GCC生成动态库和静态库
静态库和动态库编译

静态库和动态库编译静态库和动态库是编程中常用的两种库文件形式,本文将介绍它们的编译过程和使用方法。
1. 静态库编译静态库是一种在编译时被链接到程序中的库文件,它包含了程序所依赖的所有函数和数据结构,因此程序在运行时不需要再加载库文件。
静态库的编译过程包括以下步骤:(1)创建一个或多个源文件,使用编译器将它们编译成目标文件(.o 或 .obj)。
(2)将多个目标文件打包成一个静态库文件,通常使用 ar 工具完成此操作。
例如,在 Linux 系统下,可以使用以下命令创建名为 libfoo.a 的静态库文件:$ ar rcs libfoo.a foo1.o foo2.o ...其中,rcs 参数分别表示创建、向库文件中添加目标文件和生成索引表。
(3)在编译器中使用静态库,需要将其链接到目标程序中。
在Linux 系统下,可以使用以下命令编译名为 main.c 的源文件和名为libfoo.a 的静态库文件:$ gcc -o main main.c -L. -lfoo其中,-L 参数指定库文件搜索路径,. 表示当前目录;-l 参数指定链接库文件,实际上是将其前缀 lib 和后缀 .a 去掉,即 foo。
2. 动态库编译动态库是一种在程序运行时动态加载的库文件,它只包含程序所需要的部分函数和数据结构,因此可以减小程序的尺寸和加载时间。
动态库的编译过程包括以下步骤:(1)创建一个或多个源文件,使用编译器将它们编译成目标文件。
(2)将多个目标文件打包成一个共享库文件,通常使用 ld 或链接器完成此操作。
例如,在 Linux 系统下,可以使用以下命令创建名为 libfoo.so 的动态库文件:$ gcc -shared -o libfoo.so foo1.o foo2.o ...其中,-shared 参数表示生成共享库文件。
(3)在编译器中使用动态库,需要将其链接到目标程序中。
在Linux 系统下,可以使用以下命令编译名为 main.c 的源文件和名为libfoo.so 的动态库文件:$ gcc -o main main.c -L. -lfoo其中,-L 和 -l 参数的含义同静态库。
c语言中库的定义等相关概念 -回复

c语言中库的定义等相关概念-回复C语言中的库(Library)是指一组预先编写好的可重用的代码,这些代码包含了各种功能,如输入输出、字符串处理、数学运算等。
库可以被其他程序调用,以提高开发效率和代码复用性。
本文将逐步解释库的定义,库的类型,库的使用和实现等相关概念。
定义:库是一种软件资源,其中包含了预先编写好的可重用的代码。
这些代码经过测试和优化,以提供特定功能或解决特定问题。
库可以作为单个文件或多个文件的集合提供。
C语言中的库分为两种类型:静态库和动态库。
库的类型:1. 静态库(Static Library):静态库也称为静态链接库,它在编译时被链接到可执行文件中。
静态库包含了预编译好的目标代码,这些代码可以直接在编译阶段与程序的其他模块进行链接。
静态库的优点是可移植性强,不依赖于特定的运行环境。
然而,静态库的缺点是占用磁盘空间较大,每个可执行文件都会包含一份完整的库代码。
2. 动态库(Dynamic Library):动态库也称为共享库或动态链接库,它在程序运行时被加载到内存中。
动态库的代码可以被多个程序共享,从而节省了系统资源。
动态库的优点是占用磁盘空间较小,可以在运行时动态加载和卸载。
然而,动态库的缺点是可能会导致版本兼容性问题和依赖关系管理较为复杂。
库的使用:使用库的步骤如下:1. 引入头文件(Include Header File):在需要使用库中函数或变量的源代码文件中,通过#include指令包含库的头文件。
头文件包含了库中函数和变量的声明。
示例代码如下:c#include <stdio.h>2. 链接库文件(Link Library File):在编译可执行文件时,需要将库的目标代码与程序的其他模块进行链接。
对于静态库,可以使用编译器提供的静态链接选项进行链接。
对于动态库,可以使用编译器提供的动态链接选项进行链接。
示例代码如下:gcc main.c -lmath 链接静态库gcc main.c -lmath 链接动态库3. 调用库中的函数(Call Functions):在源代码文件中,可以通过函数名直接调用库中的函数,并传递参数。
gcc编译lib

GCC编译lib简介GCC(GNU Compiler Collection)是一个开源的编程语言编译器集合,它支持多种编程语言,包括C、C++、Java、Fortran等。
在开发过程中,我们经常会使用GCC 来编译源代码,生成可执行文件。
除了编译应用程序,GCC还可以用于编译库文件(lib),供其他程序调用和链接。
本文将介绍如何使用GCC编译lib,包括编译选项的设置、库文件的生成和使用方法等。
