【c2】编译预处理,gdb,makefile,文件,多线程,动静态库

文章目录

  • 1.编译预处理:C源程序 - 编译预处理【#开头指令和特殊符号进行处理,删除程序中注释和多余空白行】- 编译
  • 2.gdb调试:多进/线程中无法用
  • 3.makefile文件:make是一个解释makefile中指令的命令工具
  • 4.文件:fprint/fgets/fwrite/fread,ftell/rewind/fseek/fflush
    • 4.1 文本文件:FILE结构体
    • 4.2 二进制文件:没有行概念
    • 4.3 文件定位:linux下文本文件模式和二进制文件模式没有区别。fgets和fprintf以行方式读写文本文件,但不能读写二进制文件。用fread和fwrite可以读写文本文件和二进制文件
  • 5.多线程:pthread_create(),查看线程top -H,ps -xH | grep
    • 5.1 子线程未执行:join
    • 5.2 线程传参区分线程:"th1"
    • 5.3 两子线程数字相加:分别加到自己线程变量中
    • 5.4 两个线程同时加到一个全局变量s中:5000数字小不会影响
      • 全局变量S++要加锁:数字大出现race condition
    • 5.5 假共享:两线程分别加到自己result数组中,0和1两个线程,两个result数组(一个数字累加)
  • 6.动静态库:.a,指定.so,LD_
    • 6.1 静态库:链接库的文件名是libpublic.a,链接库名是public,缺点使用的静态库发生更新改变,程序必须重新编译
    • 6.2 动态库:动态库发生改变,程序不需要重新编译,动态库升级方便
    • 6.3 libc(标准):gnu libc(glibc)(实现)
    • 6.4 编译时为什么要加上 –lm ?:man exp:Link with -lm


1.编译预处理:C源程序 - 编译预处理【#开头指令和特殊符号进行处理,删除程序中注释和多余空白行】- 编译

在这里插入图片描述
条件编译:最常用的两种格式#ifdef和#ifndef 。#undef :取消已定义的标识符
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
如下book145.c和_public.c都有 #include"_public.h",会重复包含。
在这里插入图片描述
在_public.c中如下这样写,_public.h就不会被重复包含。
在这里插入图片描述

2.gdb调试:多进/线程中无法用

root 用户:yum -y install gdb,gdb -v。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

3.makefile文件:make是一个解释makefile中指令的命令工具

vi gcc.sh 如下,sh gcc.sh。gcc -o 目标 依赖1 依赖2。makefile命令能被执行条件有两个:1.目标不存在,2.依赖已更新。
在这里插入图片描述
如上若只需要编译book2,单个文件改变不重复编译其他文件即增量编译。vi makefile,$前一个tab键不能8个空格。make默认是make all,如果将all这行book3删除,则make不会编译book3,可指定make book3,book3相当于标签。-欧2是让编译效率最高,一般正式发布用。gcc命令选项 :-c编译不链接。
在这里插入图片描述

4.文件:fprint/fgets/fwrite/fread,ftell/rewind/fseek/fflush

4.1 文本文件:FILE结构体

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
vi /tmp/test1.txt,可见有5行记录,不管执行多少次都是5行记录,因为文件打开方式是w,每次打开文件时都会清空原文件中的记录。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

int main() {int fd;char buffer[5] = {0};ssize_t bytesRead;fd = open("/home_a/abcd", O_RDONLY, 0444);bytesRead = read(fd, buffer, 4);if (bytesRead == -1) {printf("read error");return 1;}printf("Read %zd bytes: %s\n", bytesRead, buffer);  //Read 4 bytes: 0xffreturn 0;
}

4.2 二进制文件:没有行概念

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

#include <stdio.h>
int main()
{char *filename = "Shanghai";FILE *fp = fopen(filename, "rb");if (fp == NULL){printf("打开%s文件错误", filename);return -1;}int n;for (int i = 0; i < 10000; i++){fread(&n, sizeof(int), 1, fp);printf("%d\n ", n);}fclose(fp);return 0;
}

