在Linux下面,如果要編譯一個C語言源程序,我們要使用gcc編譯器。
先將源文件編譯成目標文件:gcc - c hello.c
生成hello.o文件,再將目標文件編譯成可執行文件:gcc -o hello hello.o
如:
int main(int argc,char **argv)
{
printf("Hello Linux ");
}
(1)linuxc語言編譯常用命令擴展閱讀:
在使用GCC編譯器的時候,我們必須給出一系列必要的調用參數和文件名稱。GCC編譯器的調用參數大約有100多個,這里只介紹其中最基本、最常用的參數。具體可參考GCC Manual。
GCC最基本的用法是∶gcc [options] [filenames]
其中options就是編譯器所需要的參數,filenames給出相關的文件名稱。
網路_gcc
❷ linux終端下如何進行C語言編譯
1、首先在linux下判斷是否安裝gcc編譯器,直接執行:gcc -v,判斷是否安裝gcc。
❸ 如何在linux系統編譯c語言程序
1.源程序的編譯
在Linux下面,如果要編譯一個C語言源程序,我們要使用GNU的gcc編譯器. 下面
我們以一個實例來說明如何使用gcc編譯器.
假設我們有下面一個非常簡單的源程序(hello.c):
int main(int argc,char **argv)
{
printf("Hello Linux\n");
}
要編譯這個程序,我們只要在命令行下執行:
gcc -o hello hello.c
❹ 如何用GCC在linux下編譯C語言程序
在Linux下面,如果要編譯一個C語言源程序,我們要使用GNU的gcc編譯器,假設我們有下面一個非常簡單的源程序(hello.c):
int main(int argc,char **argv)
{
printf("Hello Linux
");
}
要編譯這個程序,我們只要在命令行下執行:
gcc -o hello hello.c
gcc 編譯器就會為我們生成一個hello的可執行文件.執行./hello就可以看到程
序的輸出結果了
❺ 一個編譯生成的可執行程序是用什麼命令執行
預編譯( 生成 hello.i 文件) 預編譯的處理規則:1. 將所有的 「#define」 刪除,並展開所有的宏定義。 2. 處理所有的條件
2. 編譯(生成匯編代碼 hello.s) 編譯過程是編譯器gcc把預處理完的文件進行詞法分析、語法分析、語義分析及優化後生成相應的匯編代碼文件。編譯過程可以使用如下命令
3. 匯編(生成hello.o文件)匯編是 匯編器as
❻ 在Linux系統中,如何運行一個C語言程序
1、打開kali linux的終端。創建一個文件並命名為test.c。在終端輸入:touch test.c。
❼ 常用的linux命令
1、cd命令
這是一個非常基本,也是大家經常需要使用的命令,它用於切換當前目錄,它的參數是要切換到的目錄的路徑,可以是絕對路徑,也可以是相對路徑。如:
cd
/root/Docements # 切換到目錄/root/Docements
cd ./path #
切換到當前目錄下的path目錄中,「.」表示當前目錄
cd ../path #
切換到上層目錄中的path目錄中,「..」表示上一層目錄
2、ls命令
這是一個非常有用的查看文件與目錄的命令,list之意,它的參數非常多,下面就列出一些我常用的參數吧,如下:
-l
:列出長數據串,包含文件的屬性與許可權數據等
-a
:列出全部的文件,連同隱藏文件(開頭為.的文件)一起列出來(常用)
-d
:僅列出目錄本身,而不是列出目錄的文件數據
-h
:將文件容量以較易讀的方式(GB,kB等)列出來
-R
:連同子目錄的內容一起列出(遞歸列出),等於該目錄下的所有文件都會顯示出來
註:這些參數也可以組合使用,下面舉兩個例子:
ls -l
#以長數據串的形式列出當前目錄下的數據文件和目錄
ls -lR
#以長數據串的形式列出當前目錄下的所有文件
3、grep命令
該命令常用於分析一行的信息,若當中有我們所需要的信息,就將該行顯示出來,該命令通常與管道命令一起使用,用於對一些命令的輸出進行篩選加工等等,它的簡單語法為
grep [-acinv]
[--color=auto] '查找字元串' filename
它的常用參數如下:
-a
:將binary文件以text文件的方式查找數據