编译选项编译lib时,我们可以根据需求设置不同的编译选项,以控制编译过程和生成的库文件的属性。
常用的编译选项有:•-c:仅编译源文件,生成目标文件(.o文件),不进行链接操作。
•-o:指定生成的目标文件名或库文件名。
•-g:生成调试信息,方便调试程序。
•-Wall:显示所有警告信息。
•-O:优化选项,可选取值为0、1、2、3,数字越大优化级别越高。
•-shared:生成共享库文件(动态链接库)。
•-static:生成静态库文件。
可以根据实际需要选择适合的编译选项。
编译库文件编译库文件需要分为静态库和动态库两种情况进行说明。
静态库静态库是在链接时被完整地复制到可执行文件中的库文件。
使用静态库的优点是可执行文件独立于系统环境,可以在没有安装库文件的系统上运行,但可执行文件的体积较大。
编译静态库的步骤如下:1.编写源代码文件(例如example.c):#include <stdio.h>void hello() {printf("Hello, World!\n");}2.使用GCC编译源代码文件,生成目标文件(.o文件):gcc -c example.c -o example.o3.使用GCC将目标文件打包成静态库文件(.a文件):ar rcs libexample.a example.o其中,ar命令用于创建、修改和提取静态库文件,rcs选项分别表示创建库文件、添加目标文件和生成索引。
gcc 编译指令

gcc 编译指令
GCC(GNU Compiler Collection)是一个开源的编译器套件,用于编译和生成可执行文件。
它支持多种编程语言,如C、C++、Objective-C、Fortran等。
下面是一些常用的GCC编译指令:编译C源文件并生成可执行文件:
gcc source.c -o output
编译C++源文件并生成可执行文件:
g++ source.cpp -o output
指定编译优化级别(例如-O2):
gcc source.c -o output -O2
生成调试信息(用于调试程序):
gcc source.c -o output -g
链接其他库文件:
gcc source.c -o output -l library
指定包含头文件的目录:
gcc source.c -o output -I include_directory
生成位置无关代码(用于动态链接):
gcc source.c -o output -fPIC
生成静态库文件:
gcc -c source.c
ar rcs libname.a source.o
这些只是一些常用的GCC编译指令示例,GCC还支持更多的编译选项和功能。
你可以查阅GCC的官方文档或使用gcc --help命令获取更多的信息和使用方法。
c语言生成库文件过程

c语言生成库文件过程C语言是一种高级编程语言,被广泛用于系统级编程和嵌入式系统开发。
为了提高代码的复用性和模块化程度,C语言提供了生成库文件的机制。
本文将详细介绍C语言生成库文件的过程,以及相关的概念和步骤。
一、库文件的概念库文件是一种二进制文件,包含一组函数、变量或者数据结构的实现。
它将一些常用的代码封装成一个独立的单元,供其他程序调用和使用。
库文件可以被静态链接到程序中,也可以被动态链接到程序中。
1. 静态库(Static Library):静态库是将库文件的内容完全复制到程序中,程序在编译时需要将所有被引用的库文件的代码复制到最终生成的可执行文件中。
具体来说,静态库以归档(Archive)的形式存在,包含了一组目标文件(Object File)的集合。
静态库的文件名通常以“.a”(在GNU 编译器中)或“.lib”(在Windows中)结尾。
2. 动态库(Dynamic Library):动态库是在程序运行时被动态加载到内存中的库文件,程序在编译时只需要引用库函数的签名,无需复制库文件中的代码。
不同的程序可以共享同一个动态库的实例,有效减小可执行文件的体积。
动态库的文件名通常以“.so”(在Unix/Linux中)或“.dll”(在Windows中)结尾。
在使用库文件时,程序需要链接器(Linker)的支持,将库文件的代码和程序的代码进行整合,生成最终的可执行文件。
二、生成静态库的过程下面将介绍生成静态库的过程,以GNU编译器为例。
1. 编写源代码首先,需要编写一组实现某些功能的源代码文件。
这些源代码文件可以包含函数的定义、变量的声明和实现,以及相关的头文件。
2. 编译为目标文件使用编译器将源代码文件编译为目标文件(Object File)。
目标文件是二进制文件,包含了源代码文件的机器代码表示和一些符号表信息。
使用gcc 命令可以进行编译,例如:gcc -c file1.c file2.c这将生成`file1.o`和`file2.o`两个目标文件。
gcc常用参数(静动态链接 优化 调试)

