C语言从入门到实战————编译和链接

目录

 

前言

1. 翻译环境和运行环境

2. 翻译环境

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 

2.4 链接

3. 运行环境 


前言

编译和链接是将C语言源代码转换成可执行文件的必经过程,涉及到以下主要步骤:

  1. 预处理:在编译的开始阶段,预处理器会处理代码中的预处理指令,例如包含的头文件、宏定义的替换以及删除注释等。这个阶段会生成一个中间.i文件。
  2. 编译:编译器将预处理后的代码进行词法分析、语法分析、语义分析和优化,最终生成汇编代码。这个过程产生的是.s汇编语言文件。
  3. 汇编:汇编器将编译阶段产生的汇编代码转换为机器码,形成目标文件(通常是.o或.obj文件)。这个文件包含了程序的二进制表示。
  4. 链接:链接器的主要任务是将多个目标文件合并为一个可执行文件,同时解决符号引用,确保所有的函数调用和变量引用都指向正确的地址。链接还涉及与库文件的链接,可以是静态库或动态库。

这些步骤共同完成了从源代码到可执行文件的转变。


正文开始 

1. 翻译环境和运行环境

在ANSI C的任何⼀种实现中,存在两个不同的环境。 

第1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(⼆进制指令)。
第2种是执⾏环境,它⽤于实际执⾏代码。

 

2. 翻译环境

那翻译环境是怎么将源代码转换为可执⾏的机器指令的呢?这⾥我们就得展开开讲解⼀下翻译环境所 做的事情。 

其实翻译环境是由编译和链接两个⼤的过程组成的,⽽编译⼜可以分解成:预处理(有些书也叫预编 译)、编译、汇编三个过程。

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

  • 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 ,Linux环境下目标文件的后缀是 .o
  • 多个⽬标⽂件和链接库⼀起经过链接器处理⽣成最终的可执⾏程序。
  • 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。

如果再把编译器展开成3个过程,那就变成了下⾯的过程:

2.1 预处理(预编译) 

在预处理阶段,源⽂件和头⽂件会被处理成为.i为后缀的⽂件。 

在 gcc 环境下想观察⼀下,对 test.c ⽂件预处理后的.i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。

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

 对下⾯代码进⾏编译的时候,会怎么做呢?假设有下⾯的代码

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

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: 

 

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 

由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。 

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。

汇编的命令如下: 

 gcc -c test.s -o test.o

2.4 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。 

⽐如: 在⼀个C的项⽬中有2个.c⽂件( test.c 和 add.c ),

代码如下: 

 此时,错误在link,也就是链接时发生错误,可以去看看引入外部函数是否发生错误

test.c

#include <stdio.h>
//test.c
//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 sum = add(a, b);printf("%d\n", sum);return 0;
}

 add.c

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
int g_val = 2022;
int Add(int x, int y)
{return x + y;
}

我们已经知道,每个源⽂件都是单独经过编译器处理⽣成对应的⽬标⽂件。

test.c 经过编译器处理⽣成 test.o

add.c 经过编译器处理⽣成 add.o

我们在 test.c 的⽂件中使⽤了 add.c ⽂件中的 Add 函数和 g_val 变量。

我们在 test.c ⽂件中每⼀次使⽤ Add 函数和 g_val 的时候必须确切的知道 Add 和 g_val 的地 址,但是由于每个⽂件是单独编译的,在编译器编译 test.c 的时候并不知道 Add 函数和 g_val 变量的地址,所以暂时把调⽤ Add 的指令的⽬标地址和 g_val 的地址搁置。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。

前⾯我们⾮常简洁的讲解了⼀个C的程序是如何编译和链接,到最终⽣成可执⾏程序的过程,其实很多 内部的细节⽆法展开讲解。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,如果你有兴趣,可以看《程序的⾃我修养》⼀书来详细了解。 

3. 运行环境 

  • 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。
  • 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(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。
  • 终⽌程序。正常终⽌main函数;也有可能是意外终⽌。 

