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linux 除了.o so a 還有哪些二進制文件

Linux下文件的類型是不依賴於其後綴名的,但壹般來講:

.o,是目標文件,相當於windows中的.obj文件

.so 為***享庫,是shared object,用於動態連接的,和dll差不多

.a為靜態庫,是好多個.o合在壹起,用於靜態連接

.la為libtool自動生成的壹些***享庫,vi編輯查看,主要記錄了壹些配置信息。可以用如下命令查看

*.la文件的格式 $file *.la

*.la: ASCII English text

所以可以用vi來查看其內容。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

創建.a庫文件和.o庫文件:

[yufei@localhost perl_c2]$ pwd

/home/yufei/perl_c2

[yufei@localhost perl_c2]$ cat mylib.c

#include <stdio.h>

#include <string.h>

void hello(){

printf("success call from perl to c library\n");

}

[yufei@localhost perl_c2]$ cat mylib.h

extern void hello();

[yufei@localhost perl_c2]$ gcc -c mylib.c

[yufei@localhost perl_c2]$ dir

mylib.c mylib.h mylib.o

[yufei@localhost perl_c2]$ ar -r mylib.a mylib.o

ar: 正在創建 mylib.a

[yufei@localhost perl_c2]$ dir

mylib.a mylib.c mylib.h mylib.o

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

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動態鏈接庫*.so的編譯與使用- -

動態庫*.so在Linux下用c和c++編程時經常會碰到,最近在網站找了幾篇文章介紹動態庫的編譯和鏈

接,總算搞懂了這個之前壹直不太了解得東東,這裏做個筆記,也為其它正為動態庫鏈接庫而苦惱的兄弟

們提供壹點幫助。

1、動態庫的編譯

下面通過壹個例子來介紹如何生成壹個動態庫。這裏有壹個頭文件:so_test.h,三個.c文件:

test_a.c、test_b.c、test_c.c,我們將這幾個文件編譯成壹個動態庫:libtest.so。

so_test.h:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void test_a();

void test_b();

void test_c();

test_a.c:

#include "so_test.h"

void test_a()

{

printf("this is in test_a...\n");

}

test_b.c:

#include "so_test.h"

void test_b()

{

printf("this is in test_b...\n");

}

test_c.c:

#include "so_test.h"

void test_c()

{

printf("this is in test_c...\n");

}

將這幾個文件編譯成壹個動態庫:libtest.so

$ gcc test_a.c test_b.c test_c.c -fPIC -shared -o libtest.so

2、動態庫的鏈接

在1、中,我們已經成功生成了壹個自己的動態鏈接庫libtest.so,下面我們通過壹個程序來調用這

個庫裏的函數。程序的源文件為:test.c。

test.c:

#include "so_test.h"

int main()

{

test_a();

test_b();

test_c();

return 0;

}

l 將test.c與動態庫libtest.so鏈接生成執行文件test:

$ gcc test.c -L. -ltest -o test

l 測試是否動態連接,如果列出libtest.so,那麽應該是連接正常了

$ ldd test

l 執行test,可以看到它是如何調用動態庫中的函數的。

3、編譯參數解析

最主要的是GCC命令行的壹個選項:

-shared 該選項指定生成動態連接庫(讓連接器生成T類型的導出符號表,有時候也生成

弱連接W類型的導出符號),不用該標誌外部程序無法連接。相當於壹個可執行文件

l -fPIC:表示編譯為位置獨立的代碼,不用此選項的話編譯後的代碼是位置相關的所以動

態載入時是通過代碼拷貝的方式來滿足不同進程的需要,而不能達到真正代碼段***享的目的。

l -L.:表示要連接的庫在當前目錄中

l -ltest:編譯器查找動態連接庫時有隱含的命名規則,即在給出的名字前面加上lib,後

面加上.so來確定庫的名稱

l LD_LIBRARY_PATH:這個環境變量指示動態連接器可以裝載動態庫的路徑。

l 當然如果有root權限的話,可以修改/etc/ld.so.conf文件,然後調用 /sbin/ldconfig來

達到同樣的目的,不過如果沒有root權限,那麽只能采用輸出LD_LIBRARY_PATH的方法了。

4、註意

調用動態庫的時候有幾個問題會經常碰到,有時,明明已經將庫的頭文件所在目錄 通過 “-I

” include進來了,庫所在文件通過“-L”參數引導,並指定了“-l”的庫名,但通過ldd命令察看時,

就是死活找不到妳指定鏈接的so文件,這時妳 要作的就是通過修改LD_LIBRARY_PATH或

者/etc/ld.so.conf文件來指定動態庫的目錄。通常這樣做就可以解決庫無法鏈接的問題 了。

makefile裏面怎麽正確的編譯和連接生成.so庫文件,然後又是在其他程序的makefile裏面如何編譯

和連接才能調用這個庫文件的函數

答:

妳需要告訴動態鏈接器、加載器ld.so在哪裏才能找到這個***享庫,可以設置環境變量把庫的

路徑添加到庫目錄/lib和/usr/lib,LD_LIBRARY_PATH=$(pwd),這種方法采用命令行方法不太方便,壹種替

代方法

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^註釋^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LD_LIBRARY_PATH可以在/etc/profile還是 ~/.profile還是 ./bash_profile裏設置,或者.bashrc裏

改完後運行source /etc/profile或 . /etc/profile

更好的辦法是添入/etc/ld.so.conf, 然後執行 /sbin/ldconfig

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^註釋^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

是把庫路徑添加到/etc/ld.so.conf,然後以root身份運行ldconfig

也可以在連接的時候指定文件路徑和名稱 -I -L.

GCC=gcc

CFLAGS=-Wall -ggdb -fPIC

#CFLAGS=

all: libfunc test

libfunc:func.o func1.o

$(GCC) -shared -Wl,-soname,libfunc.so.1 -o libfunc.so.1.1 $<

ln -sf libfunc.so.1.1 libfunc.so.1

ln -sf libfunc.so.1 libfunc.so

***********************************************註釋

************************************************

ln -s是用來創建軟鏈接,也就相當於windows中的快捷方式,在當前目錄中創建上壹級目錄中的文件

ttt的命名為ttt2軟鏈接的命令是ln -s ../ttt ttt2,如果原文件也就是ttt文件刪除的話,ttt2也變成了

空文件。

ln -d是用來創建硬鏈接,也就相當於windows中文件的副本,當原文件刪除的時候,並不影響“副本

”的內容。

編譯目標文件時使用gcc的-fPIC選項,產生與位置無關的代碼並能被加載到任何地址:

gcc –fPIC –g –c liberr.c –o liberr.o

使用gcc的-shared和-soname選項;

使用gcc的-Wl選項把參數傳遞給連接器ld;

使用gcc的-l選項顯示的連接C庫,以保證可以得到所需的啟動(startup)代碼,從而避免程序在使

用不同的,可能不兼容版本的C庫的系統上不能啟動執行。

gcc –g –shared –Wl,-soname,liberr.so –o liberr.so.1.0.0 liberr.o –lc

建立相應的符號連接:

ln –s liberr.so.1.0.0 liberr.so.1;

ln –s liberr.so.1.0.0 liberr.so;

在MAKEFILE中:

$@

表示規則中的目標文件集。在模式規則中,如果有多個目標,那麽,"$@"就是匹配於目標中模式

定義的集合。

$%

僅當目標是函數庫文件中,表示規則中的目標成員名。例如,如果壹個目標是"foo.a(bar.o)",

那麽,"$%"就是"bar.o","$@"就是"foo.a"。如果目標不是函數庫文件(Unix下是[.a],Windows下是

[.lib]),那麽,其值為空。

$<

依賴目標中的第壹個目標名字。如果依賴目標是以模式(即"%")定義的,那麽"$<"將是符合模

式的壹系列的文件集。註意,其是壹個壹個取出來的。

$?

所有比目標新的依賴目標的集合。以空格分隔。

$^

所有的依賴目標的集合。以空格分隔。如果在依賴目標中有多個重復的,那個這個變量會去除重

復的依賴目標,只保留壹份。

*********************************************註釋

***********************************************************************

test: test.o libfunc

$(GCC) -o test test.o -L. -lfunc

%.o:%.c

$(GCC) -c $(CFLAGS) -o $@ $<

clean:

rm -fr *.o

rm -fr *.so*

rm -fr test

要生成.so文件,cc要帶-shared 參數;要調用.so的文件,比如libfunc.so,可以在cc命令最後加上

-lfunc,還要視情況加上-L/usr/xxx 指出libfunc.so的路徑;這樣,在妳要編譯的源文件中就可以調用

libfunc.so這個庫文件的函數.

前面的都說的差不多了,最後提醒壹下最好提供壹個接口頭文件

動態加載,用dlopen,dlclose,dlsym

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