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

4.3 文件定位:linux下文本文件模式和二进制文件模式没有区别。fgets和fprintf以行方式读写文本文件,但不能读写二进制文件。用fread和fwrite可以读写文本文件和二进制文件

文件内部有一个位置指针,用来指向当前读写的位置,也就是读到第几个字节。在文件打开时,如果打开模式是r和w,位置指针指向文件的第一个字节。如果打开模式是a,位置指针指向文件的尾部,每当从文件里读n个字节或文件里写入n个字节后,位置指针会后移n个字节。

文件位置指针与C中指针不是一回事,位置指针仅仅是一个标志,表示文件读写到的位置即读写到第几个字节,不表示地址。文件每读写一次,位置指针就会移动一次,不需要你在程序中定义和赋值,由系统自动设置。
在这里插入图片描述

#include <stdio.h>
int main(int argc, char **argv) 
{FILE *fp=fopen("/sys/bus/i2c/devices/20-0048/hwmon/hwmon1/in0_input","w");if(!fp){puts("fail");}fclose(fp);
}FILE *fptime;
fptime=fopen("/tmp/time","w");
time_t time_log = time(NULL);
struct tm* tm_log = localtime(&time_log);
fprintf(fptime, "flag[%d]  LINE[%d]    %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\r\n",sensor_flag, __LINE__, tm_log->tm_year + 1900, tm_log->tm_mon + 1, tm_log->tm_mday, tm_log->tm_hour, tm_log->tm_min, tm_log->tm_sec);
fflush(fptime);
fclose(fptime);if(rc<0)
{FILE *fpLedLog=fopen("/tmp/error","a");fprintf(fpLedLog,"error__%u__\r\n",__LINE__);fclose(fpLedLog);goto err;
}FILE *fpLedColor=fopen(led_color,"w");
fseek(fpLedColor,0,SEEK_SET);
fprintf(fpLedColor,"%s",sensor_flag?LED_GREEN_CODE:LED_YELLOW_CODE);
fflush(fpLedColor);
fclose(fpLedColor);int main(int argc, char **argv) 
{if(2 == argc){FILE *fpLedCtrl=fopen("/sys/bus/i2c/devices/0-000d/sys_led_ctrl","w");FILE *fpLedColor=fopen("/sys/bus/i2c/devices/0-000d/sys_led_color","w");FILE *fpLedLog=fopen("/var/log/sensorMon.log","w");    fprintf(fpLedCtrl,"0x1");fprintf(fpLedColor,"%s",argv[1]);fprintf(fpLedLog,"%s\r\n",argv[1]);    fclose(fpLedCtrl);fclose(fpLedLog);fclose(fpLedColor);}
}int mysprintf(char *outBuffer, char *format, ...)
{va_list aptr;int ret;va_start(aptr, format);ret = vsprintf(outBuffer, format, aptr);va_end(aptr);return(ret);
}if( realvalue >= 0 )
{CompareValueThreshold(realvalue,&node[i]);strcat(node[i].path,node[i].node);if(0==strcmp("P1V8_VDDO(SWITCH)",node[i].name) || 0==strcmp("P1V2(SWITCH)",node[i].name))RecordEventLog(LOG_ERR,"\n [%d] throw a %s\n",i,sta?"SENSOR_ABNORMAL":"SENSOR_NORMAL");
}FILE *fright=fopen("/tmp/right","w");
for(i=0;i<arraysize;i++)
{fprintf(fright,"[%d] %s (%s)\r\n",i,node[i].path,node[i].desc);
}
fclose(fright);

5.多线程:pthread_create(),查看线程top -H,ps -xH | grep

5.1 子线程未执行:join

如下线程thread进程process区别:process不能共享内存。
在这里插入图片描述
如下线程主函数void* 。pthread_create的第四个参数是myfunc的参数。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

5.2 线程传参区分线程:“th1”

