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對c源程序進行編譯是指

發布時間:2025-08-01 04:26:55

⑴ c 如何編譯

編譯,編譯程序讀取源程序(字元流),對之進行詞法和語法的分析,將高級語言指令轉換為功能等效的匯編代碼,再由匯編程序轉換為機器語言,並且按照操作系統對可執行文件格式的要求鏈接生成可執行程序。

C源程序頭文件-->預編譯處理(cpp)-->編譯程序本身-->優化程序-->匯編程序-->鏈接程序-->可執行文件

1.編譯預處理
讀取c源程序,對其中的偽指令(以#開頭的指令)和特殊符號進行處理
[析] 偽指令主要包括以下四個方面
(1)宏定義指令,如#define Name TokenString,#undef等。對於前一個偽指令,預編譯所要做的是將程序中的所有Name用TokenString替換,但作為字元串常量的Name則不被替換。對於後者,則將取消對某個宏的定義,使以後該串的出現不再被替換。

(2)條件編譯指令,如#ifdef,#ifndef,#else,#elif,#endif,等等。這些偽指令的引入使得程序員可以通過定義不同的宏來決定編譯程序對哪些代碼進行處理。預編譯程序將根據有關的文件,將那些不必要的代碼過濾掉

(3)頭文件包含指令,如#include "FileName"或者#include <FileName>等。在頭文件中一般用偽指令#define定義了大量的宏(最常見的是字元常量),同時包含有各種外部符號的聲明。採用頭文件的目的主要是為了使某些定義可以供多個不同的C源程序使用。因為在需要用到這些定義的C源程序中,只需加上一條#include語句即可,而不必再在此文件中將這些定義重復一遍。預編譯程序將把頭文件中的定義統統都加入到它所產生的輸出文件中,以供編譯程序對之進行處理。

包含到c源程序中的頭文件可以是系統提供的,這些頭文件一般被放在/usr/include目錄下。在程序中#include它們要使用尖括弧(<>)。另外開發人員也可以定義自己的頭文件,這些文件一般與c源程序放在同一目錄下,此時在#include中要用雙引號("")。

(4)特殊符號,預編譯程序可以識別一些特殊的符號。例如在源程序中出現的LINE標識將被解釋為當前行號(十進制數),FILE則被解釋為當前被編譯的C源程序的名稱。預編譯程序對於在源程序中出現的這些串將用合適的值進行替換。

預編譯程序所完成的基本上是對源程序的「替代」工作。經過此種替代,生成一個沒有宏定義、沒有條件編譯指令、沒有特殊符號的輸出文件。這個文件的含義同沒有經過預處理的源文件是相同的,但內容有所不同。下一步,此輸出文件將作為編譯程序的輸出而被翻譯成為機器指令。

2.編譯階段

經過預編譯得到的輸出文件中,將只有常量。如數字、字元串、變數的定義,以及C語言的關鍵字,如main,if,else,for,while,{,},+,-,*,\,等等。預編譯程序所要作得工作就是通過詞法分析和語法分析,在確認所有的指令都符合語法規則之後,將其翻譯成等價的中間代碼表示或匯編代碼。

3.優化階段
優化處理是編譯系統中一項比較艱深的技術。它涉及到的問題不僅同編譯技術本身有關,而且同機器的硬體環境也有很大的關系。優化一部分是對中間代碼的優化。這種優化不依賴於具體的計算機。另一種優化則主要針對目標代碼的生成而進行的。上圖中,我們將優化階段放在編譯程序的後面,這是一種比較籠統的表示。

對於前一種優化,主要的工作是刪除公共表達式、循環優化(代碼外提、強度削弱、變換循環控制條件、已知量的合並等)、復寫傳播,以及無用賦值的刪除,等等。

後一種類型的優化同機器的硬體結構密切相關,最主要的是考慮是如何充分利用機器的各個硬體寄存器存放的有關變數的值,以減少對於內存的訪問次數。另外,如何根據機器硬體執行指令的特點(如流水線、RISC、CISC、VLIW等)而對指令進行一些調整使目標代碼比較短,執行的效率比較高,也是一個重要的研究課題。

