Ⅰ 目前主流的C語言編譯軟體是什麼
C語言相比其他很多新興的、復雜的語言,語法還是簡單一些,較好實現的。
所以在C語言幾十年的發展中出現了各式各樣的編譯器,還有一些容易被誤解為編譯器的IDE。
這里列舉幾個主流的:
GCC
毫無疑問,GCC幾乎是unix及linux系統中最通用的編譯器套件,幾乎所有的linux發行版都預裝了GCC作為C語言的默認編譯器。除了對C語言的支持,GCC還支持C++、Objective-C等多種語言。GCC早在1987就由Richard Stallman作為GNU計劃的一部分發布。
Clang
Clang是近幾年新興的C/C++以及Objective-C的編譯器,Apple是其主要投資者,其最初的開發者已加盟Apple。雖說是新興,但其對C/C++標準的支持不亞於GCC等老牌編譯器,並且外部介面和GCC完全兼容,並且因其模塊化、錯誤提示完善等優點已經越來越受到重視。一些如FreeBSD等項目已將clang作為默認編譯器。
其實Clang並不是一個完整的編譯器,而是作為同一批開發者開發的另一個備受關注的虛擬機(類似於JVM)的llvm的一個前端開發,只是負責將C語言源碼編譯為llvm IR的中間語言,再由llvm編譯為目標代碼,這樣做可以讓其可移植性更好。
Microsoft Visual C++
作為擁有可視化集成編程系統的編譯器,VC被很多使用Windows作為開發環境的初學者使用。詳見網路的介紹
http://ke..com/view/2070966.htm?fromtitle=vc&fromid=7792954&type=syn#viewPageContent
Ⅱ c語言軟體哪個好用
手機c語言編程app有《C語言學習寶典》、《C語言編譯器》、《C語言編譯器IDE》、《菜鳥學C語言》、《手機編程》。
1、《C語言學習寶典》
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c語言編程介紹
C語言是一門面向過程的、抽象化的通用程序設計語言,廣泛應用於底層開發。C語言能以簡易的方式編譯、處理低級存儲納返器。C語言是僅產生少量的機器語言以及不需要任何運行環境支持便能運行的高效率程序設計語言。Ⅲ 初學java什麼編譯器比較好啊
現在JAVA最流行的IDE應該算是Eclipse了,可以到http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/eclipse/downloads/drops/R-3.2.1-200609210945/eclipse-SDK-3.2.1-win32.zip下載eclipse3.2版本
另外還需要JDK可以到https://sdlc1b.sun.com/ECom/EComActionServlet;jsessionid=下載JDK1.4.2
Ⅳ C++編譯器哪個比較好
編譯器有很多,但是比較好用的還是microsoft visual c++ 。
具體悄源如下:輪運手
1、簡介
Microsoft Visual C++是Microsoft公司推出的開發Win32環境程序,面向對象的可視化臘嫌集成編程系統。
2、特點
它不但具有程序框架自動生成、靈活方便的類管理、代碼編寫和界面設計集成交互操作、可開發多種程序等優點,而且通過簡單的設置就可使其生成的程序框架支持資料庫介面、OLE2,WinSock網路、3D控制界面。它以擁有「語法高亮」,IntelliSense(自動編譯功能)以及高級除錯功能而著稱。比如,它允許用戶進行遠程調試,單步執行等。
3、編譯
允許用戶在調試期間重新編譯被修改的代碼,而不必重新啟動正在調試的程序。其編譯及建置系統以預編譯頭文件、最小重建功能及累加連結著稱。這些特徵明顯縮短程式編輯、編譯及連結的時間花費,在大型軟體計劃上尤其顯著。
Ⅳ 適合win10系統的c語言編譯器
桌面操作系統
對於當前主流桌面操作系統而言,可使用 VisualC++、GCC以及 LLVM Clang 這三大編譯器。
Visual C++(簡稱 MSVC)只能用於 Windows 操作系統;GCC 和 LLVM Clang除了可用於Windows操作系統之外,主要用於 Unix/Linux操作系統。
