㈠ 問一下高手 c++dll文件如何反編譯 看源代碼啊
若這個DLL編譯時沒有進行C++優化和全局優化,反匯編後是完全可以反編譯的,但是變數名函數名全部丟失,這樣無法看懂。
若這個DLL編譯時經過了C++優化或全局優化,二進制代碼小於512個位元組,否則是基本不可能反編譯的。
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(1)c如何逆編譯擴展閱讀
DLL故障排除工具
DependencyWalker檢查是否丟失DLL。DependencyWalker檢查是否存在無效的程序文件或DLL。DependencyWalker檢查導入函數和導出函數是否匹配。
DependencyWalker檢查是否存在循環依賴性錯誤。DependencyWalker檢查是否存在由於針對另一不同操作系統而無效的模塊。
通過使用DependencyWalker,可以記錄程序使用的所有DLL。(DUPS)工具用於審核、比較、記錄和顯示DLL信息。
組成DUPS工具的實用工具:Dlister.exe該實用工具枚舉計算機中的所有DLL,並且將此信息記錄到一個文本文件或資料庫文件中。
㈡ C語言如何編譯
先創建一個工程,選擇win32的吧,然後一直下一步直到完成
然後在左邊找到你創建的一個和你工程名字一樣的文件打開,如果沒錯的話裡面應該是一個main函數示例,把它刪,把你的代碼粘貼到這個文件,按F5會提示編譯,確定後開始編譯,如果編譯沒問題會在編譯完成後運行(調試態)
娟豬下班了沒有
㈢ C語言如何編譯
可以這樣做:1、新建C/C++源文件(在文件這里選擇新建)2、命名C/C++源文件名,並為它指定保存路徑(選擇文件中的C/C++source File)(並在右邊輸入文件名,選擇保存位置,點擊確定)3、開始錄入程序(在空白的工作窗口錄入程序)4、編譯(點擊第一個紅框,所有的提示均按確定),運行(紅色感嘆號)
㈣ 怎樣用c語言編譯
C編譯的整個過程很復雜,大致可以分為以下四個階段:
預處理階段在該階段主要完成對源代碼的預處理工作,主要包括對宏定義指令,頭文件包含指令,預定義指令和特殊字元的處理,如對宏定義的替換以及文件頭中所包含的文件中預定義代碼的替換等,總之這步主要完成一些替換工作,輸出是同源文件含義相同但內容不同的文件。
編譯、優化階段編譯就是將第一階段處理得到的文件通過詞法語法分析等轉換為匯編語言。優化包括對中間代碼的優化,如刪除公共表達式,循環優化等;和對目標代碼的生成進行的優化,如如何充分利用機器的寄存器存放有關變數的值,以減少內存訪問次數。
匯編階段將匯編語言翻譯成機器指令。
鏈接階段鏈接階段的主要工作是將有關的目標文件連接起來,即將在一個文件中引用的符號同該符號在另外一個文件中的定義連接起來,使得所有的目標文件成為一個能夠被操作系統裝入執行的統一整體。
㈤ c 如何編譯
編譯,編譯程序讀取源程序(字元流),對之進行詞法和語法的分析,將高級語言指令轉換為功能等效的匯編代碼,再由匯編程序轉換為機器語言,並且按照操作系統對可執行文件格式的要求鏈接生成可執行程序。
C源程序頭文件-->預編譯處理(cpp)-->編譯程序本身-->優化程序-->匯編程序-->鏈接程序-->可執行文件
1.編譯預處理
讀取c源程序,對其中的偽指令(以#開頭的指令)和特殊符號進行處理
[析] 偽指令主要包括以下四個方面
(1)宏定義指令,如#define Name TokenString,#undef等。對於前一個偽指令,預編譯所要做的是將程序中的所有Name用TokenString替換,但作為字元串常量的Name則不被替換。對於後者,則將取消對某個宏的定義,使以後該串的出現不再被替換。
(2)條件編譯指令,如#ifdef,#ifndef,#else,#elif,#endif,等等。這些偽指令的引入使得程序員可以通過定義不同的宏來決定編譯程序對哪些代碼進行處理。預編譯程序將根據有關的文件,將那些不必要的代碼過濾掉