一、编译过程概览gcc编译器对程序的编译过程有四个阶段:预处理(preprocessing)、编译(com- pilation proper)、汇编(assembly)和链接(linking)。
预处理:对源文件(source file)进行预处理,进行宏定义的替换等。
编译:将进行完预处理的源文件编译成汇编文件(assembly file)。
将C源代码编译成汇编语言。
汇编:将汇编文件汇编成目标文件(object file)。
链接:将一个或多个目标文件链接成一个可执行的二进制文件(execute file)。
链接的目标文件中有且只有一个main函数,作为可执行文件的开始。
-E在预处理阶段之后停止,不进行编译。
输出是预处理之后的源码,默认发送到标准输出(standard output)。
输入文件格式为.c等,默认输出为标准输出。
-S在编译阶段之后停止,不进行汇编。
输出为每一个指定的未编译的输入文件的汇编代码文件。
输入文件格式为.c、.i等,输出文件格式为.s。
-c编译或者汇编源文件,不进行链接。
输出为每一个源文件的目标文件。
输入文件格式为.c、.i、.s,输出文件格式为.o。
-o filename-o指定输出文件的文件名,如果没有指定-o,则默认输出的可执行文件名是a.out,默认输出的source.suffix的汇编文件名为source.s、目标文件名位source.o。
默认的预处理后的源文件输出到标准输出。
main.cgcc –E main.c –o main.itali main.igcc –S main.i –o main.stail main.sps:gcc –S main.c –o main.s也是可以的。
gcc –c main.s –o main.ogcc main.o –o test./testps:gcc –c main.i(main.c) –o main.ogcc main.c(main.i main.s) –o test都是可以的二、预处理预处理阶段可以用到的一些选项。
MinGW_Eclipse开发静态库和动态库
MinGW_EclipseCDT开发C++动态库、静态库本文主要介绍C++使用MinGW进行跨平台开发时如何创建与使用静态库、动态库。
文章分为以下几个部分:第一部分介绍了Linux和MinGW使用Gcc编译器创建和使用静态库与动态库的基本方法。
第二部分介绍了MinGW与MSVC库间的转换及其调用。
第一部分GCC系列编译器下的静态库与动态库一什么是库所谓库就是已经写好的,成熟的,可以复用的代码—这些代码往往不开源,但在实践中非常有用。
现实中每个程序都要依赖很多基础的底层库,不可能每个人的代码都从零开始,C语言中有stdio和stdlib等;C++中有STL和Boost都是程序员不可缺少的库。
本质上来说库是一种可执行代码的二进制形式,可以被操作系统载入内存执行。
库有两种:静态库(文件后缀分别为.a、.lib)和动态库(文件后缀分别为.so、.dll)。
所谓静态、动态是指链接。
回顾一下,将一个程序编译成可执行程序的步骤:图:编译过程二静态库之所以称之为静态库,因为编译器在链接阶段,会将汇编生成的目标文件.o与引用到的库一起链接打包到可执行文件中。
因此对应的链接方式称为静态链接。
试想一下,静态库与汇编生成的目标文件一起链接为可执行文件,那么静态库必定跟.o文件格式相似。
其实一个静态库可以简单看成是一组目标文件(.o/.obj文件)的集合,即很多目标文件经过压缩打包后形成的一个文件。
静态库特点总结:●静态库对函数库的链接是放在编译时期完成的。
●程序在运行时与函数库再无瓜葛,移植方便。
●浪费空间和资源,因为所有相关的目标文件与牵涉到的函数库被链接合成一个可执行文件。
编译器在编译时将目标文件压缩到一起,并且对其进行编号和索引,以便于查找和检索。
一般创建静态库的步骤如图所示:图:创建静态库过程代码准备:下面编写一些简单的C++类,将其编译成静态库给他人用,程序文件如下所示:(一)GCC型编译器创建与使用静态库Linux静态库命名规则Linux静态库命名规范,必须是"lib[your_library_name].a":lib为前缀,中间是静态库名,扩展名为.a。
gcc链接g++编译生成的静态库和动态库的makefile示例
gcc链接g++编译⽣成的静态库和动态库的makefile⽰例使⽤c++开发程序或者库时,将库提供给其他⼈使⽤。
然⽽使⽤者是使⽤c开发的程序,链接g++编译⽣成的库时,于链接gcc⽣成的库,有所不同。
⾸先是静态库,以链接g++编译⽣成的libmylib.a为例⼦mylib依赖于pthread,rt,math库,链接时必须放在mylib之后。
同时-Wl,--no-as-needed -ldl添加在末尾是必须的。
arm和x86有些不同,就是arm的gcc不会⾃动链接数学库math,需要⼿动添加链接。