像現在很多版本的 Linux 都默認使用 GCC 作為C語言編譯器,而像 FreeBSD、macOS 等系統默認使用 LLVM Clang 編譯器。由於當前 LLVM 項目主要在 Apple 的主推下發展的,所以在 macOS中,Clang 編譯器又被稱為 Apple LLVM 編譯器。
MSVC 編譯器主要用於 Windows 操作系統平台下的應用程序開發,它不開源。用戶可以使用 Visual Studio Community 版本來免費使用它,但是如果要把通過 Visual Studio Community 工具生成出來的應用進行商用,那麼就得好好閱讀一下微軟的許可證和說明書了。
而使用 GCC 與 Clang 編譯器構建出來的應用一般沒有任何限制,程序員可以將應用程序隨意發布和進行商用。
MSVC 編譯器對 C99 標準的支持就十分有限,加之它壓根不支持任何 C11 標准,所以本教程中設計 C11 的代碼例子不會針對 MSVC 進行描述。所幸的是,Visual Studio Community 2017 加入了對 Clang 編譯器的支持,官方稱之為——Clang with Microsoft CodeGen,當前版本基於的是 Clang 3.8。
也就是說,應用於 Visual Studio 集成開發環境中的 Clang 編譯器前端可支持 Clang 編譯器的所有語法特性,而後端生成的代碼則與 MSVC 效果一樣,包括像 long 整數類型在 64 位編譯模式下長度仍然為 4 個位元組,所以各位使用的時候也需要注意。
為了方便描述,本教程後面涉及 Visual Studio 集成開發環境下的 Clang 編譯器簡稱為 VS-Clang 編譯器。
嵌入式系統
而在嵌入式系統方面,可用的C語言編譯器就非常豐富了,比如:
用於 Keil 公司 51 系列單片機的 Keil C51 編譯器;
當前大紅大紫的 Arino 板搭載的開發套件,可用針對 AVR 微控制器的 AVRGCC 編譯器;
ARM 自己出的 ADS(ARM Development Suite)、RVDS(RealView Development Suite)和當前最新的 DS-5 Studio;
DSP 設計商 TI(Texas Instruments)的 CCS(Code Composer Studio);
DSP 設計商 ADI(Analog Devices,Inc.)的 Visual DSP++ 編譯器,等等。
Ⅵ 程序猿專用十大在線編譯器(IDE)整理
1. CodeSandbox(基於 React 的在線代碼沙盒平台) 我常用的
① 主流的腳手架都支持,比如在線create-react-app,vue-cli等(在線 fork 修改),支持 github 登錄(項目導入),也支持 cli 上傳例子,例子可以在線訪問和下載,當然也支持內嵌到其他博客等網頁中。
② 地址:https://codesandbox.io/
③ 圖示
2. CodePen(前端代碼編輯運行的網站)
① CodePen 是一個完全免費的前端代碼託管服務,主要功能有:
② 地址:https://codepen.io/
③ 圖示
3. JSRUN(支持手機端的在線JS編輯器)
① jsrun是一款支持手機端的在線JS編輯器, HTML/CSS/Javascript在線代碼運行工具,js代碼在線測試調試,是runjs的升級版支持vue.js/angular.js的在線編輯器
② 地址:http://jsrun.net/
③ 圖示
4. jsFiddle(前端代碼編輯運行的網站)
① jsFiddle 是一個Web開發人員的練習場,可在線編輯和測試 HTML、CSS、JavaScript代碼片段。在 jsFiddle 編輯的代碼,可以保存,也可分享給其他人,還可嵌入到其他網頁
② 地址:https://jsfiddle.net/
③ 圖示
5. Ideone(C和C++的在線編譯和調試工具,支持其他的60種語言) 我常用
① Ideone是C和C++的在線編譯和調試工具,支持其他的60種語言。這個工具提供許多強大的功能,允許程序員快速高效的編譯源代碼
② 地址:https://www.ideone.com/
③ 圖示
6. Codechef(C,C ++和Java的在線編譯工具)