經過優化得到的匯編代碼必須經過匯編程序的匯編轉換成相應的機器指令,方可能被機器執行。

4.匯編過程

匯編過程實際上指把匯編語言代碼翻譯成目標機器指令的過程。對於被翻譯系統處理的每一個C語言源程序,都將最終經過這一處理而得到相應的目標文件。目標文件中所存放的也就是與源程序等效的目標的機器語言代碼。

目標文件由段組成。通常一個目標文件中至少有兩個段:

代碼段 該段中所包含的主要是程序的指令。該段一般是可讀和可執行的,但一般卻不可寫。

數據段 主要存放程序中要用到的各種全局變數或靜態的數據。一般數據段都是可讀,可寫,可執行的。

匯編程序生成的實際上是第一種類型的目標文件。對於後兩種還需要其他的一些處理方能得到,這個就是鏈接程序的工作了。

5.鏈接程序

由匯編程序生成的目標文件並不能立即就被執行,其中可能還有許多沒有解決的問題。例如,某個源文件中的函數可能引用了另一個源文件中定義的某個符號(如變數或者函數調用等);在程序中可能調用了某個庫文件中的函數,等等。所有的這些問題,都需要經鏈接程序的處理方能得以解決。

鏈接程序的主要工作就是將有關的目標文件彼此相連接,也即將在一個文件中引用的符號同該符號在另外一個文件中的定義連接起來,使得所有的這些目標文件成為一個能夠誒操作系統裝入執行的統一整體。

根據開發人員指定的同庫函數的鏈接方式的不同,鏈接處理可分為兩種:

(1)靜態鏈接在這種鏈接方式下,函數的代碼將從其所在地靜態鏈接庫中被拷貝到最終的可執行程序中。這樣該程序在被執行時這些代碼將被裝入到該進程的虛擬地址空間中。靜態鏈接庫實際上是一個目標文件的集合,其中的每個文件含有庫中的一個或者一組相關函數的代碼。

(2)動態鏈接在此種方式下,函數的代碼被放到稱作是動態鏈接庫或共享對象的某個目標文件中。鏈接程序此時所作的只是在最終的可執行程序中記錄下共享對象的名字以及其它少量的登記信息。在此可執行文件被執行時,動態鏈接庫的全部內容將被映射到運行時相應進程的虛地址空間。動態鏈接程序將根據可執行程序中記錄的信息找到相應的函數代碼。

對於可執行文件中的函數調用,可分別採用動態鏈接或靜態鏈接的方法。使用動態鏈接能夠使最終的可執行文件比較短小,並且當共享對象被多個進程使用時能節約一些內存,因為在內存中只需要保存一份此共享對象的代碼。但並不是使用動態鏈接就一定比使用靜態鏈接要優越。在某些情況下動態鏈接可能帶來一些性能上損害。

經過上述五個過程,C源程序就最終被轉換成可執行文件了。預設情況下這個可執行文件的名字被命名為a.out

⑵ C語言文件的編譯與執行的四個階段並分別描述

C語言程序的執行經歷了四個主要階段:預處理、編譯、鏈接和運行。以下是這四個階段的詳細描述:
1. **預處理階段**:
在這個階段,C語言源代碼被預處理器(C Preprocessor, CPP)處理。預處理器會處理所有包含的文件指令(如#include),展開宏定義(如#define),並處理條件編譯指令(如#ifdef、#ifndef)。預處理後的結果被保存為擴展名為.i的文件。
2. **編譯階段**:
編譯器接下來對預處理後的.i文件進行編譯。編譯過程包括詞法分析(識別源代碼中的單詞和符號)、語法分析(檢查單詞和符號的組合是否符合C語言的語法規則)、語義分析(確保代碼有意義,比如變數使用前已經定義)以及代碼優化。編譯的最終產物是一個或多個擴展名為.s的匯編語言文件,以及一個.o的目標文件,該文件包含了可以被計算機處理器直接執行的指令。
3. **鏈接階段**:
鏈接器將一個或多個目標文件.o合並成一個可執行文件.exe。在這個過程中,鏈接器還會處理程序中調用的外部函數,確保這些函數在程序運行時可以被找到。如果程序中使用了標准庫函數,鏈接器會連接到這些函數所在的庫文件上。
4. **運行階段**:
最後,可執行文件.exe在計算機上運行。操作系統載入該文件到內存中,並從程序的入口點開始執行指令,直到程序結束或者遇到中斷(如用戶輸入、系統調用等)。
通過這四個階段,C語言源代碼最終被轉換為可以在特定處理器上執行的程序。

