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linux 中常用編譯參數解析

日期:2017/3/1 11:45:38   编辑:關於Linux

1.gcc包含的c/c++編譯器

gcc,cc,c++,g++,gcc和cc是一樣的,

c++和g++是一樣的,一般c程序就用gcc編譯,c++程序就用g++編譯

2 如何編譯c++11

在Linux中可以使用
g++ -std=c++11 -o test test.cpp進行c++11的編譯,-o用來指定參數的名字test。

3 gcc的基本用法

gcc test.c這樣將編譯出一個名為a.out的程序

gcc test.c -o test這樣將編譯出一個名為test的程序,-o參數用來指定生成程序的名字

4 為什麼會出現undefined reference to ‘xxxxx’錯誤?

首先這是鏈接錯誤,不是編譯錯誤,也就是說如果只有這個錯誤,說明你的程序源碼本身沒有問題,是你用編譯器編譯時參數用得不對,你沒有指定鏈接程序要用到得庫,比如你的程序裡用到了一些數學函數,那麼你就要在編譯參數裡指定程序要鏈接數學庫,方法是在編譯命令行裡

加入-lm。
-l參數和-L參數

-l參數就是用來指定程序要鏈接的庫,-l參數緊接著就是庫名,那麼庫名跟真正的庫文件名有什麼關系呢?

就拿數學庫來說,他的庫名是m,他的庫文件名是libm.so,很容易看出,把庫文件名的頭lib和尾.so去掉就是庫名了。

好了現在我們知道怎麼得到庫名了,比如我們自已要用到一個第三方提供的庫名字叫libtest.so,那麼我們只要把libtest.so拷貝到/usr/lib裡,編譯時加上-ltest參數,我們就能用上libtest.so庫了(當然要用libtest.so庫裡的函數,我們還需要與libtest.so配套的頭文件)。

放在/lib和/usr/lib和/usr/local/lib裡的庫直接用-l參數就能鏈接了,但如果庫文件放在其他目錄裡,這時另外一個參數-L就派上用場了,比如常用的X11的庫,它放在/usr/X11R6/lib目錄下,我們編譯時就要用-L /usr/X11R6/lib – lX11參數,-L參數跟著的是庫文件所在的目錄名。再比如我們把libtest.so放在/aaa/bbb/ccc目錄下,那鏈接參數就是-L/aaa/bbb/ccc -ltest。另外,大部分libxxxx.so只是一個鏈接,以RH9為例,比如libm.so它鏈接到/lib/libm.so.x,/lib/libm.so.6又鏈接到/lib/libm-2.3.2.so,如果沒有這樣的鏈接,還是會出錯,因為ld只會找libxxxx.so,所以如果你要用到xxxx庫,而只有libxxxx.so.x或者libxxxx-x.x.x.so,做一個鏈接就可以了ln -s libxxxx-x.x.x.so libxxxx.so

手工來寫鏈接參數總是很麻煩的,還好很多庫開發包提供了生成鏈接參數的程序,名字一般叫xxxx-config,一般放在/usr/bin目錄下,比如gtk1.2的鏈接參數生成程序是gtk-config,執行gtk-config –libs就能得到以下輸出”-L/usr/lib -L/usr/X11R6/lib -lgtk -lgdk -rdynamic -lgmodule -lglib -ldl -lXi -lXext -lX11 -lm”,這就是編譯一個gtk1.2程序所需的gtk鏈接參數,xxx-config除了–libs參數外還有一個參數是–cflags用來生成頭文

件包含目錄的,也就是-I參數,在下面我們將會講到。你可以試試執行gtk-config –libs –cflags,看看輸出結果。

現在的問題就是怎樣用這些輸出結果了,最笨的方法就是復制粘貼或者照抄,聰明的辦法是在編譯命令行裡加入這個xxxx-config –libs — cflags,比如編譯一個gtk程序:gcc gtktest.c gtk-config –libs –cflags這樣就差不多了。注意`不是單引號,而是1鍵左邊那個鍵。

除了xxx-config以外,現在新的開發包一般都用pkg-config來生成鏈接參數,使用方法跟xxx-config類似,但xxx-config是針對特定的開發包,但pkg-config包含很多開發包的鏈接參數的生成,用pkg-config –list-all命令可以列出所支持的所有開發包,pkg-config的用法就是pkg-config pagName –libs –cflags,其中pagName是包名,是pkg-config–list-all裡列出名單中的一個,比如gtk1.2的名字就是gtk+,pkg-config gtk+ –libs –cflags的作用跟gtk-config –libs –cflags是一樣的。比如:gcc gtktest.c pkg-config gtk+ –libs –cflags

5 -include和-I參數

-include用來包含頭文件,但一般情況下包含頭文件都在源碼裡用#include xxxxxx實現,-include參數很少用。-I參數是用來指定頭文件目錄,/usr/include目錄一般是不用指定的,gcc知道去那裡找,但是如果頭文件不在/usr/include裡我們就要用-I參數指定了,比如頭文件放在/myinclude目錄裡,那編譯命令行就要加上-I/myinclude參數了,如果不加你會得到一個”xxxx.h: No such file or directory”的錯誤。-I參數可以用相對路徑,比如頭文件在當前目錄,可以用-I.來指定。上面我們提到的–cflags參數就是用來生成-I參數的。

