1. 如何用GCC在linux下编译C语言程序
在Linux下面,如果要编译一个C语言源程序,我们要使用GNU的gcc编译器,假设我们有下面一个非常简单的源程序(hello.c):
int main(int argc,char **argv)
{
printf("Hello Linux
");
}
要编译这个程序,我们只要在命令行下执行:
gcc -o hello hello.c
gcc 编译器就会为我们生成一个hello的可执行文件.执行./hello就可以看到程
序的输出结果了
2. 怎样调试GCC源码
一、Linux程序gcc编译步骤:
Gcc编译过程主要的4个阶段:
l 预处理阶段,完成宏定义和include文件展开等工作;(.i)
l 根据编译参数进行不同程度的优化,编译成汇编代码(.s.S)
l 用汇编器把汇编代码进一步生成目标代码(.o)
l 用连接器把生成的目标代码和系统或用户提供的库连接起来,生成可执行文件
格式:
l gcc -E test.c//预处理阶段
l Gcc -S test.c//编译阶段
l Gcc -c test.c//汇编阶段
l Gcc -o test test.c//链接阶段
二、Linux程序gdb调试步骤:
Gdb的功能:
l 设置断点
l 监视程序变量的值
l 程序的单步执行
l 显示、修改变量的值
l 显示、修改寄存器
l 查看程序的堆栈情况
l 远程调试
Gdb调试过程:
1、程序经过预处理后,即进入编译阶段,进入编译阶段,首先声明编译:
2、格式:gdb -o test test.c -g
3、进入编译:gdb test
4、显示需要编译调试的源程序:l(list)//list filename
5、设置断点:b(break)行号
6、查看设置的断点:info b
7、运行调试程序:run
8、跳到下一个断点:c(continue)
9、单步运行的话使用:n(next)/s(step into)跳到函数体 //区别在与:next执行函数体,而step不执行函数体
10、调试过程中查看某个变量的变化:print i (每次都要手动设置)//display i(设置一次一直尾随,直到用“undisplay 变量标号” 停止)
11、退出当前的调试使用finish 跳出函数
12、清楚断点 clear 行号
13、Delete 断点信息序号// 删除所有断点或设置的要删除的断点
14、退出调试 q
15、b num if i==20 设置断点的触发条件
16、condition num i==50 改变断点的触发条件
3. gcc编译器究竟怎么打开我竟然在gcc的安装文件夹中找不到gcc的打开文件
你先用vim 或者直接用gedit编写好程序,然后直接输入命令就可以了,比如你的程序是helloworld.c,那么你可以输入命令:
编译命令:gcc -o helloworld helloworld.c
运行命令./helloworld
希望这样的回答对你有帮助!
gcc的使用方法
1。gcc包含的c/c++编译器
gcc,cc,c++,g++,gcc和cc是一样的,c++和g++是一样的,一般c程序就用gcc编译,c++程序就用g++编译
2。gcc的基本用法
gcc test.c这样将编译出一个名为a.out的程序
gcc test.c -o test这样将编译出一个名为test的程序,-o参数用来指定生成程序的名字
3。为什么会出现undefined reference to 'xxxxx'错误?
首先这是链接错误,不是编译错误,也就是说如果只有这个错误,说明你的程序源码本身没有问题,是你用编译器编译时参数用得不对,你没有指定链接程序要用到得库,比如你的程序里用到了一些数学函数,那么你就要在编译参数里指定程序要链接数学库,方法是在编译命令行里加入-lm。
4。-l参数和-L参数
-l参数就是用来指定程序要链接的库,-l参数紧接着就是库名,那么库名跟真正的库文件名有什么关系呢?