⑶ C語言程序開發的四個步驟是什麼

1 寫代碼。這是最基礎的一步,即實現C語言的源文件(.c,必需),和可能的頭文件(.h,非必需)。

2 編譯。將編寫好的代碼,通過編譯工具,轉換為目標文件。此步中,會對文件內部及包含的頭文件進行語法語義的分析檢查。如果出錯,則必須返回到1步對代碼進行修改,直到沒有錯誤為止。

3 鏈接。將目標文件鏈接成可執行文件。此步會對文件直接的關聯進行檢查。如果出錯需要返回到1修改代碼。直到沒有錯誤。

4 運行。這個是最後一步,也是C語言的最終目的。
在運行結果與期望不符時,需要檢查原因,修改代碼,重新執行1,2,3直到程序沒有問題。

⑷ gcc鏄浠涔堬紵

1銆乬cc

GCC錛圙NU Compiler Collection錛孏NU緙栬瘧鍣ㄥ椾歡錛夋槸鐢盙NU寮鍙戠殑緙栫▼璇璦璇戝櫒銆侴NU緙栬瘧鍣ㄥ椾歡鍖呮嫭C銆丆++銆 Objective-C銆 Fortran銆丣ava銆丄da鍜孏o璇璦鍓嶇錛屼篃鍖呮嫭浜嗚繖浜涜璦鐨勫簱錛堝俵ibstdc++錛宭ibgcj絳夈傦級

GCC鐨勫垵琛鋒槸涓篏NU鎿嶄綔緋葷粺涓撻棬緙栧啓鐨勪竴嬈劇紪璇戝櫒銆侴NU緋葷粺鏄褰誨簳鐨勮嚜鐢辮蔣浠躲傛ゅ勶紝鈥滆嚜鐢扁濈殑鍚涔夋槸瀹冨皧閲嶇敤鎴風殑鑷鐢便

2銆乴lvm+Clang

LLVM鏄鏋勬灦緙栬瘧鍣(compiler)鐨勬嗘灦緋葷粺錛屼互C++緙栧啓鑰屾垚錛岀敤浜庝紭鍖栦互浠繪剰紼嬪簭璇璦緙栧啓鐨勭▼搴忕殑緙栬瘧鏃墮棿(compile-time)銆侀摼鎺ユ椂闂(link-time)銆佽繍琛屾椂闂(run-time)浠ュ強絀洪棽鏃墮棿(idle-time)錛屽瑰紑鍙戣呬繚鎸佸紑鏀撅紝騫跺吋瀹瑰凡鏈夎剼鏈銆

LLVM璁″垝鍚鍔ㄤ簬2000騫達紝鏈鍒濈敱University of Illinois at Urbana-Champaign鐨凜hris Lattner涓繪寔寮灞曘2006騫碈hris Lattner鍔犵洘Apple Inc.騫惰嚧鍔涗簬LLVM鍦ˋpple寮鍙戜綋緋諱腑鐨勫簲鐢ㄣ侫pple涔熸槸LLVM璁″垝鐨勪富瑕佽祫鍔╄呫

3銆乄atcom C/C++

Watcom C/C++ 緙栬瘧鍣ㄣ乄atch Fortran 緙栬瘧鍣 緇忓凡鍦ㄤ笉鍏跺厛鍓嶆墍灞炲叕鍙窼ybase鍞鍗, 鑰岃 SciTech 杞浠跺叕鍙 浣滀負 Open Watcom 寮婧愬寘 鍙戣屻傜被浼間簬鍏朵粬鐨 寮婧愮紪璇戝櫒(渚嬪 [GCC])欏圭洰錛學atcom C浠g爜灝忚屼究鎼猴紝 鍏剁紪璇戝櫒鍚庣(浠g爜鐢熸垚鍣)鐨勭洰鏍囩爜鍙鍙樸