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

5.3 两子线程数字相加:分别加到自己线程变量中

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
如下解决上面代码重复太多问题,将0-2500和2500-5000当参数传进来。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

5.4 两个线程同时加到一个全局变量s中:5000数字小不会影响

在这里插入图片描述

全局变量S++要加锁:数字大出现race condition

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

5.5 假共享:两线程分别加到自己result数组中,0和1两个线程,两个result数组(一个数字累加)

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
如下定义s为局部变量 = 结构体取出result,比上面要快。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
time ./example6始终比example5快,将50000000多加一个0,快的更多。为什么 ? 因为假共享false sharing,如下是一个框即单核cpu不会false sharing。
在这里插入图片描述
如下多核+运算结果距离近:example5里result变量在线程主函数外,cpu线程计算要从RAM中拉取。example6里的s为局部变量放在两个线程主函数里即cpu缓存里做计算,cpu两个核里两个缓存不会互相影响。所以example6不会falsing sharing,速度快。
在这里插入图片描述
如下解决假共享:cpu的cache短,RAM里很长,第一个线程结果保存在0位置,第二个线程结果保存在100位置,cache只更新自己长度的一小段如下4段(空间换时间)。
在这里插入图片描述

#if 0
int a=200;
int b=100;
pthread_mutex_t lock; //互斥锁的宏
void ThreadA(void)
{printf("线程A.....\n");pthread_mutex_lock(&lock);a-=50; //a=a-50sleep(5);b+=50; //b=b+50printf("a:%d,b:%d\n",a,b);pthread_mutex_unlock(&lock);
}
void ThreadB(void)
{printf("线程B.....\n");sleep(1);pthread_mutex_lock(&lock);//加锁printf("%d\n",a+b);pthread_mutex_unlock(&lock);//解锁
}
int main(void)
{pthread_t tida,tidb;pthread_mutex_init(&lock,NULL);//建立一个互斥锁pthread_create(&tida,NULL,(void *)ThreadA,NULL); //创建一个线程,1.句柄,2.线程属性,3.线程函数,4.函数的参数pthread_create(&tidb,NULL,(void *)ThreadB,NULL);pthread_join(tida,NULL);//等待一个线程结束pthread_join(tidb,NULL);pthread_mutex_destroy(&lock);return 1;
}
// -server:~/bak$ gcc test.c -lpthread
// -server:~/bak$ ./a.out 
// 线程A.....
// 线程B.....
// a:150,b:150
// 300
#endif

6.动静态库:.a,指定.so,LD_

公用函数库的public.cpp是源代码,对任何人可见,实际开发出于保密并不希望提供公用函数库源代码。C/C++提供了一个保证代码安全性方法,public.cpp编译成库(静态库与动态库)。

// public.h
#ifndef PUBLIC_H
#define PUBLIC_H 1
#include <stdio.h>
void func();   // 自定义函数的声明
#endif
// public.cpp
#include "public.h"
void func()   // 自定义函数的实现
{printf("我心匪石,不可转也。我心匪席,不可卷也。威仪棣棣,不可选也。\n");
}
// book265.cpp
#include "public.h"  // 把public.h头文件包含进来
int main()
{func();
}
g++ -o book265 book265.cpp public.cpp
./book265
我心匪石,不可转也。我心匪席,不可卷也。威仪棣棣,不可选也。

6.1 静态库:链接库的文件名是libpublic.a,链接库名是public,缺点使用的静态库发生更新改变,程序必须重新编译

gcc -c -o libpublic.a public.cpp

使用静态库的方法一,直接把调用者源代码和静态库文件名一起编译:

g++ -o book265 book265.cpp libpublic.a

使用静态库的方法二,用L参数指定静态库文件的目录,-l参数指定静态库名:如果要指定多个静态库文件的目录,用法是“-L/目录1 -L目录2 -L目录3”;如果要指定多个静态库,用法是“-l库名1 -l库名2 -l库名3”

g++ -o book265 book265.cpp -L/home/w/demo -lpublic
./book265
我心匪石,不可转也。我心匪席,不可卷也。威仪棣棣,不可选也。