就拿数学库来说,他的库名是m,他的库文件名是libm.so,很容易看出,把库文件名的头lib和尾.so去掉就是库名了。
好了现在我们知道怎么得到库名了,比如我们自已要用到一个第三方提供的库名字叫libtest.so,那么我们只要把libtest.so拷贝到/usr/lib里,编译时加上-ltest参数,我们就能用上libtest.so库了(当然要用libtest.so库里的函数,我们还需要与libtest.so配套的头文件)。
放在/lib和/usr/lib和/usr/local/lib里的库直接用-l参数就能链接了,但如果库文件没放在这三个目录里,而是放在其他目录里,这时我们只用-l参数的话,链接还是会出错,出错信息大概是:"/usr/bin/ld: cannot find -lxxx",也就是链接程序ld在那3个目录里找不到libxxx.so,这时另外一个参数-L就派上用场了,比如常用的X11的库,它放在/usr/X11R6/lib目录下,我们编译时就要用-L/usr/X11R6/lib -lX11参数,-L参数跟着的是库文件所在的目录名。再比如我们把libtest.so放在/aaa/bbb/ccc目录下,那链接参数就是-L/aaa/bbb/ccc -ltest
另外,大部分libxxxx.so只是一个链接,以RH9为例,比如libm.so它链接到/lib/libm.so.x,/lib/libm.so.6又链接到/lib/libm-2.3.2.so,如果没有这样的链接,还是会出错,因为ld只会找libxxxx.so,所以如果你要用到xxxx库,而只有libxxxx.so.x或者libxxxx-x.x.x.so,做一个链接就可以了ln -s libxxxx-x.x.x.so libxxxx.so
手工来写链接参数总是很麻烦的,还好很多库开发包提供了生成链接参数的程序,名字一般叫xxxx-config,一般放在/usr/bin目录下,比如gtk1.2的链接参数生成程序是gtk-config,执行gtk-config --libs就能得到以下输出"-L/usr/lib -L/usr/X11R6/lib -lgtk -lgdk -rdynamic -lgmole -lglib -ldl -lXi -lXext -lX11 -lm",这就是编译一个gtk1.2程序所需的gtk链接参数,xxx-config除了--libs参数外还有一个参数是--cflags用来生成头文
件包含目录的,也就是-I参数,在下面我们将会讲到。你可以试试执行gtk-config --libs --cflags,看看输出结果。
现在的问题就是怎样用这些输出结果了,最苯的方法就是复制粘贴或者照抄,聪明的办法是在编译命令行里加入这个`xxxx-config --libs --cflags`,比如编译一个gtk程序:gcc gtktest.c `gtk-config --libs --cflags`这样就差
不多了。注意`不是单引号,而是1键左边那个键。
除了xxx-config以外,现在新的开发包一般都用pkg-config来生成链接参数,使用方法跟xxx-config类似,但xxx-config是针对特定的开发包,但pkg-config包含很多开发包的链接参数的生成,用pkg-config --list-all命令可以列出所支持的所有开发包,pkg-config的用法就是pkg-config pagName --libs --cflags,其中pagName是包名,是pkg-config--list-all里列出名单中的一个,比如gtk1.2的名字就是gtk+,pkg-config gtk+ --libs --cflags的作用跟gtk-config --libs --cflags是一样的。比如:gcc gtktest.c `pkg-config gtk+ --libs --cflags`。
5。-include和-I参数
-include用来包含头文件,但一般情况下包含头文件都在源码里用#include xxxxxx实现,-include参数很少用。-I参数是用来指定头文件目录,/usr/include目录一般是不用指定的,gcc知道去那里找,但是如果头文件不在/usr/include里我们就要用-I参数指定了,比如头文件放在/myinclude目录里,那编译命令行就要加上-I/myinclude参数了,如果不加你会得到一个"xxxx.h: No such file or directory"的错误。-I参数可以用相对路径,比如头文件在当前目录,可以用-I.来指定。上面我们提到的--cflags参数就是用来生成-I参数的。
6。-O参数
这是一个程序优化参数,一般用-O2就是,用来优化程序用的,比如gcc test.c -O2,优化得到的程序比没优化的要小,执行速度可能也有所提高(我没有测试过)。