-c
:計算找到『查找字元串』的次數
-i
:忽略大小寫的區別,即把大小寫視為相同
-v
:反向選擇,即顯示出沒有『查找字元串』內容的那一行
# 例如:
#
取出文件/etc/man.config中包含MANPATH的行,並把找到的關鍵字加上顏色
grep --color=auto
'MANPATH' /etc/man.config
# 把ls
-l的輸出中包含字母file(不區分大小寫)的內容輸出
ls -l | grep -i
file
4、find命令
find是一個基於查找的功能非常強大的命令,相對而言,它的使用也相對較為復雜,參數也比較多,所以在這里將給把它們分類列出,它的基本語法如下:
find [PATH]
[option] [action]
# 與時間有關的參數:
-mtime n :
n為數字,意思為在n天之前的「一天內」被更改過的文件;
-mtime +n :
列出在n天之前(不含n天本身)被更改過的文件名;
-mtime -n :
列出在n天之內(含n天本身)被更改過的文件名;
-newer file :
列出比file還要新的文件名
# 例如:
find /root -mtime
0 # 在當前目錄下查找今天之內有改動的文件
# 與用戶或用戶組名有關的參數:
-user name :
列出文件所有者為name的文件
-group name :
列出文件所屬用戶組為name的文件
-uid n :
列出文件所有者為用戶ID為n的文件
-gid n :
列出文件所屬用戶組為用戶組ID為n的文件
# 例如:
find
/home/ljianhui -user ljianhui # 在目錄/home/ljianhui中找出所有者為ljianhui的文件
# 與文件許可權及名稱有關的參數:
-name filename
:找出文件名為filename的文件
-size [+-]SIZE
:找出比SIZE還要大(+)或小(-)的文件
-tpye TYPE
:查找文件的類型為TYPE的文件,TYPE的值主要有:一般文件(f)、設備文件(b、c)、
目錄(d)、連接文件(l)、socket(s)、FIFO管道文件(p);
-perm mode
:查找文件許可權剛好等於mode的文件,mode用數字表示,如0755;
-perm -mode
:查找文件許可權必須要全部包括mode許可權的文件,mode用數字表示
-perm +mode
:查找文件許可權包含任一mode的許可權的文件,mode用數字表示
# 例如:
find / -name
passwd # 查找文件名為passwd的文件
find . -perm 0755
# 查找當前目錄中文件許可權的0755的文件
find . -size +12k
# 查找當前目錄中大於12KB的文件,注意c表示byte
5、cp命令
該命令用於復制文件,之意,它還可以把多個文件一次性地復制到一個目錄下,它的常用參數如下:
-a :將文件的特性一起復制
-p
:連同文件的屬性一起復制,而非使用默認方式,與-a相似,常用於備份
-i
:若目標文件已經存在時,在覆蓋時會先詢問操作的進行
-r
:遞歸持續復制,用於目錄的復制行為
-u
:目標文件與源文件有差異時才會復制
例如 :
cp -a file1 file2
#連同文件的所有特性把文件file1復製成文件file2
cp file1 file2
file3 dir #把文件file1、file2、file3復制到目錄dir中
6、mv命令
該命令用於移動文件、目錄或更名,move之意,它的常用參數如下:
-f
:force強制的意思,如果目標文件已經存在,不會詢問而直接覆蓋
-i
:若目標文件已經存在,就會詢問是否覆蓋
-u
:若目標文件已經存在,且比目標文件新,才會更新
註:該命令可以把一個文件或多個文件一次移動一個文件夾中,但是最後一個目標文件一定要是「目錄」。
例如:
mv file1 file2
file3 dir # 把文件file1、file2、file3移動到目錄dir中
mv file1 file2 #
把文件file1重命名為file2
7、rm命令
該命令用於刪除文件或目錄,remove之間,它的常用參數如下:
-f
:就是force的意思,忽略不存在的文件,不會出現警告消息
-i
:互動模式,在刪除前會詢問用戶是否操作
-r
