,info(i) locals            

24,quit (q)                            

25,理解 gdb


 

gcc 和 g++ 可以编译 c语言和c++语言,但是呢 g++ 编译 c语言时也是调用 gcc 的,所以一般编译 c语言时使用 gcc ,编译 c++ 时使用 g++;

1,背景知识

1,预处理(进行宏替换)

2,编译(生成汇编)

3,汇编(生成机器可识别代码)

4,连接(生成可执行文件或库文件)

2,gcc 如何完成

格式 gcc [选项] 要编译的文件 [选项] [目标文件]

1,预处理(进行宏替换)

预处理功能主要包括宏定义,文件包含,条件编译,去注释等。

预处理指令是以#号开头的代码行。

实例: gcc –E hello.c –o hello.i

选项“-E”,该选项的作用是让 gcc 在预处理结束后停止编译过程。

选项“-o”是指目标文件,“.i”文件为已经过预处理的C原始程序。

如果我们在 hello.c 里面写一点代码:

然后在把之前的 hello.i 删掉,重新编译一下:

之后就是很长的一段编译代码;

2,编译(生成汇编)

在这个阶段中,gcc 首先要检查代码的规范性、是否有语法错误等,以确定代码的实际要做的工作,在检查无误后,gcc 把代码翻译成汇编语言。

用户可以使用“-S”选项来进行查看,该选项只进行编译而不进行汇编,生成汇编代码。

实例: gcc –S hello.i –o hello.s

3,汇编(生成机器可识别代码)

汇编阶段是把编译阶段生成的“.s”文件转成目标文件

读者在此可使用选项“-c”就可看到汇编代码已转化为“.o”的二进制目标代码了

实例: gcc –c hello.s –o hello.o

里面全是二进制代码;

4,连接(生成可执行文件或库文件)

在成功编译之后,就进入了链接阶段。

实例: gcc hello.o –o hello

像这样4个过程结束,一个可执行程序就形成了;

5,函数库

我们的C程序中,并没有定义“printf”的函数实现,且在预编译中包含的“stdio.h”中也只有该函数的声明,而没有定义函数的实现,那么是在哪里实“printf”函数的呢?

最后的答案是:系统把这些函数实现都被做到名为 libc.so.6 的库文件中去了,在没有特别指定时,gcc 会到系统默认的搜索路径“/usr/lib”下进行查找,也就是链接到 libc.so.6 库函数中去,这样就能实现函 数“printf”了,而这也就是链接的作用

7,静态库和动态库

静态库是指编译链接时,把库文件的代码全部加入到可执行文件中,因此生成的文件比较大,但在运行时也就不再需要库文件了。其后缀名一般为“.a”

就不再需要库文件了。其后缀名一般为“.a” 动态库与之相反,在编译链接时并没有把库文件的代码加入到可执行文件中,而是在程序执行时由运行时 链接文件加载库,这样可以节省系统的开销。动态库一般后缀名为“.so”,如前面所述的 libc.so.6 就是动态 库。gcc 在编译时默认使用动态库。完成了链接之后,gcc 就可以生成可执行文件,如下所示。 gcc hello.o –o hello

gcc默认生成的二进制程序,是动态链接的,这点可以通过 file 命令验证。

形成静态可执行文件时末尾要加上 static ,看,两个文件的大小是不一样的,静态文件的大小比动态文件大的多;

8,gcc 选项

-E 只激活预处理,这个不生成文件,你需要把它重定向到一个输出文件里面

-S  编译到汇编语言不进行汇编和链接

-c  编译到目标代码

-o 文件输出到文件

-static 此选项对生成的文件采用静态链接

-g 生成调试信息。GNU 调试器可利用该信息。

-shared 此选项将尽量使用动态库,所以生成文件比较小,但是需要系统由动态库.

