1、打开kali linux的终端。创建一个文件并命名为test.c。在终端输入:touch test.c。
2、可以看到已经生成了一个后缀为test.c的源文件。然后用vim工具打开这个文件并编写代码。在终端中输入:vim test.c或者gvim test.c打开这个文件并编写代码。
3、编写完了这个代码。现在开始编译源文件。在终端中输入:gcc test.cgcc是linux自带的c语言编译器。如果是windows则要用ide工具来编译。linux系统一般写C语言用gcc +vim+gdb三个自带的工具就可以了。
4、打完gcc test.c编译完C源文件。然后就可以看见a.out的文件。一般linux系统就默认为a.out为编译完的文件。现在运行a.out文件。在a.out文件的目录下打开终端并输入./a.out就是运行文件了。
5、如果想要编译完的文件名不要用a.out文件。就可以在编译时打入.gcc test.c -o test.out然后就可以看见有一个test.out.文件 了。-o后面跟着的编译生成的文件名。
6、再运行test.out在终端中输入./test.out结果如图。这样在linux系统下编译并运行C语言就完成了。
1、在Linux下的命令行编辑程序:[root@localhost root]# mkdir hello
//mkdir命令创建一个hello目录
[root@localhost root]# cd hello
//cd命令切换到刚才创建的hello目录
[root@localhost hello]# vi main.cpp
//在hello目录中用vi创建一个main.cpp文件 将下面的代码输入到main.cpp文件中
#include <QApplication>
#include <QLabel>
int main(int argc,char *argv[])
{
QApplication app(argc,argv)
QLabel *label = new QLabel(“Hello Qt”)
Label->show()
return app.exec()
}
2、然后在命令行编译程序:
[root@localhost hello]# qmake –project
//执行qmake –project,因为目录是hello,因此在hello目录下生成一个与平台无关的项目文件hello.pro,
[root@localhost hello]# qmake hello.pro
//执行qmake hello.pro项目文件后,在hello目录下生成一个与平台有关的Makefile文件。
[root@localhost hello]# make
//执行make进行编译源代码,并生成main.o目标文件及hello执行文件。
[root@localhost hello]# ./hello
//执行hello,就会d出Hello Qt窗口,到此说明成功了。
采用交叉编译的主要原因在于,多数嵌入式目标系统不能提供足够的资源供编译过程使用,因而只好将编译工程转移到高性能的主机中进行。linux下的交叉编译环境重要包括以下几个部分:1.对目标系统的编译器gcc2.对目标系统的二进制工具binutils3.目标系统的标准c库glibc4.目标系统的linux内核头文件交叉编译环境的建立步骤一、下载源代码 下载包括binutils、gcc、glibc及linux内核的源代码(需要注意的是,glibc和内核源代码的版本必须与目标机上实际使用的版本保持一致),并设定shell变量PREFIX指定可执行程序的安装路径。二、编译binutils 首先运行configure文件,并使用--prefix=$PREFIX参数指定安装路径,使用--target=arm-linux参数指定目标机类型,然后执行make install。三、配置linux内核头文件首先执行make mrproper进行清理工作,然后执行make config ARCH=arm(或make menuconfig/xconfig ARCH=arm)进行配置(注意,一定要在命令行中使用ARCH=arm指定cpu架构,因为缺省架构为主机的cpu架构),这一步需要根据目标机的实际情况进行详细的配置,笔者进行的实验中目标机为HP的ipaq-hp3630 PDA,因而设置system type为SA11X0,SA11X0 Implementations中选择Compaq iPAQ H3600/H3700。配置完成之后,需要将内核头文件拷贝到安装目录: cp -dR include/asm-arm $PREFIX/arm-linux/include/asm cp -dR include/linux $PREFIX/arm-linux/include/linux四、第一次编译gcc首先运行configure文件,使用--prefix=$PREFIX参数指定安装路径,使用--target=arm-linux参数指定目标机类型,并使用--disable-threads、--disable-shared、--enable-languages=c参数,然后执行make install。这一步将生成一个最简的gcc。由于编译整个gcc是需要目标机的glibc库的,它现在还不存在,因此需要首先生成一个最简的gcc,它只需要具备编译目标机glibc库的能力即可。五、交叉编译glibc这一步骤生成的代码是针对目标机cpu的,因此它属于一个交叉编译过程。该过程要用到linux内核头文件,默认路径为$PREFIX/arm-linux/sys-linux,因而需要在$PREFIX/arm-linux中建立一个名为sys-linux的软连接,使其内核头文件所在的include目录;或者,也可以在接下来要执行的configure命令中使用--with-headers参数指定linux内核头文件的实际路径。configure的运行参数设置如下(因为是交叉编译,所以要将编译器变量CC设为arm-linux-gcc): CC=arm-linux-gcc ./configure --prefix=$PREFIX/arm-linux --host=arm-linux --enable-add-ons 最后,按以上配置执行configure和make install,glibc的交叉编译过程就算完成了,这里需要指出的是,glibc的安装路径设置为$PREFIXARCH=arm/arm-linux,如果此处设置不当,第二次编译gcc时可能找不到glibc的头文件和库。六、第二次编译gcc运行configure,参数设置为--prefix=$PREFIX --target=arm-linux --enable-languages=c,c++。运行make install。到此为止整个交叉编译环境就完全生成了。几点注意事项第一点、在第一次编译gcc的时候可能会出现找不到stdio.h的错误,解决办法是修改gcc/config/arm/t-linux文件,在TARGET_LIBGCC2_CFLAGS变量的设定中增加-Dinhibit_libc和-D__gthr_posix_h。欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
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