:遞歸刪除,最常用於目錄刪除,它是一個非常危險的參數
例如:
rm -i file #
刪除文件file,在刪除之前會詢問是否進行該操作
rm -fr dir #
強制刪除目錄dir中的所有文件
8、ps命令
該命令用於將某個時間點的進程運行情況選取下來並輸出,process之意,它的常用參數如下:
-A :所有的進程均顯示出來
-a
:不與terminal有關的所有進程
-u :有效用戶的相關進程
-x
:一般與a參數一起使用,可列出較完整的信息
-l
:較長,較詳細地將PID的信息列出
其實我們只要記住ps一般使用的命令參數搭配即可,它們並不多,如下:
ps aux #
查看系統所有的進程數據
ps ax #
查看不與terminal有關的所有進程
ps -lA #
查看系統所有的進程數據
ps axjf #
查看連同一部分進程樹狀態
9、kill命令
該命令用於向某個工作(%jobnumber)或者是某個PID(數字)傳送一個信號,它通常與ps和jobs命令一起使用,它的基本語法如下:
kill -signal PID
signal的常用參數如下:
註:最前面的數字為信號的代號,使用時可以用代號代替相應的信號。
1:SIGHUP,啟動被終止的進程
2:SIGINT,相當於輸入ctrl+c,中斷一個程序的進行
9:SIGKILL,強制中斷一個進程的進行
15:SIGTERM,以正常的結束進程方式來終止進程
17:SIGSTOP,相當於輸入ctrl+z,暫停一個進程的進行
例如:
#
以正常的結束進程方式來終於第一個後台工作,可用jobs命令查看後台中的第一個工作進程
kill -SIGTERM
%1
#
重新改動進程ID為PID的進程,PID可用ps命令通過管道命令加上grep命令進行篩選獲得
kill -SIGHUP PID
10、killall命令
該命令用於向一個命令啟動的進程發送一個信號,它的一般語法如下:
killall [-iIe]
[command name]
它的參數如下:
-i
:互動式的意思,若需要刪除時,會詢問用戶
-e :表示後面接的command
name要一致,但command name不能超過15個字元
-I :命令名稱忽略大小寫
# 例如:
killall -SIGHUP
syslogd # 重新啟動syslogd
11、file命令
該命令用於判斷接在file命令後的文件的基本數據,因為在Linux下文件的類型並不是以後綴為分的,所以這個命令對我們來說就很有用了,它的用法非常簡單,基本語法如下:
file filename
#例如:
file ./test
12、tar命令
該命令用於對文件進行打包,默認情況並不會壓縮,如果指定了相應的參數,它還會調用相應的壓縮程序(如gzip和bzip等)進行壓縮和解壓。它的常用參數如下:
-c :新建打包文件
-t
:查看打包文件的內容含有哪些文件名
-x
:解打包或解壓縮的功能,可以搭配-C(大寫)指定解壓的目錄,注意-c,-t,-x不能同時出現在同一條命令中
-j
:通過bzip2的支持進行壓縮/解壓縮
-z
:通過gzip的支持進行壓縮/解壓縮
-v
:在壓縮/解壓縮過程中,將正在處理的文件名顯示出來
-f filename
:filename為要處理的文件
-C dir
:指定壓縮/解壓縮的目錄dir
上面的解說可以已經讓你暈過去了,但是通常我們只需要記住下面三條命令即可:
壓縮:tar -jcv -f
filename.tar.bz2 要被處理的文件或目錄名稱
查詢:tar -jtv -f
filename.tar.bz2
解壓:tar -jxv -f
filename.tar.bz2 -C 欲解壓縮的目錄
註:文件名並不定要以後綴tar.bz2結尾,這里主要是為了說明使用的壓縮程序為bzip2
13、cat命令
該命令用於查看文本文件的內容,後接要查看的文件名,通常可用管道與more和less一起使用,從而可以一頁頁地查看數據。例如:
cat text | less #
查看text文件中的內容
# 註:這條命令也可以使用less
text來代替
14、chgrp命令
該命令用於改變文件所屬用戶組,它的使用非常簡單,它的基本用法如下:
chgrp [-R]
dirname/filename
-R
:進行遞歸的持續對所有文件和子目錄更改
# 例如:
chgrp users -R