-O0

-O1

-O3 编译器的优化选项的4个级别,-O0表示没有优化,-O1为缺省值,-O3优化级别最高

-w  不生成任何警告信息。

Wall 生成所有警告信息。

9,gcc 选项记忆

编译选项的话就看我们键盘的左上角 eso ,然后对应的就是 iso ,最后形成可执行文件呢就不需要这种选项了;

3,Linux调试器-gdb使用

1,背景

程序的发布方式有两种,debug 模式和 release 模式

Linux gcc/g++ 出来的二进制程序,默认是 release 模式

要使用gdb调试,必须在源代码生成二进制程序的时候, 加上 -g 选项

2,命令选项

gdb binFile 退出: ctrl + d 或 quit 调试命令:

list/l 行号:                  显示binFile源代码,接着上次的位置往下列,每次列10行。

list/l 函数名:              列出某个函数的源代码。

r或run:                         运行程序。

break(b) 行号:             在某一行设置断点

n 或 next:                    单条执行。

s或step:                      进入函数调用

break 函数名:              在某个函数开头设置断点

info break(b) :            看断点信息。

finish:                         执行到当前函数返回,然后挺下来等待命令

print(p):                      打印表达式的值,通过表达式可以修改变量的值或者调用函数

set var:                       修改变量的值

continue(或c):            从当前位置开始连续而非单步执行程序

delete breakpoints:    删除所有断点

delete breakpoints n: 删除序号为n的断点

disable breakpoints:  禁用断点

enable breakpoints:   启用断点

display 变量名:            跟踪查看一个变量,每次停下来都显示它的值

undisplay:                   取消对先前设置的那些变量的跟踪

until X行号:                  跳至X行

breaktrace(或bt):        查看各级函数调用及参数

info(i) locals:            查看当前栈帧局部变量的值

quit:                             退出gdb

3,list/l 行号

显示binFile源代码,接着上次的位置往下列,每次列10行。

直接 l 加 行号即可;

4,list/l 函数名

列出某个函数的源代码。

直接 l 加上 函数名即可;

5,r或run

 运行程序。

直接就是运行结果界面;

6,break(b) 行号

 在某一行设置断点

在设置断点出运行停止;

7,n 或 next                   

单条执行,相当于 vs 中的 f10 逐过程,不会进入函数;

8,s或step          

进入函数调用,相当于 vs 编译器里的 f11 逐语句,会进入函数;

直接会进入函数;

9,break 函数名              

在某个函数开头设置断点,运行时直接进入函数

10,info break(b)           

 看断点信息。

最右边的是代码行号,最左边的是断点编号;

11,finish                         

执行到当前函数返回,然后挺下来等待命令

直接执行完此函数,最后还有返回值;

12,print(p)                      

打印表达式的值,通过表达式可以修改变量的值或者调用函数

可以打印变量的值,以及对他们进行修改;

13,set var                       

修改变量的值

修改变量的值

14,continue(或c)          

一般和断点配合,运行两个断点之间的代码,以此来寻找错误

我们先设置断点;

每一次 c 都会进入下一个断点区域并且将其运行,寻找错误;

15,delete 

删除所有断点

直接删除所有断点;

16,delete n

删除序号为n的断点

d 断点 ,删除断点;

17,disable 断点序号

  禁用断点

End 下面的 y 代表 yes ,n 代表 no ,为 n 的就是被禁掉了;

18,enable 断点序号

启用断点

直接重新启动断点;

19,display 变量名      

跟踪查看一个变量,每次停下来都显示它的值

就是运行每一个步骤都会显示变量的值;

20,undisplay    跟踪变量的序号

 取消对先前设置的那些变量的跟踪

那个 6 就是跟踪变量的序号,取消变量要对应的是序号不是变量名;

21,until X行号              

跳至X行

跳转行位置,当然啦,前提还是建立在运行的程序上;

22,breaktrace(或bt)       

查看各级函数调用及参数

可以看到当前代码的所处函数的信息;

上面就是 main函数里面调用了 test 函数;

23,info(i) locals            

查看当前栈帧局部变量的值

24,quit (q)                            

退出gdb

最后一个啦,单击一个 q ,退出 gdb;

25,理解 gdb

和windows IDE对应例子,也就是跟 vs 编译器对齐即可;