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⑸ linux 怎麼編譯c的源程序的gcc,編譯命令是什麼

在Linux下面,如果要編譯一個C語言源程序,我們要使用gcc編譯器。

先將源文件編譯成目標文件:gcc - c hello.c

生成hello.o文件,再將目標文件編譯成可執行文件:gcc -o hello hello.o

如:

int main(int argc,char **argv)

{

printf("Hello Linux ");

}

(5)對c源程序進行編譯是指擴展閱讀:

在使用GCC編譯器的時候,我們必須給出一系列必要的調用參數和文件名稱。GCC編譯器的調用參數大約有100多個,這里只介紹其中最基本、最常用的參數。具體可參考GCC Manual。

GCC最基本的用法是∶gcc [options] [filenames]

其中options就是編譯器所需要的參數,filenames給出相關的文件名稱。

網路_gcc

⑹ c語言輸入代碼如何運行

C語言輸入代碼的運行步驟如下:
首先,通過鍵盤向計算機輸入程序,將其保存為.c文件,這一步驟稱為上機輸入和編譯源程序。此文件的後綴名為.c,表示這是一個C語言源程序文件。

接下來,需要對源程序進行編譯,編譯的過程分為兩個步驟。第一步是預處理,即使用C編譯系統中的「預處理器」對程序中的預處理指令進行處理。例如,對於#include指令,預處理器會將stdio.h頭文件的內容讀取並插入到程序中,代替原始的#include行。

第二步是正式編譯。編譯器會對經過預處理後的源程序進行語法檢查,確保程序沒有語法錯誤。一旦沒有錯誤,編譯器會將源代碼轉換為二進制形式的目標程序。

值得注意的是,單個程序可能包含多個源程序文件,一次編譯只能生成一個與之對應的二進制目標文件。因此,所有編譯後的目標文件需要進行鏈接,形成一個完整的可執行程序。如果程序只包含一個源文件,編譯後生成的目標程序也需要經過鏈接步驟,以確保與函數庫正確連接。

完成鏈接後,將生成一個可執行程序,此時程序就可以運行了。將生成的可執行文件,例如f.exe,輸入到計算機中,並運行它,就可以得到最終的運行結果。

⑺ C語言的源程序必須通過什麼和什麼才能被計算機執行

編譯和鏈接。
每一個C語言程序必須要經過編譯和鏈接才能被計算機執行,編譯是將C源碼翻譯成機器碼,鏈接是將將二進制目標文件裝配成一個具有特定格式的二進制可執行文件,比如Windows平台上是PE格式,一般以.exe為擴展名。
一個C語言程序從源碼到計算機系統可以執行,更細致的劃分為:預處理——編譯——匯編——鏈接。預處理是對C語言源碼進行文本處理,編譯階斷是將C源碼經C編譯器生成匯編代碼,匯編階斷是將匯編代碼經匯編器生成二進制機器碼文件。這兩個合攏起來,籠統的可以叫做編譯階斷。

⑻ c語言編譯一般分為哪幾部分

分為四部:

1.編輯:輸入源程序並存檔(.C)。

2.編譯:將源程序翻譯為目標文件(.OBJ)。

3.鏈接:將目標文件生成可執行文件( .EXE)。

4.運行:執行.EXE文件,得到運行結果。

(8)對c源程序進行編譯是指擴展閱讀:

c語言基本數據類型:

void:聲明函數無返回值或無參數,聲明無類型指針,顯示丟棄運算結果。(C89標准新增)

char:字元型類型數據,屬於整型數據的一種。(K&R時期引入)

int:整型數據,表示範圍通常為編譯器指定的內存位元組長。(K&R時期引入)

float:單精度浮點型數據,屬於浮點數據的一種。(K&R時期引入)

double:雙精度浮點型數據,屬於浮點數據的一種。(K&R時期引入)

_Bool:布爾型(C99標准新增)

_Complex:復數的基本類型(C99標准新增)

_Imaginary:虛數,與復數基本類型相似,沒有實部的純虛數(C99標准新增)

_Generic:提供重載的介面入口(C11標准新增)

參考資料:c語言-網路

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