./dir # 遞歸地把dir目錄下中的所有文件和子目錄下所有文件的用戶組修改為users
15、chown命令
該命令用於改變文件的所有者,與chgrp命令的使用方法相同,只是修改的文件屬性不同,不再詳述。
16、chmod命令
該命令用於改變文件的許可權,一般的用法如下:
chmod [-R] xyz
文件或目錄
-R:進行遞歸的持續更改,即連同子目錄下的所有文件都會更改
同時,chmod還可以使用u(user)、g(group)、o(other)、a(all)和+(加入)、-(刪除)、=(設置)跟rwx搭配來對文件的許可權進行更改。
# 例如:
chmod 0755 file #
把file的文件許可權改變為-rxwr-xr-x
chmod g+w file #
向file的文件許可權中加入用戶組可寫許可權
18、vim命令
該命令主要用於文本編輯,它接一個或多個文件名作為參數,如果文件存在就打開,如果文件不存在就以該文件名創建一個文件。vim是一個非常好用的文本編輯器,它裡面有很多非常好用的命令,在這里不再多說。你可以從這里下載vim常用操作的詳細說明。
19、gcc命令
對於一個用Linux開發C程序的人來說,這個命令就非常重要了,它用於把C語言的源程序文件,編譯成可執行程序,由於g++的很多參數跟它非常相似,所以這里只介紹gcc的參數,它的常用參數如下:
-o
:output之意,用於指定生成一個可執行文件的文件名
-c
:用於把源文件生成目標文件(.o),並阻止編譯器創建一個完整的程序
-I :增加編譯時搜索頭文件的路徑
-L
:增加編譯時搜索靜態連接庫的路徑
-S :把源文件生成匯編代碼文件
-lm:表示標准庫的目錄中名為libm.a的函數庫
-lpthread
:連接NPTL實現的線程庫
-std=
:用於指定把使用的C語言的版本
# 例如:
#
把源文件test.c按照c99標准編譯成可執行程序test
gcc -o test
test.c -lm -std=c99
#把源文件test.c轉換為相應的匯編程序源文件test.s
gcc -S test.c
20、time命令
該命令用於測算一個命令(即程序)的執行時間。它的使用非常簡單,就像平時輸入命令一樣,不過在命令的前面加入一個time即可,例如:
time ./process
time ps aux
在程序或命令運行結束後,在最後輸出了三個時間,它們分別是:
user:用戶CPU時間,命令執行完成花費的用戶CPU時間,即命令在用戶態中執行時間總和;
system:系統CPU時間,命令執行完成花費的系統CPU時間,即命令在核心態中執行時間總和;
real:實際時間,從command命令行開始執行到運行終止的消逝時間;
來自 <https://www.cnblogs.com/yunliu0603/p/10118189.html>
❽ 到底怎麼在Linux里編寫c程序啊
在linux下通常使用gedit或vim直接編寫.c程序,然後通過gcc指令編譯。以Ubuntu系統為例,詳細過程如下:
1、進入桌面Temp文件夾
❾ linux下c編程怎麼編譯
有以下步驟:
1.源程序的編譯
在Linux下面,如果要編譯一個C語言源程序,我們要使用GNU的gcc編譯器. 下面
我們以一個實例來說明如何使用gcc編譯器.
假設我們有下面一個非常簡單的源程序(hello.c):
int main(int argc,char **argv)
{
printf("Hello Linux\n");
}
要編譯這個程序,我們只要在命令行下執行:
gcc -o hello hello.c
gcc 編譯器就會為我們生成一個hello的可執行文件.執行./hello就可以看到程
序的輸出結果了.命令行中 gcc表示我們是用gcc來編譯我們的源程序,-o 選項表示
我們要求編譯器給我們輸出的可執行文件名為hello 而hello.c是我們的源程序文件.
gcc編譯器有許多選項,一般來說我們只要知道其中的幾個就夠了. -o選項我們
已經知道了,表示我們要求輸出的可執行文件名. -c選項表示我們只要求編譯器輸出
目標代碼,而不必要輸出可執行文件. -g選項表示我們要求編譯器在編譯的時候提
供我們以後對程序進行調試的信息.
知道了這三個選項,我們就可以編譯我們自己所寫的簡單的源程序了,如果你
想要知道更多的選項,可以查看gcc的幫助文檔,那裡有著許多對其它選項的詳細說
明.