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.mzph.cn/news/146303.shtml

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email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

rk3588 usb网络共享连接

出门在外总会遇到傻 X 地方 没有能连接公网的 网口给香橙派连网 而我的香橙派5plus 没有wifi模块。。。话不多说 在手机上看一眼手机的mac地址, 在rk3588 上执行以下命令: sudo ifconfig usb0 down sudo ifconfig usb0 hw ether 58:F2:FC:5D:D4:7A //该m…

浅谈基于云计算的环境智能监控系统

随着经济的飞速发展,环境污染也越来越严重,环境监控成为了政府与社会关注的焦点。本文提出了一种基于云计算的环境智能监控系统——EasyCVR,该系统综合应用了传感器、云计算、大数据、人工智能等技术,具有实时、准确、高效的监控能…

ChatGPT简介及基本概念

点击跳转专栏>Unity3D特效百例点击跳转专栏>案例项目实战源码点击跳转专栏>游戏脚本-辅助自动化点击跳转专栏>Android控件全解手册点击跳转专栏>Scratch编程案例点击跳转>软考全系列点击跳转>蓝桥系列点击跳转>ChatGPT和AIGC 👉关于作者 专…

HarmonyOS开发:动态共享包的依赖问题

一、共享包的依赖方式 在需要依赖的模块包目录下oh-package.json5文件中添加依赖: "dependencies": {"ohos/srpaasUI": "file:../../srpaasUI","ohos/srbusiness": "file:../../feature/srbusiness"} 引入之后…

Java源码分析:Guava之不可变集合ImmutableMap的源码分析

原创/朱季谦 一、案例场景 遇到过这样的场景&#xff0c;在定义一个static修饰的Map时&#xff0c;使用了大量的put()方法赋值&#xff0c;就类似这样—— public static final Map<String,String> dayMap new HashMap<>(); static {dayMap.put("Monday&q…

音频类型转换工具-可执行文件exe/dmg制作

朋友车载音乐需要MP3格式&#xff0c;想要个批量转换工具 准备工作 brew install ffmpeg --HEAD或者官网下载安装ffmpeg并配置环境conda install ffmpeg 或者pip install ffmpeg-python 音频类型转换程序.py文件 exe文件在windows下打包&#xff0c;dmg在macos下打包&#…

2023_“数维杯”问题B:棉秸秆热解的催化反应-详细解析含代码

题目翻译&#xff1a; 随着全球对可再生能源需求的不断增加&#xff0c;生物质能作为一种成熟的可再生能源得到了广泛的关注。棉花秸秆作为一种农业废弃物&#xff0c;因其丰富的纤维素、木质素等生物质成分而被视为重要的生物质资源。虽然棉花秸秆的热解可以产生各种形式的可…

001 opencv addWeighted

目录 一、环境 二、addWeighted函数 三、代码演示 一、环境 本文使用环境为&#xff1a; Windows10Python 3.9.17opencv-python 4.8.0.74 二、addWeighted函数 OpenCV中的cv.addWeighted函数是一个用于图像叠加的函数&#xff0c;它可以将两个具有相同尺寸和类型的图像按…

基于JavaWeb+SSM+社区居家养老服务平台—颐养者端微信小程序系统的设计和实现

基于JavaWebSSM社区居家养老服务平台—颐养者端微信小程序系统的设计和实现 源码获取入口前言主要技术系统设计功能截图Lun文目录订阅经典源码专栏Java项目精品实战案例《500套》 源码获取 源码获取入口 前言 在复杂社会化网络中&#xff0c;灵活运用社会生活产生的大数据&am…