1 CC=arm-linux-gnueabihf-gcc -std=c992 CCLDFLAGS= -L. -lmylib -lstdc++ -pthread -lrt -lm -Wl,--no-as-needed -ldl3 #CC=gcc -m32 -std=c994 #CCLDFLAGS=-L. -lmylib -lstdc++ -pthread -lrt -Wl,--no-as-needed -ldl56 all:test78 test.o:test.c9 $(CC) -I../inc/ test.c -c -o test.o1011 test:test.o libmylib.a12 $(CC) test.o -o test $(CCLDFLAGS)1314 .PHONY: clean1516 clean:17 -rm test test.o -fgcc链接g++⽣成的动态库⽰例:libmylib.so库,使⽤g++编译时,静态链接了stdc++库(-static-libstdc++)。
1 CC=gcc -m32 -std=c992 #CC=arm-linux-gnueabihf-gcc -std=c993 CCLDFLAGS=-lstdc++ -L. -lmylib45 Root:root67 root.o:test.c8 $(CC) -I../inc/ test.c -c -o root.o910 root:root.o libmylib.so11 $(CC) root.o -o root $(CCLDFLAGS)121314 .PHONY: clean1516 clean:17 -rm root *.o。
简述gcc命令的选项
简述gcc命令的选项GCC是GNU Compiler Collection的缩写,是一款开源的编译器,支持多种编程语言,包括C、C++、Objective-C、Fortran、Ada等。
GCC命令的选项非常多,可以根据不同的需求进行选择,下面将对GCC命令的选项进行简述。
1. 常用选项(1)-c:只编译不链接,生成目标文件。
(2)-o:指定输出文件名。
(3)-g:生成调试信息。
(4)-Wall:开启所有警告信息。
(5)-Werror:将警告信息视为错误。
(6)-O:优化选项,包括-O0、-O1、-O2、-O3等级别。
(7)-I:指定头文件搜索路径。
(8)-L:指定库文件搜索路径。
(9)-l:指定链接的库文件名。
2. 预处理选项(1)-E:只进行预处理,输出预处理结果。
(2)-D:定义宏。
(3)-U:取消定义宏。
(4)-I:指定头文件搜索路径。
(5)-M:输出依赖关系。
3. 编译选项(1)-S:只编译不汇编,生成汇编代码。
(2)-fPIC:生成位置无关代码。
(3)-fno-strict-aliasing:关闭严格别名规则。
(4)-fno-omit-frame-pointer:不省略函数栈帧指针。
(5)-fno-common:禁止共享数据段。
(6)-fno-builtin:禁用内建函数。
(7)-fno-stack-protector:禁用栈保护。
4. 链接选项(1)-shared:生成共享库。
(2)-static:生成静态库。
(3)-nostdlib:不使用标准库。
(4)-nodefaultlibs:不使用默认库。
(5)-Wl:传递参数给链接器。
(6)-rpath:指定运行时库搜索路径。
5. 其他选项(1)-v:显示编译器版本信息。
(2)-dumpversion:显示编译器版本号。
(3)-dumpmachine:显示编译器目标机器。
(4)-print-search-dirs:显示搜索路径。
(5)-print-libgcc-file-name:显示libgcc文件路径。
gcc编译命令
gcc编译命令GCC(GNUCompilerCollection)是一种功能强大的编译器,它可以把源代码编译成可执行代码。
它是GNU具链的一部分,可以编译多种编程语言,包括C、C++、Java、Fortran、Ada等。
GCC提供了一系列的编译命令用于编译源代码并生成可执行的文件。
GCC编译命令的基本格式是:gcc [options] filename其中filename为源代码文件的名称,options是可选的参数,用以指定编译过程中的不同选项。
例如:gcc -c hello.c在上面的命令中,“-c”选项用于指定只预处理,编译和汇编源文件,而不进行链接。
GCC提供了很多有用的参数供我们选择,可以根据不同的需求执行不同的操作。
下面我们将介绍一些常用的编译命令及其参数:1、-c选项:编译预处理和汇编源文件,但不进行链接;2、-o选项:指定编译后的可执行文件的名称,如果不指定则使用默认的名称;3、-g选项:编译的时候包含调试信息;4、-Wall选项:编译的时候显示所有可能的警告信息;5、-lm选项:链接数学库;6、-O选项:指定优化的程度,从0到3,数字越大优化的越多;7、-static选项:编译成静态库;8、-D选项:定义宏;9、-pedantic选项:启用严格模式,禁止异常语法。