6.2 动态库:动态库发生改变,程序不需要重新编译,动态库升级方便

g++ -fPIC -shared -o libpublic.so public.cpp

使用动态库的方法与使用静态库的方法相同。如果在动态库文件和静态库文件同时存在,优先使用动态库编译:

g++ -o book265 book265.cpp -L/home/w/demo -lpublic

执行程序./book265时,出现以下提示:/book265: error while loading shared libraries: libpublic.so: cannot open shared object file: No such file or directory,因为采用了动态链接库的可执行程序在运行时需要指定动态库文件的目录,Linux系统中采用LD_LIBRARY_PATH环境变量指定动态库文件的目录。采用以下命令设置LD_LIBRARY_PATH环境变量。

export LD_LIBRARY_PATH=/home/w/demo:.

如果要指定多个动态库文件的目录,用法是“export LD_LIBRARY_PATH=目录1:目录2:目录3:.”,目录之间用半角的冒号分隔,最后的圆点指当前目录。接下来修改动态库中func函数的代码:

// printf("我心匪石,不可转也。我心匪席,不可卷也。威仪棣棣,不可选也。\n");
printf("生活美好如鲜花,不懂享受是傻瓜;\n");

如下重新编译动态库,无需重新编译book265,直接执行程序。

g++ -fPIC -shared -o libpublic.so public.cpp
./book265
生活美好如鲜花,不懂享受是傻瓜;

6.3 libc(标准):gnu libc(glibc)(实现)

编译【预处理(语法检查),编译(.c->.s汇编文件),汇编(.s->.o二进制文件),链接(多个.o合并成1个执行文件)】的最后阶段将依赖引入过程叫链接:so文件通过mmap加载进内存,动态链接的a.out文件小且内存占用小,此外动态链接在so库更新后不需重新编译,一般首选。很多进程用到C语言libc.so里stdio.h里打印函数,如果通过静态链接,这样占用的内存多。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
static指定静态链接。gcc是gnu的编译工具集合,gcc不光编译c语言且支持很多平台
在这里插入图片描述
如下系统没有glibc库。
在这里插入图片描述

6.4 编译时为什么要加上 –lm ?:man exp:Link with -lm

// 代码一
#include <stdio.h>
#include <math.h> //exp
int main(int argc, char const *argv[]){printf("The exponential value of %lf is %lf\n", 0, exp(0));printf("The exponential value of %lf is %lf\n", 0+1, exp(0+1)); //e的1次幂printf("The exponential value of %lf is %lf\n", 0+2, exp(0+2));return(0);
}

在这里插入图片描述

// 代码二
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char const *argv[]){double x = 0;printf("The exponential value of %lf is %lf\n", x, exp(x));printf("The exponential value of %lf is %lf\n", x+1, exp(x+1));printf("The exponential value of %lf is %lf\n", x+2, exp(x+2));return(0);
}

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
代码一调用exp传入的参数是常量为0 。代码二调用exp传入的参数是变量 x,代码一会不会在运行之前就计算好了呢?如下代码一没有看到调用exp的身影,当传入参数为常量时就已计算好了值,最后不需调用exp函数。代码二通过如下main.s汇编代码可见多次调用call函数。
在这里插入图片描述
math.h中声明的库函数还有一点特殊之处,gcc命令行必须加-lm选项,因为数学函数位于libm.so库文件中(这些库文件通常位于/lib目录下),-lm选项告诉编译器,程序中用到的数学函数要到这个库文件里找。

gcc a.c -o a.outarm-linux-gcc a.c -o b.out,如果执行out文件出现No such file or directory,则将如下两个so文件互相ln -s建软链接。
在这里插入图片描述

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.rhkb.cn/news/357672.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河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