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/801264.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

Java面试八股文(更新中)

Java面试八股文 1. 基础篇1.1 Java语言特点1.2 面向对象和面向过程的区别1.3 八种基本数据类型的大小&#xff0c;以及他们的封装类1.4 标识符的命名规则1.5 instanceof 关键字的作用 ************************************************************* 1. 基础篇 1.1 Java语言特…

【Java网络编程】计算机网络基础概念

就目前而言&#xff0c;多数网络编程的系列的文章都在围绕着计算机网络体系进行阐述&#xff0c;但其中太多理论概念&#xff0c;对于大部分开发者而言&#xff0c;用途甚微。因此&#xff0c;在本系列中则会以实际开发者的工作为核心&#xff0c;从Java程序员的角度出发&#…

测试自动化流程设计思路

a) 背景介绍 基于当前互联网敏捷开发的现状&#xff0c;手工人力测试已不足以满足当前快速的版本迭代&#xff1b;以下将介绍一种可实现的自动化设计与使用。 b) 当前版本迭代流程 研发同学从代码库master分支拉出新代码进行研发工作得开发开发完成之后提交到代码库测试同学介入…

ES入门十一:正排索引和倒排索引

索引本质上就是一种加快检索数据的存储结构&#xff0c;就像书本的目录一下。 为了更好的理解正排索引和倒排索引&#xff0c;我们借由一个 **唐诗宋词比赛&#xff0c;**这个比赛一共有两个项目&#xff1a; 给定诗词名称&#xff0c;背诵整首给诗词中几个词语&#xff0c;让…

构建第一个ArkTS用的资源分类与访问

应用开发过程中&#xff0c;经常需要用到颜色、字体、间距、图片等资源&#xff0c;在不同的设备或配置中&#xff0c;这些资源的值可能不同。 应用资源&#xff1a;借助资源文件能力&#xff0c;开发者在应用中自定义资源&#xff0c;自行管理这些资源在不同的设备或配置中的表…

男生穿什么裤子显腿长?男生显腿长裤子分享

现在市面上出现很多劣质而且不耐洗不耐穿的裤子&#xff0c;不但穿着体验感差&#xff0c;而且还可能会对皮肤有影响。为此作为一名穿搭博主&#xff0c;我专门做了这篇关于男生裤子的测评&#xff0c;希望大家能够通过一下的科普知识&#xff0c;对选择裤子有更详细的了解。 什…

CDN加速原理那些事

名词解释 CNAME记录&#xff08;CNAME record&#xff09; CNAME即别名( Canonical Name )&#xff1b;可以用来把一个域名解析到另一个域名&#xff0c;当 DNS 系统在查询 CNAME 左面的名称的时候&#xff0c;都会转向 CNAME 右面的名称再进行查询&#xff0c;一直追踪到最后…

创建型模式--4.抽象工厂模式【弗兰奇一家】

1. 奔向大海 在海贼世界中&#xff0c;位于水之都的弗兰奇一家是由铁人弗兰奇所领导的以拆船为职业的家族&#xff0c;当然了他们的逆向工程做的也很好&#xff0c;会拆船必然会造船。船是海贼们出海所必备的海上交通工具&#xff0c;它由很多的零件组成&#xff0c;从宏观上看…

算法:完全背包问题dp

文章目录 一、完全背包问题的特征二、定义状态三、状态转移四、降维优化五、参考例题5.1、Acwing&#xff1a;3.完全背包问题5.2、Acwing&#xff1a;900. 整数划分 一、完全背包问题的特征 完全背包问题是动态规划中的一种经典问题&#xff0c;它的主要特征可以总结如下&…

[HackMyVM]靶场Flossy

难度:Medium kali:192.168.56.104 靶机:192.168.56.142 端口扫描 ┌──(root㉿kali2)-[~/Desktop] └─# nmap 192.168.56.142 Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-04-01 21:01 CST Nmap scan report for 192.168.56.142 Host is up (0.00018s latency).…