农户建档管理系统的设计与实现-计算机毕业设计源码20835

摘 要 随着互联网趋势的到来&#xff0c;各行各业都在考虑利用互联网将自己推广出去&#xff0c;最好方式就是建立自己的互联网系统&#xff0c;并对其进行维护和管理。在现实运用中&#xff0c;应用软件的工作规则和开发步骤&#xff0c;采用Java技术建设农户建档管理系统。 本…

python时间变化与字符串替换技术及读JSON文件等实践笔记

1. 需求描述 根据预测出结果发出指令的秒级时间&#xff0c;使用时间戳&#xff0c;也就是设定时间&#xff08;字符串&#xff09;转为数字时间戳。时间计算转换过程中&#xff0c;出现单个整数&#xff08;例如8点&#xff09;&#xff0c;按字符串格式补齐两位“08”。字符…

iOS项目集成RN(0)

iOS原有项目集成RN 环境安装RN环境搭建Node & Watchman 安装 创建新应用iOS项目集成RN如果没有iOS项目&#xff0c;新建一个 swift&#xff0c; storyboard项目&#xff0c; 名字&#xff1a;RNTest新建一个 RNDemo目录&#xff0c;一个iOS子目录&#xff0c; 把iOS相关的拷…

波卡三季度报告:已实现白皮书目标,异步支持与应用链技术推进

作者&#xff1a;Nicholas Garcia&#xff0c;Messari 研究分析师 编译&#xff1a;OneBlock 来源&#xff1a;https://messari.io/report/state-of-polkadot-q3-2023 知名分析平台 Messari 发布了 Polkadot 2023 年第三季度报告&#xff0c;分析了波卡的关键数据指标以及网…

挑战视觉边界,探索图形验证码背后的黑科技

在日常生活中&#xff0c;我们登录网站或者其他平台时&#xff0c;在填写完账号密码之后&#xff0c;还会让我们填写4或6位的数字或者英文字母等&#xff0c;填写正确才能请求登录。这个其实是防止某一个特定注册用户用特定程序暴力破解方式进行不断的登陆尝试&#xff0c;如下…

Java虚拟机运行时数据区结构详解

Java虚拟机运行时数据区结构如图所示 程序计数器 程序计数器&#xff08;Program Counter Register&#xff09;是一块较小的内存空间&#xff0c;它可以看作是当前线程所执行的字节码的行号指示器。 多线程切换时&#xff0c;为了能恢复到正确的执行位置&#xff0c;每条线程…

基于DE10-Standard Cyclone V SoC FPGA学习---开发板简介

基于DE10-Standard Cyclone V SoC FPGA学习---开发板简介 简介产品规格基于 ARM 的 HPS配置与调试存储器件通讯连接头显示器音频视频输入模数转换器开关、按钮、指示器传感器电源 DE10-Standard 开发板系统框图Connect HTG 组件配置设计资源其他资源 简介 开发板资料 见 DE10-…

【漏洞复现】NUUO摄像头存在远程命令执行漏洞

漏洞描述 NUUO摄像头是中国台湾NUUO公司旗下的一款网络视频记录器&#xff0c;该设备存在远程命令执行漏洞&#xff0c;攻击者可利用该漏洞执行任意命令&#xff0c;进而获取服务器的权限。 免责声明 技术文章仅供参考&#xff0c;任何个人和组织使用网络应当遵守宪法法律&…

Vellum —— Constraint 约束

目录 Stretch Bend Pin Drag 解算器对DOP外节点的约束属性&#xff0c;只会读取起始帧的值&#xff1b; Stretch 保持点间的初始距离&#xff1b; Stiffness 越高的stiffness&#xff0c;就需要越多的迭代来收敛&#xff0c;如constraint iterations或substeps(子步会更好)…

【Linux】:进程间通信

进程间通信 一.基本概念二.简单的通信-管道1.建立通信信道2.通信接口 一.基本概念 是什么 两个或多个进程实现数据层面的交互。 因为进程独立性的存在&#xff0c;导致进程间的通信成本比较高。 为什么 因为我们有多进程协同的需求。 怎么办 a.进程间通信的本质:必须让不…

无线物理层安全大作业

这个标题很帅 Beamforming Optimization for Physical Layer Security in MISO Wireless NetworksProblem Stateme![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/58ebb0df787c4e23b0c7be4189ebc322.png) Beamforming Optimization for Physical Layer Security in MISO W…