另外,GCC也支持一些高级特性,比如OpenMP、Pthreads等,使用这些特性可以极大的提高源代码的执行效率。
关于GCC的编译命令还有很多其他参数和特性,这里只列举了一些常用的参数,使用者可以根据自己的需要设置不同参数,以获得更好的编译效果。
GCC是一款功能强大的编译器,它提供了一系列编译命令,可以编译各种编程语言,并支持多种高级特性。
使用者可以根据自己的需要设置不同参数,以获得更好的编译效果。
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GCC生成动态库和静态库我们通常把一些公用函数制作成函数库,供其它程序使用。
函数库分为静态库和动态库两种。
静态库在程序编译时会被连接到目标代码中,程序运行时将不再需要该静态库。
动态库在程序编译时并不会被连接到目标代码中,而是在程序运行是才被载入,因此在程序运行时还需要动态库存在。
本文主要通过举例来说明在Linux中如何创建静态库和动态库,以及使用它们。
在创建函数库前,我们先来准备举例用的源程序,并将函数库的源程序编译成.o文件。
第1步:编辑得到举例的程序--hello.h、hello.c和main.c;hello.c(见程序2)是函数库的源程序,其中包含公用函数hello,该函数将在屏幕上输出"Hello XXX!"。
hello.h(见程序1)为该函数库的头文件。
main.c(见程序3)为测试库文件的主程序,在主程序中调用了公用函数hello。
#ifndef HELLO_H#define HELLO_Hvoid hello(const char *name);#endif //HELLO_H程序1: hello.h#include <stdio.h>void hello(const char *name){printf("Hello %s!\n", name);}程序2: hello.c#include "hello.h"int main(){hello("everyone");return 0;}程序3: main.c第2步:将hello.c编译成.o文件;无论静态库,还是动态库,都是由.o文件创建的。
因此,我们必须将源程序hello.c通过gcc先编译成.o文件。
在系统提示符下键入以下命令得到hello.o文件。
# gcc -c hello.c#我们运行ls命令看看是否生存了hello.o文件。
# lshello.c hello.h hello.o main.c#在ls命令结果中,我们看到了hello.o文件,本步操作完成。
下面我们先来看看如何创建静态库,以及使用它。
第3步:由.o文件创建静态库;静态库文件名的命名规范是以lib为前缀,紧接着跟静态库名,扩展名为.a。
例如:我们将创建的静态库名为myhello,则静态库文件名就是libmyhello.a。
在创建和使用静态库时,需要注意这点。
创建静态库用ar命令。
在系统提示符下键入以下命令将创建静态库文件libmyhello.a。
# ar crv libmyhello.a hello.o#我们同样运行ls命令查看结果:# lshello.c hello.h hello.o libmyhello.a main.c#ls命令结果中有libmyhello.a。
第4步:在程序中使用静态库;静态库制作完了,如何使用它内部的函数呢?只需要在使用到这些公用函数的源程序中包含这些公用函数的原型声明,然后在用gcc命令生成目标文件时指明静态库名,gcc将会从静态库中将公用函数连接到目标文件中。
注意,gcc会在静态库名前加上前缀lib,然后追加扩展名.a得到的静态库文件名来查找静态库文件。
在程序3:main.c中,我们包含了静态库的头文件hello.h,然后在主程序main中直接调用公用函数hello。
下面先生成目标程序hello,然后运行hello程序看看结果如何。
(# gcc -o hello main.c -L. -lmyhello??)#gcc main.c libmyhello.a -o main# ./helloHello everyone!#我们删除静态库文件试试公用函数hello是否真的连接到目标文件 hello中了。
# rm libmyhello.arm: remove regular file `libmyhello.a'? y# ./helloHello everyone!#程序照常运行,静态库中的公用函数已经连接到目标文件中了。
我们继续看看如何在Linux中创建动态库。
我们还是从.o文件开始。
第5步:由.o文件创建动态库文件;动态库文件名命名规范和静态库文件名命名规范类似,也是在动态库名增加前缀lib,但其文件扩展名为.so。