(3)頭文件包含指令,如#include "FileName"或者#include <FileName>等。在頭文件中一般用偽指令#define定義了大量的宏(最常見的是字元常量),同時包含有各種外部符號的聲明。採用頭文件的目的主要是為了使某些定義可以供多個不同的C源程序使用。因為在需要用到這些定義的C源程序中,只需加上一條#include語句即可,而不必再在此文件中將這些定義重復一遍。預編譯程序將把頭文件中的定義統統都加入到它所產生的輸出文件中,以供編譯程序對之進行處理。
包含到c源程序中的頭文件可以是系統提供的,這些頭文件一般被放在/usr/include目錄下。在程序中#include它們要使用尖括弧(<>)。另外開發人員也可以定義自己的頭文件,這些文件一般與c源程序放在同一目錄下,此時在#include中要用雙引號("")。
(4)特殊符號,預編譯程序可以識別一些特殊的符號。例如在源程序中出現的LINE標識將被解釋為當前行號(十進制數),FILE則被解釋為當前被編譯的C源程序的名稱。預編譯程序對於在源程序中出現的這些串將用合適的值進行替換。
預編譯程序所完成的基本上是對源程序的「替代」工作。經過此種替代,生成一個沒有宏定義、沒有條件編譯指令、沒有特殊符號的輸出文件。這個文件的含義同沒有經過預處理的源文件是相同的,但內容有所不同。下一步,此輸出文件將作為編譯程序的輸出而被翻譯成為機器指令。
2.編譯階段
經過預編譯得到的輸出文件中,將只有常量。如數字、字元串、變數的定義,以及C語言的關鍵字,如main,if,else,for,while,{,},+,-,*,\,等等。預編譯程序所要作得工作就是通過詞法分析和語法分析,在確認所有的指令都符合語法規則之後,將其翻譯成等價的中間代碼表示或匯編代碼。
3.優化階段
優化處理是編譯系統中一項比較艱深的技術。它涉及到的問題不僅同編譯技術本身有關,而且同機器的硬體環境也有很大的關系。優化一部分是對中間代碼的優化。這種優化不依賴於具體的計算機。另一種優化則主要針對目標代碼的生成而進行的。上圖中,我們將優化階段放在編譯程序的後面,這是一種比較籠統的表示。
對於前一種優化,主要的工作是刪除公共表達式、循環優化(代碼外提、強度削弱、變換循環控制條件、已知量的合並等)、復寫傳播,以及無用賦值的刪除,等等。
後一種類型的優化同機器的硬體結構密切相關,最主要的是考慮是如何充分利用機器的各個硬體寄存器存放的有關變數的值,以減少對於內存的訪問次數。另外,如何根據機器硬體執行指令的特點(如流水線、RISC、CISC、VLIW等)而對指令進行一些調整使目標代碼比較短,執行的效率比較高,也是一個重要的研究課題。
經過優化得到的匯編代碼必須經過匯編程序的匯編轉換成相應的機器指令,方可能被機器執行。
4.匯編過程
匯編過程實際上指把匯編語言代碼翻譯成目標機器指令的過程。對於被翻譯系統處理的每一個C語言源程序,都將最終經過這一處理而得到相應的目標文件。目標文件中所存放的也就是與源程序等效的目標的機器語言代碼。
目標文件由段組成。通常一個目標文件中至少有兩個段:
代碼段 該段中所包含的主要是程序的指令。該段一般是可讀和可執行的,但一般卻不可寫。
數據段 主要存放程序中要用到的各種全局變數或靜態的數據。一般數據段都是可讀,可寫,可執行的。
匯編程序生成的實際上是第一種類型的目標文件。對於後兩種還需要其他的一些處理方能得到,這個就是鏈接程序的工作了。
5.鏈接程序
由匯編程序生成的目標文件並不能立即就被執行,其中可能還有許多沒有解決的問題。例如,某個源文件中的函數可能引用了另一個源文件中定義的某個符號(如變數或者函數調用等);在程序中可能調用了某個庫文件中的函數,等等。所有的這些問題,都需要經鏈接程序的處理方能得以解決。
鏈接程序的主要工作就是將有關的目標文件彼此相連接,也即將在一個文件中引用的符號同該符號在另外一個文件中的定義連接起來,使得所有的這些目標文件成為一個能夠誒操作系統裝入執行的統一整體。
根據開發人員指定的同庫函數的鏈接方式的不同,鏈接處理可分為兩種:
(1)靜態鏈接在這種鏈接方式下,函數的代碼將從其所在地靜態鏈接庫中被拷貝到最終的可執行程序中。這樣該程序在被執行時這些代碼將被裝入到該進程的虛擬地址空間中。靜態鏈接庫實際上是一個目標文件的集合,其中的每個文件含有庫中的一個或者一組相關函數的代碼。
(2)動態鏈接在此種方式下,函數的代碼被放到稱作是動態鏈接庫或共享對象的某個目標文件中。鏈接程序此時所作的只是在最終的可執行程序中記錄下共享對象的名字以及其它少量的登記信息。在此可執行文件被執行時,動態鏈接庫的全部內容將被映射到運行時相應進程的虛地址空間。動態鏈接程序將根據可執行程序中記錄的信息找到相應的函數代碼。
對於可執行文件中的函數調用,可分別採用動態鏈接或靜態鏈接的方法。使用動態鏈接能夠使最終的可執行文件比較短小,並且當共享對象被多個進程使用時能節約一些內存,因為在內存中只需要保存一份此共享對象的代碼。但並不是使用動態鏈接就一定比使用靜態鏈接要優越。在某些情況下動態鏈接可能帶來一些性能上損害。
經過上述五個過程,C源程序就最終被轉換成可執行文件了。預設情況下這個可執行文件的名字被命名為a.out
㈥ 如何將keil編譯後生成的.BIN .ASM .HEX 反編譯成C文件
明確告訴你,不可能。
如果是把.BIN或.HEX反匯編成匯編程序,那是可以的,因為機器碼與匯編命令是一一對應的,網上有這樣的工具。但如果想把匯編整理成C那就不現實了,每種C編譯器的編譯方式都是不一樣的,哪怕同一種編譯器採用不同的優化策略,生成的機器碼也不一樣,可想而知,這個難度有多大,因此,做逆向工程的都是研究匯編的。
另外,.ASM是匯編程序的擴展名
㈦ C語言編程,編程實現怎樣將一個數組逆序輸出
數組逆序輸出,只要從數組最後一位向前循環輸出即可。
實現代碼如下:
#include"stdio.h"
voidmain()
{
inta[100],n,m;
printf("請輸入元素的個數:");
scanf("%d",&n);
printf("請依次輸入%d個數:",n);
for(m=0;m<n;m++)
scanf("%d",&a[m]);
printf("按逆序輸出為:");
for(m=n-1;m>=0;m--)
printf("%d",a[m]);
}
執行結果
C語言是一門通用計算機編程語言,應用廣泛。C語言的設計目標是提供一種能以簡易的方式編譯、處理低級存儲器、產生少量的機器碼以及不需要任何運行環境支持便能運行的編程語言。
㈧ 用C語言寫的程序怎麼進行反編譯
c語言寫的程序一般很難反編譯的,即使可以,也不可能得到源碼的。編譯的完成後已經轉化為機器語言了,不是完全可逆的過程
㈨ Microsoft Visual C++ 6.0 如何反編譯
你說的沒錯,目前還沒有任何程序能夠做到把exe文件反編譯成高級語言,因為編譯過程是不可逆的,目前只能反編譯成匯編語言,你說的那幾個軟體還有樓上提到的都可以。至於反編譯到C,只能期待高人去做了,不過即使能反編譯成C語言肯定也與原來的代碼不完全一樣,而是功能相同而已,而且變數名肯定不會像人編寫的那樣有特定意義。
㈩ 一個應用程序能返編輯成C語言嗎 怎操作
有反匯編工具,把目標代碼轉為匯編代碼的過程,也可以說是把機器語言轉換為匯編語言代碼、低級轉高級的意思,常用於軟體破解(例如找到它是如何注冊的,從而解出它的注冊碼或者編寫注冊機)、外掛技術、病毒分析、逆向工程、軟體漢化等領域。學習和理解反匯編語言對軟體調試、漏洞分析、OS的內核原理及理解高級語言代碼都有相當大的幫助,在此過程中我們可以領悟到軟體作者的編程思想。總之一句話:軟體一切神秘的運行機制全在反匯編代碼裡面。通常,編寫程序是利用高級語言如C,pascal等高級語言進行編程的,然後再經過編譯程序生成可以被計算機系統直接執行的文件(機器語言)。反匯編即是指將這些執行文件反編譯還原成匯編語言或其他高級語言。但通常反編譯出來的程序與原程序會存在些許不同,雖然執行效果相同,但程序代碼會發生很大的變化,要讀懂反匯編需要有扎實的高級語言編寫功底和匯編功底。