7。-shared参数
编译动态库时要用到,比如gcc -shared test.c -o libtest.so
8。几个相关的环境变量
PKG_CONFIG_PATH:用来指定pkg-config用到的pc文件的路径,默认是/usr/lib/pkgconfig,pc文件是文本文件,扩展名是.pc,里面定义开发包的安装路径,Libs参数和Cflags参数等等。
CC:用来指定c编译器。
CXX:用来指定cxx编译器。
LIBS:跟上面的--libs作用差不多。
CFLAGS:跟上面的--cflags作用差不多。
CC,CXX,LIBS,CFLAGS手动编译时一般用不上,在做configure时有时用到,一般情况下不用管。
环境变量设定方法:export ENV_NAME=xxxxxxxxxxxxxxxxx
9。关于交叉编译
交叉编译通俗地讲就是在一种平台上编译出能运行在体系结构不同的另一种平台上,比如在我们地PC平台(X86 CPU)上编译出能运行在sparc CPU平台上的程序,编译得到的程序在X86 CPU平台上是不能运行的,必须放到sparc CPU平台上才能运行。
当然两个平台用的都是linux。
这种方法在异平台移植和嵌入式开发时用得非常普遍。
相对与交叉编译,我们平常做的编译就叫本地编译,也就是在当前平台编译,编译得到的程序也是在本地执行。
用来编译这种程序的编译器就叫交叉编译器,相对来说,用来做本地编译的就叫本地编译器,一般用的都是gcc,但这种gcc跟本地的gcc编译器是不一样的,需要在编译gcc时用特定的configure参数才能得到支持交叉编译的gcc。
为了不跟本地编译器混淆,交叉编译器的名字一般都有前缀,比如sparc-xxxx-linux-gnu-gcc,sparc-xxxx-linux-gnu-g++ 等等
10。交叉编译器的使用方法
使用方法跟本地的gcc差不多,但有一点特殊的是:必须用-L和-I参数指定编译器用sparc系统的库和头文件,不能用本地(X86)
的库(头文件有时可以用本地的)。
例子:
sparc-xxxx-linux-gnu-gcc test.c -L/path/to/sparcLib -I/path/to/sparcInclude
4. gcc 链接自定义库文件的方法有几种
-l 是直接加上某库的名称,如-lc是libc库 -L 是库的路径,搜索的时候优先在-L目录下搜索 你使用gcc --help就可以看到所有的选项以及用法
5. gcc的基本用法
在使用GCC编译器的时候,我们必须给出一系列必要的调用参数和文件名称。GCC编译器的调用参数大约有100多个,这里只介绍其中最基本、最常用的参数。具体可参考GCC Manual。
GCC最基本的用法是∶gcc [options] [filenames]
其中options就是编译器所需要的参数,filenames给出相关的文件名称。
-c,只编译,不链接成为可执行文件,编译器只是由输入的.c等源代码文件生成.o为后缀的目标文件,通常用于编译不包含主程序的子程序文件。
-o output_filename,确定输出文件的名称为output_filename,同时这个名称不能和源文件同名。如果不给出这个选项,gcc就给出预设的可执行文件a.out。
-g,产生符号调试工具(GNU的gdb)所必要的符号资讯,要想对源代码进行调试,我们就必须加入这个选项。
-O,对程序进行优化编译、链接,采用这个选项,整个源代码会在编译、链接过程中进行优化处理,这样产生的可执行文件的执行效率可以提高,但是,编译、链接的速度就相应地要慢一些。
-O2,比-O更好的优化编译、链接,当然整个编译、链接过程会更慢。
-Idirname,将dirname所指出的目录加入到程序头文件目录列表中,是在预编译过程中使用的参数。C程序中的头文件包含两种情况∶
A)#include <myinc.h>
B)#include “myinc.h”
其中,A类使用尖括号(< >),B类使用双引号(“ ”)。对于A类,预处理程序cpp在系统预设包含文件目录(如/usr/include)中搜寻相应的文件,而B类,预处理程序在目标文件的文件夹内搜索相应文件。
-v gcc执行时执行的详细过程,gcc及其相关程序的版本号
原版gcc manual该选项英文解释
Print (on standard error output) the commands executed to run the stages of compilation. Also print the version number of the compiler driver program and of the preprocessor and the compiler proper.