例如:我们将创建的动态库名为myhello,则动态库文件名就是libmyh ello.so。
用gcc来创建动态库。
在系统提示符下键入以下命令得到动态库文件libmyhello.so。
# gcc -shared -fPCI -o libmyhello.so hello.o#我们照样使用ls命令看看动态库文件是否生成。
# lshello.c hello.h hello.o libmyhello.so main.c#第6步:在程序中使用动态库;在程序中使用动态库和使用静态库完全一样,也是在使用到这些公用函数的源程序中包含这些公用函数的原型声明,然后在用gcc命令生成目标文件时指明动态库名进行编译。
我们先运行gcc命令生成目标文件,再运行它看看结果。
# gcc -o hello main.c -L. -lmyhello# ./hello./hello: error while loading shared libraries: libmyhello.so: cannot open shared object file: No such file or directory#哦!出错了。
快看看错误提示,原来是找不到动态库文件libmyhello.so。
程序在运行时,会在/usr/lib和/lib等目录中查找需要的动态库文件。
若找到,则载入动态库,否则将提示类似上述错误而终止程序运行。
我们将文件libmyhello.so复制到目录/usr/lib中,再试试。
# mv libmyhello.so /usr/lib# ./helloHello everyone!#成功了。
这也进一步说明了动态库在程序运行时是需要的。
我们回过头看看,发现使用静态库和使用动态库编译成目标程序使用的gcc命令完全一样,那当静态库和动态库同名时,gcc命令会使用哪个库文件呢?抱着对问题必究到底的心情,来试试看。
先删除除.c和.h外的所有文件,恢复成我们刚刚编辑完举例程序状态。
# rm -f hello hello.o /usr/lib/libmyhello.so# lshello.c hello.h main.c#在来创建静态库文件libmyhello.a和动态库文件libmyhello.so。
# gcc -c hello.c# ar cr libmyhello.a hello.o# gcc -shared -fPCI -o libmyhello.so hello.o# lshello.c hello.h hello.o libmyhello.a libmyhello.so main.c#通过上述最后一条ls命令,可以发现静态库文件libmyhello.a和动态库文件libmyhello.so都已经生成,并都在当前目录中。
然后,我们运行gcc命令来使用函数库myhello生成目标文件hello,并运行程序 hello。
# gcc -o hello main.c -L. -lmyhello# ./hello./hello: error while loading shared libraries: libmyhello.so: cannot open shared object file: No such file or directory#从程序hello运行的结果中很容易知道,当静态库和动态库同名时, gcc命令将优先使用动态库。
Note:编译参数解析最主要的是GCC命令行的一个选项:-shared 该选项指定生成动态连接库(让连接器生成T类型的导出符号表,有时候也生成弱连接W类型的导出符号),不用该标志外部程序无法连接。
相当于一个可执行文件l -fPIC:表示编译为位置独立的代码,不用此选项的话编译后的代码是位置相关的所以动态载入时是通过代码拷贝的方式来满足不同进程的需要,而不能达到真正代码段共享的目的。
l -L.:表示要连接的库在当前目录中l -ltest:编译器查找动态连接库时有隐含的命名规则,即在给出的名字前面加上lib,后面加上.so来确定库的名称l LD_LIBRARY_PATH:这个环境变量指示动态连接器可以装载动态库的路径。
l 当然如果有root权限的话,可以修改/etc/ld.so.conf文件,然后调用/sbin/ldconfig来达到同样的目的,不过如果没有root权限,那么只能采用输出LD_LIBRARY_PATH的方法了。
调用动态库的时候有几个问题会经常碰到,有时,明明已经将库的头文件所在目录通过“-I” include进来了,库所在文件通过“-L”参数引导,并指定了“-l”的库名,但通过ldd命令察看时,就是死活找不到你指定链接的so文件,这时你要作的就是通过修改LD_LIBRARY_PATH或者/etc/ld.so.conf文件来指定动态库的目录。
通常这样做就可以解决库无法链接的问题了。
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