6 -O參數

這是一個程序優化參數,一般用-O2就是,用來優化程序用的,比如gcc test.c -O2,優化得到的程序比沒優化的要小,執行速度可能也有所提高

7 -shared參數

編譯動態庫時要用到,比如gcc -shared test.c -o libtest.so

編譯器gcc的簡單用法說明:

用法: gcc [OPTION] file … 用–help可以得到更多幫助。

常用選項:

1) -o 指定輸出的文件,如果是一個文件的C程序不指定-o選項,則輸出的文件

是一個a.out的可執行文件,運行./a.out可以運行,注意LINUX下當前目錄默認不在

搜索路徑下,所以運行當前目錄的程序也必須加./ 。

2) -c 只編譯不連接,這樣生成的程序如果不指定-o是file.o形式的文件,基本名字和

C 程序的相同。有些程序可能包括很多個文件,需要將每個文件先編譯成.o的文件

,然後再連接在一起。

3) -I 指定include搜索的路徑。如-I/home/lxq/include即指定include搜索路徑中加

上/home/lxq/include。

4) -L 指定庫的搜索路徑。如-L/home/lxq/libs即指定庫的搜索路徑中加上/home/lxq/

libs。

5) -l 指定所用到的庫。Linux下的庫文件一般是這種格式:靜態庫libxxxx.a,動態庫

libxxx.so,這樣如果用到了某個庫只需在編譯的時候加上-lxxx即可。比如-lm,即

包含數學庫。

6) -g 加入調試信息。加了這個選項之後生成的程序可以進行調試,但是可能程序的執

行速度會受到影響。可能用-gdb3來代替,-gdb3加入的調試信息最多。

7) -On 優化生成的目標代碼。n是一個具體的數,如3。這樣生成的程序沒有調試信息

加入不能進行調試,但是程序的效率比較高,對有些程序的執行速度可能會影響很

大。

例子:

共有main.c func.c func.h 三個文件的程序其中main.c中有#i nclude

gcc -c main.c -o main.o

gcc -c func.c -o func.o

gcc main.o func.o -o main

這樣就生成了main的可執行程序,當然這些工作用make來做便不用每次都敲這些命令

make及Makefile的用法:

make是用來管理工程文件的,系統自動檢測變化的部分,並為這種變化采取適當的

動作。make工作要有一個Makefile文件,下面介紹Makefile的文件格式及寫法。

當在一個目錄下運行make命令時,系統自動找Makefile或makefile,如果兩者都沒

有,也可以用-f來指定。Makefile的基本規則是這樣的:

目標:依賴程序

執行命令1

執行命令2

.

.

.

比如上面的例子可以寫成Makefile如下:

main:main.o func.o

gcc main.o func.o -o main

main.o:main.c

gcc -c main.c -o main.o

func.o:func.c func.h

gcc -c func.c -o func.o

注意此處必須是TAB鍵而不能是空格。

可以在Makefile裡定義變量,變量的引用用$()來表示,如下例,可參考相關書籍介紹

#

gcc and g++分別是gnu的c & c++編譯器 gcc/g++在執行編譯工作的時候,總共需要4步

1.預處理,生成.i的文件[預處理器cpp]

2.將預處理後的文件不轉換成匯編語言,生成文件.s[編譯器egcs]

3.有匯編變為目標代碼(機器代碼)生成.o的文件[匯編器as]

4.連接目標代碼,生成可執行程序[鏈接器ld]

[參數詳解]

-x language filename

設定文件所使用的語言,使後綴名無效,對以後的多個有效.也就是根據約定C語言的後綴名稱是.c的,而C++的後綴名是.C或者.cpp,如果你很個性,決定你的C代碼文件的後綴名是.pig 哈哈,那你就要用這個參數,這個參數對他後面的文件名都起作用,除非到了下一個參數的使用。

可以使用的參數嗎有下面的這些

c’,objective-c’, c-header’,c++’, cpp-output’,assembler’, and `assembler-with-cpp’.

看到英文,應該可以理解的。

例子用法:

gcc -x c hello.pig

-x none filename

關掉上一個選項,也就是讓gcc根據文件名後綴,自動識別文件類型

例子用法:

gcc -x c hello.pig -x none hello2.c

-c

只激活預處理,編譯,和匯編,也就是他只把程序做成obj文件

例子用法:

gcc -c hello.c

他將生成.o的obj文件

-S

只激活預處理和編譯,就是指把文件編譯成為匯編代碼。

例子用法

gcc -S hello.c

他將生成.s的匯編代碼,你可以用文本編輯器察看

-E

只激活預處理,這個不生成文件,你需要把它重定向到一個輸出文件裡面.