编译程序时加上该选项可以看到gcc搜索头文件/库文件时使用的搜索路径!
6. mac下的gcc如何使用。。
gcc常用命令行
gcc/g++在执行编译工作的时候,总共需要以下几步:
1.预处理,生成.i的文件[预处理器cpp]
2.将预处理后的文件转换成汇编语言,生成文件.s[编译器egcs]
3.由汇编变为目标代码(机器代码)生成.o的文件[汇编器as]
4.连接目标代码,生成可执行程序[链接器ld]
/**********GCC能够处理的后缀有:**********/
a. *.c *.C (C语言)
b. *.cxx *.cc (C++语言)
c. *.m (面向对象的C)
d. *.i (预处理后的C语言源文件)
e. *.ii (预处理后的C++语言源文件)
f. *.s *.S (汇编语言)
h. *.h (头文件)
/**********目标文件可以是:**********/
a. *.o 编译连接后的目标文件
b. *.a 库文件
-o FILE 指定输出文件名,在编译为目标代码时,这一选项不是必须的。如果FILE没有指定,缺省文件名是a.out.
-c 只编译不链接
-IDIRNAME 将DIRNAME加入到头文件的搜索目录列表中
-LDIRNAME 将DIRNAME加入到库文件的搜索目录列表中,缺省情况下gcc 只链接共享库
-lFOO 链接名为libFOO的函数库
-O 优化编译过的代码
-ON 指定代码优化的级别为N,o<=N<=3
-v 显示在编译过程的每一步中用到的命令
-x language filename 设定文件所使用的语言,使后缀名无效,对以后的多个有效.也就是根据约定C语言的后缀名称是.c的,而C++的后缀名是.C或者.cpp,
如果你很个性,决定你的C代码文件的后缀名是.pig 哈哈,那你就要用这个参数,这个参数对他后面的文件名都起作用,
除非到了下一个参数的使用。例 gcc -x c hello.pig
-x none filename 关掉上一个选项,也就是让gcc根据文件名后缀,自动识别文件类型
例:gcc -x c hello.pig -x none hello2.c
-c 只激活预处理,编译,和汇编,也就是他只把程序做成obj文件
例:gcc -c hello.c 他将生成.o的obj文件
-o 制定目标名称,缺省的时候,gcc 编译出来的文件是a.out,很难听,如果你和我有同感,改掉它!
例子用法
gcc -o hello.exe hello.c (哦,windows用习惯了)
gcc -o hello.asm -S hello.c
-Idir 在你是用#include”file”的时候,gcc/g++会先在当前目录查找你所制定的头文件,如果没有找到,他回到缺省的头文件目录找,如果使用-I制定了目录,
他回先在你所制定的目录查找,然后再按常规的顺序去找.对#include,gcc/g++会到-I制定的目录查找,查找不到,然后将到系统的缺省的头文件目录查找
-I- 就是取消前一个参数的功能,所以一般在-Idir之后使用
-idirafter dir 在-I的目录里面查找失败,讲到这个目录里面查找.
-iprefix prefix
-iwithprefix dir 一般一起使用,当-I的目录查找失败,会到prefix+dir下查找
-nostdinc 使编译器不再系统缺省的头文件目录里面找头文件,一般和-I联合使用,明确限定头文件的位置
-nostdin C++ 规定不在g++指定的标准路经中搜索,但仍在其他路径中搜索,.此选项在创libg++库使用
-C 在预处理的时候,不删除注释信息,一般和-E使用,有时候分析程序,用这个很方便的
-M 生成文件关联的信息。包含目标文件所依赖的所有源代码你可以用gcc -M hello.c来测试一下。
-MM 和上面的那个一样,但是它将忽略由#include造成的依赖关系。
-MD 和-M相同,但是输出将导入到.d的文件里面
-MMD 和-MM相同,但是输出将导入到.d的文件里面
-Wa,option 此选项传递option给汇编程序;如果option中间有逗号,就将option分成多个选项,然后传递给会汇编程序
-Wl.option 此选项传递option给连接程序;如果option中间有逗号,就将option分成多个选项,然后传递给会连接程序.
