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。
? 多个.c森件单独经过编译出编译处理?产对应的目标文件。? 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?起经过链接器处理?成最终的可执行程序。? 链接库是指运行时库(它是?持程序运行的基本函数集合)或者第三方库。
? 程序必须载?内存中。在有操作系统的环境中:一般来说,程先是被操作系统载入系统中。在独立的系统中,程序的载入叶可能是通过可执行代码置入只读内存来完成。
? 程序运行开始,接着便调用main函数。
? 操作系统开始执行程序代码。这个时候程序将使用一个运行时堆栈,用来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内存,存储与静态内存中的变量在程序的整个执行过程中一直保留它们的值。
? 终止程序。操作系统正常终止main函数,也有可能是意外终止的。
? 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?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。所以当我们五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?件来确认。
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
将源代码程序被输?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?系列的记号(关键字、标识符、字面量、特殊字符等
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。
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。
汇编器是将汇编代码转转变成机器可执行的指令,每?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。
链接是?个复杂的过程,链接的时候需要把?堆文件链接在?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?个项目中多文件、多模块之间互相调用的问题
//test.c
#include <stdio.h>
extern int Add(int x, int y);
extern int aw;
int main()
{
int a = 10;
int b = 20;
int sum = Add(a, b);
printf("%d\n", sum);
return 0;
}
?
//add.c
int aw = 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.oadd.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aw 变量。我们在 test.c 文 件中每?次使用? Add 函数和 aw 的时候必须确切的知道 Add 和 aw? 的地址,但是由于每个森件是单独编译的,在编译器编译 test.c 的时候并不知道 Add 函数和 aw 变量的地址,所以暂时把调用?Add 的指令的目标地址和 aw? 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 aw? 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。
本篇我们简要概述了编译和链接,希望对看到的小伙伴有帮助。