聊聊Linux内核中内存模型

介绍 在Linux中二进制的程序从磁盘加载到内存&#xff0c;运行起来后用户态是使用pid来唯一标识进程&#xff0c;对于内核都是以task_struct表示。二进制程序中的数据段、代码段、堆都能提现在task_struct中。每一个进程都有自己的虚拟地址空间&#xff0c;虚拟地址空间包含几…

stack和queue的使用

前言 前面我们对string、vector、list做了介绍并对底层进行了实现&#xff01;本期我们继续来介绍STL容器&#xff0c;stack和queue&#xff01; 本期内容介绍 stack 常用接口的介绍 queue 常用接口的介绍 什么是stack? 这里的栈和我们C语言实现的数据结构的那个栈功能是一样…

leetcode代码记录(最长连续递增序列

目录 1. 题目&#xff1a;2. 我的代码&#xff1a;小结&#xff1a; 1. 题目&#xff1a; 给定一个未经排序的整数数组&#xff0c;找到最长且 连续递增的子序列&#xff0c;并返回该序列的长度。 连续递增的子序列 可以由两个下标 l 和 r&#xff08;l < r&#xff09;确定…

如何查看当前python环境的安装路径

起因&#xff1a;在查看python安装路径时&#xff0c;由于环境变量未添加&#xff0c;导致直接用python无法查看&#xff0c;但是pip又可用。因此找到另外一种代替方法。 利用pip show 库 pip show numpy

代码随想录第34天| 1005.K次取反后最大化的数组和 134. 加油站 135. 分发糖果

1005.K次取反后最大化的数组和 1005. K 次取反后最大化的数组和 - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 代码随想录 (programmercarl.com) 贪心算法&#xff0c;这不就是常识&#xff1f;还能叫贪心&#xff1f;LeetCode&#xff1a;1005.K次取反后最大化的数组和_哔哩哔…

德兰梅尔:耐高温热销的膜元件亮相2024上海国际生物发酵展

德兰梅尔&#xff1a;耐高温热销的膜元件盛装亮相2024上海国际生物发酵展&#xff0c;8月7-9号上海新国际博览中心与您不见不散&#xff01; 据了解&#xff0c;从成立至今&#xff0c;德兰梅尔一直专注膜技术、膜产品的开发生产。在中国市场上&#xff0c;德兰梅尔刚步入中国…

共享门店模式:一种资源优化的创新合伙人机制

共享门店模式&#xff0c;亦被称为“共享股东”模式&#xff0c;是一种创新的合伙人机制。它运用新颖的思维、方式及系统&#xff0c;吸引并集结拥有资源和能力的人才&#xff0c;共同合作&#xff0c;并使他们转变为门店的分红股东。 这一模式的核心在于门店资源的共享&#x…

(css)el-tag标签,el-select多选框,el-cascader级联选框自定义样式

(css)el-tag标签&#xff0c;el-select多选框&#xff0c;el-cascader级联选框自定义样式 css: :root {--button-color: #065de0; }// 标签 .tagNew {margin-right: 20px;border-radius: 20px; }.el-tag.el-tag--info {background-color: var(--button-color);border-color: v…

字符串匹配算法之BF与KMP算法

目录 BF算法(暴力匹配算法) KMP算法 核心思想&#xff1a; next数组 next数组的优化 BF算法(暴力匹配算法) #include <assert.h> int BF(const char* str, const char* sub) {assert(str ! NULL && sub ! NULL);if (str NULL || sub NULL){return -1;}int…

MySQL学习笔记(二)

1、把查询结果中去除重复记录 2、连接查询 从一张表中单独查询&#xff0c;称为单表查询。emp表和dept表联合起来查询数据&#xff0c;从emp表中取员工名字&#xff0c;从dept表中取部门名字&#xff0c;这种跨表查询&#xff0c;多张表联合起来查询数据&#xff0c;被称为连…