2.Makefile的編寫
假設我們有下面這樣的一個程序,源代碼如下:
#include "mytool1.h"
#include "mytool2.h"
int main(int argc,char **argv)
{
mytool1_print("hello");
mytool2_print("hello");
}
#ifndef _MYTOOL_1_H
#define _MYTOOL_1_H
void mytool1_print(char *print_str);
#endif
#include "mytool1.h"
void mytool1_print(char *print_str)
{
printf("This is mytool1 print %s\n",print_str);
}
#ifndef _MYTOOL_2_H
#define _MYTOOL_2_H
void mytool2_print(char *print_str);
#endif
#include "mytool2.h"
void mytool2_print(char *print_str)
{
printf("This is mytool2 print %s\n",print_str);
}
當然由於這個程序是很短的我們可以這樣來編譯
gcc -c main.c
gcc -c mytool1.c
gcc -c mytool2.c
gcc -o main main.o mytool1.o mytool2.o
這樣的話我們也可以產生main程序,而且也不時很麻煩.但是如果我們考慮一
下如果有一天我們修改了其中的一個文件(比如說mytool1.c)那麼我們難道還要重
新輸入上面的命令?也許你會說,這個很容易解決啊,我寫一個SHELL腳本,讓她幫我
去完成不就可以了.是的對於這個程序來說,是可以起到作用的.但是當我們把事情
想的更復雜一點,如果我們的程序有幾百個源程序的時候,難道也要編譯器重新一
個一個的去編譯?
為此,聰明的程序員們想出了一個很好的工具來做這件事情,這就是make.我們
只要執行以下make,就可以把上面的問題解決掉.在我們執行make之前,我們要先
編寫一個非常重要的文件.--Makefile.對於上面的那個程序來說,可能的一個
Makefile的文件是:
# 這是上面那個程序的Makefile文件
main:main.o mytool1.o mytool2.o
gcc -o main main.o mytool1.o mytool2.o
main.o:main.c mytool1.h mytool2.h
gcc -c main.c
mytool1.o:mytool1.c mytool1.h
gcc -c mytool1.c
mytool2.o:mytool2.c mytool2.h
gcc -c mytool2.c
有了這個Makefile文件,不過我們什麼時候修改了源程序當中的什麼文件,我們
只要執行make命令,我們的編譯器都只會去編譯和我們修改的文件有關的文件,其
它的文件她連理都不想去理的.
下面我們學習Makefile是如何編寫的.
在Makefile中也#開始的行都是注釋行.Makefile中最重要的是描述文件的依賴
關系的說明.一般的格式是:
target: components
TAB rule
第一行表示的是依賴關系.第二行是規則.
比如說我們上面的那個Makefile文件的第二行
main:main.o mytool1.o mytool2.o
表示我們的目標(target)main的依賴對象(components)是main.o mytool1.o
mytool2.o 當倚賴的對象在目標修改後修改的話,就要去執行規則一行所指定的命
令.就象我們的上面那個Makefile第三行所說的一樣要執行 gcc -o main main.o
mytool1.o mytool2.o 注意規則一行中的TAB表示那裡是一個TAB鍵
Makefile有三個非常有用的變數.分別是$@,$^,$<代表的意義分別是:
$@--目標文件,$^--所有的依賴文件,$<--第一個依賴文件.
如果我們使用上面三個變數,那麼我們可以簡化我們的Makefile文件為:
# 這是簡化後的Makefile
main:main.o mytool1.o mytool2.o
gcc -o $@ $^
main.o:main.c mytool1.h mytool2.h
gcc -c $<
mytool1.o:mytool1.c mytool1.h
gcc -c $<
mytool2.o:mytool2.c mytool2.h
gcc -c $<
經過簡化後我們的Makefile是簡單了一點,不過人們有時候還想簡單一點.這里
我們學習一個Makefile的預設規則
.c.o:
gcc -c $<
這個規則表示所有的 .o文件都是依賴與相應的.c文件的.例如mytool.o依賴於
mytool.c這樣Makefile還可以變為:
# 這是再一次簡化後的Makefile
main:main.o mytool1.o mytool2.o
gcc -o $@ $^
.c.o:
gcc -c $<
好了,我們的Makefile 也差不多了,如果想知道更多的關於Makefile規則可以查
看相應的文檔.
3.程序庫的鏈接
試著編譯下面這個程序
#include
int main(int argc,char **argv)
{
double value;
printf("Value:%f\n",value);
}
這個程序相當簡單,但是當我們用 gcc -o temp temp.c 編譯時會出現下面所示
的錯誤.