例子用法:

gcc -E hello.c >; pianoapan.txt

gcc -E hello.c | more

慢慢看吧,一個hello word 也要與處理成800行的代碼

-o

制定目標名稱,缺省的時候,gcc 編譯出來的文件是a.out,很難聽,如果你和我有同感,改掉它,哈哈

例子用法

gcc -o hello.exe hello.c (哦,windows用習慣了)

gcc -o hello.asm -S hello.c

-pipe

使用管道代替編譯中臨時文件,在使用非gnu匯編工具的時候,可能有些問題

gcc -pipe -o hello.exe hello.c

-ansi

關閉gnu c中與ansi c不兼容的特性,激活ansi c的專有特性(包括禁止一些asm inline typeof關鍵字,以及UNIX,vax等預處理宏,

-fno-asm

此選項實現ansi選項的功能的一部分,它禁止將asm,inline和typeof用作關鍵字。

-fno-strict-prototype

只對g++起作用,使用這個選項,g++將對不帶參數的函數,都認為是沒有顯式的對參數的個數和類型說明,而不是沒有參數.

而gcc無論是否使用這個參數,都將對沒有帶參數的函數,認為城沒有顯式說明的類型

-fthis-is-varialble

就是向傳統c++看齊,可以使用this當一般變量使用.

-fcond-mismatch

允許條件表達式的第二和第三參數類型不匹配,表達式的值將為void類型

-funsigned-char

-fno-signed-char

-fsigned-char

-fno-unsigned-char

這四個參數是對char類型進行設置,決定將char類型設置成unsigned char(前兩個參數)或者 signed char(後兩個參數)

-include file

包含某個代碼,簡單來說,就是便以某個文件,需要另一個文件的時候,就可以用它設定,功能就相當於在代碼中使用#include;

例子用法:

gcc hello.c -include /root/pianopan.h

-imacros file

將file文件的宏,擴展到gcc/g++的輸入文件,宏定義本身並不出現在輸入文件中

-Dmacro

相當於C語言中的#define macro

-Dmacro=defn

相當於C語言中的#define macro=defn

-Umacro

相當於C語言中的#undef macro

-undef

取消對任何非標准宏的定義

-Idir

在你是用#include”file”的時候,gcc/g++會先在當前目錄查找你所制定的頭文件,如果沒有找到,他回到缺省的頭文件目錄找,如果使用-I制定了目錄,他

回先在你所制定的目錄查找,然後再按常規的順序去找.

對於#include;,gcc/g++會到-I制定的目錄查找,查找不到,然後將到系統的缺省的頭文件目錄查找

-I-

就是取消前一個參數的功能,所以一般在-Idir之後使用

-idirafter dir

在-I的目錄裡面查找失敗,講到這個目錄裡面查找.

-iprefix prefix

-iwithprefix dir

一般一起使用,當-I的目錄查找失敗,會到prefix+dir下查找

-nostdinc

使編譯器不再系統缺省的頭文件目錄裡面找頭文件,一般和-I聯合使用,明確限定頭文件的位置

-nostdin C++

規定不在g++指定的標准路經中搜索,但仍在其他路徑中搜索,.此選項在創libg++庫使用

-C

在預處理的時候,不刪除注釋信息,一般和-E使用,有時候分析程序,用這個很方便的

-M

生成文件關聯的信息。包含目標文件所依賴的所有源代碼你可以用gcc -M hello.c來測試一下,很簡單。

-MM

和上面的那個一樣,但是它將忽略由#include;造成的依賴關系。

-MD

和-M相同,但是輸出將導入到.d的文件裡面

-MMD

和-MM相同,但是輸出將導入到.d的文件裡面

-Wa,option

此選項傳遞option給匯編程序;如果option中間有逗號,就將option分成多個選項,然後傳遞給會匯編程序

-Wl.option

此選項傳遞option給連接程序;如果option中間有逗號,就將option分成多個選項,然後傳遞給會連接程序.

-llibrary

制定編譯的時候使用的庫

例子用法

gcc -lcurses hello.c

使用ncurses庫編譯程序

-Ldir

制定編譯的時候,搜索庫的路徑。比如你自己的庫,可以用它制定目錄,不然

編譯器將只在標准庫的目錄找。這個dir就是目錄的名稱。

-O0

-O1

-O2

-O3

編譯器的優化選項的4個級別,-O0表示沒有優化,-O1為缺省值,-O3優化級別最高

-g

只是編譯器,在編譯的時候,產生調試信息。

-gstabs

此選項以stabs格式聲稱調試信息,但是不包括gdb調試信息.

-gstabs+

此選項以stabs格式聲稱調試信息,並且包含僅供gdb使用的額外調試信息.

-ggdb

此選項將盡可能的生成gdb的可以使用的調試信息.

-static

此選項將禁止使用動態庫,所以,編譯出來的東西,一般都很大,也不需要什麼

動態連接庫,就可以運行.

-share

此選項將盡量使用動態庫,所以生成文件比較小,但是需要系統由動態庫.

-traditional

試圖讓編譯器支持傳統的C語言特性

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