-llibrary 制定编译的时候使用的库
例子用法 gcc -lcurses hello.c 使用curses库编译程序
-Ldir 制定编译的时候,搜索库的路径。比如你自己的库,可以用它制定目录,不然编译器将只在标准库的目录找。这个dir就是目录的名称。
-O0 -O1 -O2 -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
-g 只是编译器,在编译的时候,产生调试信息。
-gstabs 此选项以stabs格式声称调试信息,但是不包括gdb调试信息.
-gstabs+ 此选项以stabs格式声称调试信息,并且包含仅供gdb使用的额外调试信息.
-ggdb 此选项将尽可能的生成gdb的可以使用的调试信息.
-static 此选项将禁止使用动态库,所以,编译出来的东西,一般都很大,也不需要什么动态连接库,就可以运行.
-share 此选项将尽量使用动态库,所以生成文件比较小,但是需要系统有动态库.
-traditional 试图让编译器支持传统的C语言特性
7. GCC的使用
http://blog.csdn.net/kkk8000/article/details/5998536
今天把cygwin下的bin目录添加到PATH后,直接运行g++, gcc, 显示“访问被拒绝” (access denied).
竟然那么诡异,上网查资料,网上的解决方案说:
检查g++.exe, gcc.exe是否只有1k大小,如果是,那么文件是符号链接,那么把文件重命名一下(备份)。
然后把g++-3.exe(或者g++-4.exe)拷贝一份,重命名为g++.exe。 把gcc-3.exe拷贝一份,重命名为gcc.exe。
试了一下,靠,根本不管用,这是哪门子方法,完全没逻辑性.
初步认为访问被拒绝是没有权限,于是右键点击g++.exe和gcc.exe,选择属性---安全,Domain User权限选择完全控制,果然好了.
看来网上的山寨方法确实很多,还要靠自己.
8. 如何使用GCC生成动态库和静态库
下面以工程libtest为例说明gcc创建和使用静态库、动态库的过程,libtest目录结构和内容如图1所示,其中三个文件hello.h,hello.c和main.c的内容如下。
libtest/include/hello.h
#ifdef _HELLO_H_
#define _HELLO_H_
void hello();
#endif
libtest/lib/hello.c
#include "hello.h"
#include <stdio.h>
void hello()
{
printf("hello world!\n");
}
libtest/src/main.c
#include "hello.h"
int main()
{
hello();
}
静态库过程如下:
(1) 进入libtest/lib目录,执行命令:
gcc -c -I../include hello.c
该命令生成目标文件hello.o,注意:参数-I添加头文件搜索目录,这里因为hello.c中有#include “hello.h”,hello.h在libtest/include目录中,这里需要指定该目录通知gcc,否则出现错误提示“找不到头文件hello.h”。
这一步将在libtest/lib目录中生成一个hello.o文件。
(2) 在libtest/lib目录,执行命令:
ar rc libhello.ahello.o
该命令将hello.o添加到静态库文件libhello.a,ar命令就是用来创建、修改库的,也可以从库中提出单个模块,参数r表示在库中插入或者替换模块,c表示创建一个库
这一步将在libtest/lib目录中生成一个libhello.a文件。
(3) 进入libtest/src目录,执行命令:
gcc main.c-I../include -L../lib -lhello -o main
该命令将编译main.c并链接静态库文件libhello.a生成可执行文件main,注意:参数-L添加库文件搜索目录,因为libhello.a在libtest/lib目录中,这里需要指定该目录通知gcc,参数-l指定链接的库文件名称,名称不用写全名libhello.a,只用写hello即可。
这一步将在libtest/src目录中生成可执行文件main。
动态库过程如下:
(1) 进入libtest/lib目录,执行命令:
gcc hello.c-I../include -fPIC -shared -o libhello.so
这一步将在当前目录生成动态库文件libhello.so,参数-fPIC -shared固定格式,不用纠结他们什么意思。