/tmp/cc33Ky.o: In function `main':
/tmp/cc33Ky.o(.text+0xe): undefined reference to `log'
collect2: ld returned 1 exit status
出現這個錯誤是因為編譯器找不到log的具體實現.雖然我們包括了正確的頭
文件,但是我們在編譯的時候還是要連接確定的庫.在Linux下,為了使用數學函數,我
們必須和數學庫連接,為此我們要加入 -lm 選項. gcc -o temp temp.c -lm這樣才能夠
正確的編譯.也許有人要問,前面我們用printf函數的時候怎麼沒有連接庫呢?是這樣
的,對於一些常用的函數的實現,gcc編譯器會自動去連接一些常用庫,這樣我們就沒
有必要自己去指定了. 有時候我們在編譯程序的時候還要指定庫的路徑,這個時候
我們要用到編譯器的 -L選項指定路徑.比如說我們有一個庫在 /home/hoyt/mylib下
,這樣我們編譯的時候還要加上 -L/home/hoyt/mylib.對於一些標准庫來說,我們沒
有必要指出路徑.只要它們在起預設庫的路徑下就可以了.系統的預設庫的路徑/lib
/usr/lib /usr/local/lib 在這三個路徑下面的庫,我們可以不指定路徑.
還有一個問題,有時候我們使用了某個函數,但是我們不知道庫的名字,這個時
候怎麼辦呢?很抱歉,對於這個問題我也不知道答案,我只有一個傻辦法.首先,我到
標准庫路徑下面去找看看有沒有和我用的函數相關的庫,我就這樣找到了線程
(thread)函數的庫文件(libpthread.a). 當然,如果找不到,只有一個笨方法.比如我要找
sin這個函數所在的庫. 就只好用 nm -o /lib/*.so|grep sin>~/sin 命令,然後看~/sin
文件,到那裡面去找了. 在sin文件當中,我會找到這樣的一行libm-2.1.2.so:00009fa0
W sin 這樣我就知道了sin在 libm-2.1.2.so庫裡面,我用 -lm選項就可以了(去掉前面
的lib和後面的版本標志,就剩下m了所以是 -lm).
4.程序的調試
我們編寫的程序不太可能一次性就會成功的,在我們的程序當中,會出現許許
多多我們想不到的錯誤,這個時候我們就要對我們的程序進行調試了.
最常用的調試軟體是gdb.如果你想在圖形界面下調試程序,那麼你現在可以選
擇xxgdb.記得要在編譯的時候加入 -g選項.關於gdb的使用可以看gdb的幫助文件.由
於我沒有用過這個軟體,所以我也不能夠說出如何使用. 不過我不喜歡用gdb.跟蹤
一個程序是很煩的事情,我一般用在程序當中輸出中間變數的值來調試程序的.當
然你可以選擇自己的辦法,沒有必要去學別人的.現在有了許多IDE環境,裡面已經自
己帶了調試器了.你可以選擇幾個試一試找出自己喜歡的一個用.
5.頭文件和系統求助
有時候我們只知道一個函數的大概形式,不記得確切的表達式,或者是不記得函數在那個頭文件進行了說明.這個時候我們可以求助系統,比如說我們想知道fread這個函數的確切形式,我們只要執行 man fread 系統就會輸出著函數的詳細解釋的.和這個函數所在的頭文件說明了。如果我們要write這個函數說明,當我們執行man write時,輸出的結果卻不是我們所需要的。因為我們要的是write這個函數的說明,可是出來的卻是write這個命令的說明。為了得到write的函數說明我們要用man 2 write。2表示我們用的是write這個函數是系統調用函數,還有一個我們常用的是3表示函數是c的庫函數。
❿ linux 怎麼編譯c的源程序的gcc,編譯命令是什麼
在Linux下面,如果要編譯一個C語言源程序,我們要使用gcc編譯器。
先將源文件編譯成目標文件:gcc - c hello.c
生成hello.o文件,再將目標文件編譯成可執行文件:gcc -o hello hello.o
如:
int main(int argc,char **argv)
{
printf("Hello Linux ");
}
(10)linuxc語言編譯常用命令擴展閱讀:
在使用GCC編譯器的時候,我們必須給出一系列必要的調用參數和文件名稱。GCC編譯器的調用參數大約有100多個,這里只介紹其中最基本、最常用的參數。具體可參考GCC Manual。
GCC最基本的用法是∶gcc [options] [filenames]
其中options就是編譯器所需要的參數,filenames給出相關的文件名稱。
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