Flink Sql Redis Connector

经常做开发的小伙伴肯定知道用flink连接redis的时候比较麻烦&#xff0c;更麻烦的是解析redis数据&#xff0c;如果rdis可以普通数据库那样用flink sql连接并且数据可以像表格那样展示出来就会非常方便。 历时多天&#xff0c;我终于把flink sql redis connector写出来了&…

预备资金有5000-6000买什么电脑比较好?大学生电脑选购指南

小新pro14 2024 处理器&#xff1a;采用了英特尔酷睿Ultra5 125H或Ultra9 185H两种处理器可选&#xff0c;这是英特尔最新的高性能低功耗处理器&#xff0c;具有18个线程&#xff0c;最高可达4.5GHz的加速频率&#xff0c;支持PCIe 4.0接口&#xff0c;内置了强大的ARC核芯显卡…

Pwn刷题记录(不停更新)

1、CTFshow-pwn04&#xff08;基础canary&#xff09; ​ 好久没碰过pwn了&#xff0c;今天临时做一道吧&#xff0c;毕竟刚联合了WSL和VSCode&#xff0c;想着试着做一道题看看&#xff0c;结果随手一点&#xff0c;就是一个很少接触的&#xff0c;拿来刷刷&#xff1a; ​ …

在SQL中使用explode函数展开数组的详细指南

目录 简介示例1&#xff1a;简单数组展开示例2&#xff1a;展开嵌套数组示例3&#xff1a;与其他函数结合使用处理结构体数组示例&#xff1a;展开包含结构体的数组示例2&#xff1a;展开嵌套结构体数组 总结 简介 在处理SQL中的数组数据时&#xff0c;explode函数非常有用。它…

吴恩达机器学习 第二课 week4 决策树

目录 01 学习目标 02 实现工具 03 问题描述 04 构建决策树 05 总结 01 学习目标 &#xff08;1&#xff09;理解“熵”、“交叉熵&#xff08;信息增益&#xff09;”的概念 &#xff08;2&#xff09;掌握决策树的构建步骤与要点 02 实现工具 &#xff08;1&#xff09;…

Web框架简介

自学python如何成为大佬(目录):https://blog.csdn.net/weixin_67859959/article/details/139049996?spm1001.2014.3001.5501 如果你要从零开始建立了一些网站&#xff0c;可能会注意到你不得不反复解决一些类似的问题。这样做是令人厌烦的&#xff0c;并且违反了良好编程的核…

kotlin集合框架

1、集合框架的接口类型对比 2、不可变和可变List fun main() {// 不可变List - 不能删除或添加元素val intList: List<Int> listOf(1,2,3)intList.forEach{println(it) // 1 2 3}println("")// 可变List - 可以删除或添加元素val mutableList mutableListO…

展示3D模型的网站哪个好?

如果仅仅是模型展示&#xff0c;目前国内外值得推荐的无非就是那么几个&#xff0c;它们各自有不同的特点和优势&#xff1a; 1、Sketchfab&#xff1a;Sketchfab是一个知名的3D模型展示平台&#xff0c;提供了海量的模型资源和出色的3D展示效果。用户无需安装任何插件即可在线…

移动Web开发实战内容要点!!!

移动web开发 目录 移动web开发 第一章、Web开发标准与网页网站制作介绍 1.1Web开发标准 1.2网页基本构成元素 第二章、Web开发技术基础 2.1HTML的主要特点&#xff1a; 2.2HTML基本知识 2.3CSS样式 2.4JavaScript 第三章、打造移动Web应用程序 3.1为什么Android会成…

学生课程信息管理系统

摘 要 目前&#xff0c;随着科学经济的不断发展&#xff0c;高校规模不断扩大&#xff0c;所招收的学生人数越来越 多&#xff1b;所开设的课程也越来越多。随之而来的是高校需要管理更多的事务。对于日益增 长的学生相关专业的课程也在不断增多&#xff0c;高校对其管理具有一…