(2) 进入libtest/src目录,执行命令:
gcc main.c-I../include -L../lib -lhello -o main
此时在当前目录中已经生成了可执行文件main,执行./main时却提示错误:
./main: error while loading shared libraries: libhello.so: cannotopen shared object file: No such file or directory
也就是找不到动态库文件libhello.so,在网上找了答案说如果遇到这样的问题需要设置环境变量LD_LIBRARY_PATH,如下:
export LD_LIBRARY_PATH=”../lib”
gcc main.c -I../include -L../lib -lhello -o main
然后再执行./main就没有错误了。
【补充】
环境变量LD_LIBRARY_PATH指示动态连接器可以装载动态库的路径,在链接动态库文件前设置该变量为库文件所在路径,注意:用export LD_LIBRARY_PATH=”…”方式只是临时生效的,如果要永久有效可以写入~/.bashrc文件中,跟修改PATH类似,exportLD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:”…”。
当然如果有root权限的话,也可以修改/etc/ld.so.conf文件,将要添加的动态库搜索路径写入该文件中,然后调用/sbin/ldconfig来达到同样的目的。
9. Linux下gcc命令怎么使用,详细的参数说明
用法:gcc [选项] 文件...
选项:
-pass-exit-codes 在某一阶段退出时返回最高的错误码
--help 显示此帮助说明
--target-help 显示目标机器特定的命令行选项
(使用‘-v --help’显示子进程的命令行参数)
-mpspecs 显示所有内建 spec 字符串
-mpversion 显示编译器的版本号
-mpmachine 显示编译器的目标处理器
-print-search-dirs 显示编译器的搜索路径
-print-libgcc-file-name 显示编译器伴随库的名称
-print-file-name=<库> 显示 <库> 的完整路径
-print-prog-name=<程序> 显示编译器组件 <程序> 的完整路径
-print-multi-directory 显示不同版本 libgcc 的根目录
-print-multi-lib 显示命令行选项和多个版本库搜索路径间的映射
-print-multi-os-directory 显示操作系统库的相对路径
-Wa,<选项> 将逗号分隔的 <选项> 传递给汇编器
-Wp,<选项> 将逗号分隔的 <选项> 传递给预处理器
-Wl,<选项> 将逗号分隔的 <选项> 传递给链接器
-Xassembler <参数> 将 <参数> 传递给汇编器
-Xpreprocessor <参数> 将 <参数> 传递给预处理器
-Xlinker <参数> 将 <参数> 传递给链接器
-combine 将多个源文件一次性传递给汇编器
-save-temps 不删除中间文件
-pipe 使用管道代替临时文件
-time 为每个子进程计时
-specs=<文件> 用 <文件> 的内容覆盖内建的 specs 文件
-std=<标准> 指定输入源文件遵循的标准
--sysroot=<目录> 将 <目录> 作为头文件和库文件的根目录
-B <目录> 将 <目录> 添加到编译器的搜索路径中
-b <机器> 为 gcc 指定目标机器(如果有安装)
-V <版本> 运行指定版本的 gcc(如果有安装)
-v 显示编译器调用的程序
-### 与 -v 类似,但选项被引号括住,并且不执行命令
-E 仅作预处理,不进行编译、汇编和链接
-S 编译到汇编语言,不进行汇编和链接
-c 编译、汇编到目标代码,不进行链接
-o <文件> 输出到 <文件>
-x <语言> 指定其后输入文件的语言
允许的语言包括:c c++ assembler none
‘none’意味着恢复默认行为,即根据文件的扩展名猜测
源文件的语言
以 -g、-f、-m、-O、-W 或 --param 开头的选项将由 gcc 自动传递给其调用的
不同子进程。若要向这些进程传递其他选项,必须使用 -W<字母> 选项。
10. GCC -L命令
用-l的方式指定库名时, 实际上会自动添加lib前缀 及.a/.so后缀。
所以 你的库名字应该改成
libstatic_lib.a
这样就能找到了。
对于静态库,也可以直接
gcc 1.c static_lib.a -o xxx