51单片机STC89C52RC——2.3 两个独立按键模拟控制LED流水灯方向

目的 按下K1键LED流水向左移动 按下K2键LED流水向右移动 一&#xff0c;STC单片机模块 二&#xff0c;独立按键 2.1 独立按键位置 2.2 独立按键电路图 这里要注意一个设计的bug P3_1 引脚对应是K1 P3_0 引脚对应是K2 要实现按一下点亮、再按一下熄灭&#xff0c;我们就需…

空间复杂度 线性表,顺序表尾插。

各位少年&#xff0c;大家好&#xff0c;我是那一脸阳光&#xff0c;本次分享的主题是时间复杂度和空间复杂度 还有顺序表文章讲解和分享&#xff0c;如有不对可以评论区指导。 时间复杂度例题 // 计算斐波那契递归Fib的时间复杂度&#xff1f; long long Fib(size_t N){if(N…

docker将容器打包提交为镜像,再打包成tar包

将容器打包成镜像可以通过以下步骤来实现。这里以 Docker 为例&#xff0c;假设你已经安装了 Docker 并且有一个正在运行的容器。 1. 找到正在运行的容器 首先&#xff0c;你需要找到你想要打包成镜像的容器的 ID 或者名字。可以使用以下命令查看所有正在运行的容器&#xff…

Leetcode3185. 构成整天的下标对数目 II

Every day a Leetcode 题目来源&#xff1a;3185. 构成整天的下标对数目 II 解法1&#xff1a;哈希 本质思路类同经典的“两数之和”。枚举右&#xff0c;用哈希表维护左。 枚举 j&#xff0c;并维护 cnt[x] 表示所有满足 i < j 的下标 i 中&#xff0c;有几个 hours[i]…

常见的LED显示屏拼接优缺点解析

LED显示屏拼接技术在现代显示技术中占据了重要地位。随着市场需求的不断增长&#xff0c;各种拼接屏技术也不断发展&#xff0c;每种技术都有其独特的优势和不足。本文将详细解析常见的几种拼接屏技术&#xff0c;包括LED显示屏拼接、投影DLP拼接和等离子PDP拼接。 LED显示屏拼…

【HTTPS云证书部署】SpingBoot部署证书

这里以华为云证书为例。 1. 下载证书 2. 解压 3. 选择.top_Tomcat复制到SpringBoot的Resource/source下 4. 在.properties文件中进行配置 修改key-store和key-store-password

实验室自用LabVIEW软件与商用软件价格差异分析

实验室自用LabVIEW软件与商用软件在价格上的差异源于功能与扩展包、技术支持与服务、使用场景与合规性、更新与维护、市场与定价策略、培训与教育资源及许可证管理与合规审计等方面的不同。商用软件提供更全面的功能和支持&#xff0c;确保高可靠性和合规性&#xff0c;因此价格…

AWS-PatchAsgInstance自动化定时ASG组打补丁

问题 需要给AWS的EC2水平自动扩展组AutoScaling Group&#xff08;ASG&#xff09;中的EC2自动定期打补丁。 创建自动化运行IAM角色 找到创建角色入口页面&#xff0c;如下图&#xff1a; 开始创建Systems Manager自动化运行的IAM角色&#xff0c;如下图&#xff1a; 设置…

【docker1】指令,docker-compose,Dockerfile

文章目录 1.pull/image&#xff0c;run/ps&#xff08;进程&#xff09;&#xff0c;exec/commit2.save/load&#xff1a;docker save 镜像id&#xff0c;不是容器id3.docker-compose&#xff1a;多容器&#xff1a;宿主机&#xff08;eth0网卡&#xff09;安装docker会生成一…

【LinuxC语言】深入理解IP地址与端口号

文章目录 前言端口号IP地址IP地址的分类主机地址与网络地址多播是什么子网掩码特殊的地址与私有的地址总结前言 在计算机网络中,IP 地址和端口号是两个非常重要的概念。IP 地址用于标识网络上的设备,而端口号则用于在同一设备上区分不同的服务或应用。在 Linux C 语言编程中…