① 它支持C,C ++和Java,非常接近真正的桌面IDE。這是超快速和易於使用。適合於課堂和作業的學生,練習面試問題。
② 地址:https://www.codechef.com/ide
③ 圖示
7. JDoodle (C,C ++和Java的在線IDE)
① 支持協作代碼。它只是從一個簡單的文本區域開始,您可以粘貼代碼,然後單擊運行。您可以更改命令行參數並在運行該程序之前設置stdin。最適合新的在線編輯器不支持的許多舊語言。
② 地址:https://www.codechef.com/ide
③ 圖示
8. OnlineGDB (在線C,C ++,Java,PHP編譯器) 我常用
① 它支持C,C ++,PHP和Java編譯器。OnlineGDB的獨特功能是,您可以逐步調試您的代碼。一旦代碼被寫入,它可以很容易地格式化,使其看起來不錯。
② 地址:https://www.onlinegdb.com/
③ 圖示
9. GCC資源管理器
① GCC編譯器資源管理器是一個互動式在線編譯器,它顯示編譯後的C++、RISE、GO(以及更多)代碼的匯編輸出。
② 地址:https://gcc.godbolt.org/
③ 圖示
10. plnkr edit在線編輯器
① js的在線編輯器。
② 地址:http://plnkr.co/edit/
③ 圖示
Ⅶ 什麼是編譯器
編譯器
編譯器是一種特殊的程序,它可以把以特定編程語言寫成的程序變為機器可以運行的機器碼。我們把一個程序寫好,這時我們利用的環境是文本編輯器。這時我程序把程序稱為源程序。在此以後程序員可以運行相應的編譯器,通過指定需要編譯的文件的名稱就可以把相應的源文件(通過一個復雜的過程)轉化為機器碼了。
[編輯]編譯器工作方法
首先編譯器進行語法分析,也就是要把那些字元串分離出來。然後進行語義分析,就是把各個由語法分析分析出的語法單元的意義搞清楚。最後生成的是目標文件,我們也稱為obj文件。再經過鏈接器的鏈接就可以生成最後的可執行代碼了。有些時候我們需要把多個文件產生的目標文件進行鏈接,產生最後的代碼。我們把一過程稱為交叉鏈接。
一個現代編譯器的主要工作流程如下:
* 源程序(source code)→預處理器(preprocessor)→編譯器(compiler)→匯編程序(assembler)→目標程序(object code)→連接器(鏈接器,Linker)→可執行程序(executables)
工作原理
編譯是從源代碼(通常為高級語言)到能直接被計算機或虛擬機執行的目標代碼(通常為低級語言或機器言)。然而,也存在從低級語言到高級語言的編譯器,這類編譯器中用來從由高級語言生成的低級語言代碼重新生成高級語言代碼的又被叫做反編譯器。也有從一種高級語言生成另一種高級語言的編譯器,或者生成一種需要進一步處理的的中間代碼的編譯器(又叫級聯)。
典型的編譯器輸出是由包含入口點的名字和地址以及外部調用(到不在這個目標文件中的函數調用)的機器代碼所組成的目標文件。一組目標文件,不必是同一編譯器產生,但使用的編譯器必需採用同樣的輸出格式,可以鏈接在一起並生成可以由用戶直接執行的可執行程序。
編譯器種類
編譯器可以生成用來在與編譯器本身所在的計算機和操作系統(平台)相同的環境下運行的目標代碼,這種編譯器又叫做「本地」編譯器。另外,編譯器也可以生成用來在其它平台上運行的目標代碼,這種編譯器又叫做交叉編譯器。交叉編譯器在生成新的硬體平台時非常有用。「源碼到源碼編譯器」是指用一種高級語言作為輸入,輸出也是高級語言的編譯器。例如: 自動並行化編譯器經常採用一種高級語言作為輸入,轉換其中的代碼,並用並行代碼注釋對它進行注釋(如OpenMP)或者用語言構造進行注釋(如FORTRAN的DOALL指令)。
預處理器(preprocessor)
作用是通過代入預定義等程序段將源程序補充完整。
編譯器前端(frontend)
前端主要負責解析(parse)輸入的源程序,由詞法分析器和語法分析器協同工作。詞法分析器負責把源程序中的『單詞』(Token)找出來,語法分析器把這些分散的單詞按預先定義好的語法組裝成有意義的表達式,語句 ,函數等等。 例如「a = b + c;」前端詞法分析器看到的是「a, =, b , +, c;」,語法分析器按定義的語法,先把他們組裝成表達式「b + c」,再組裝成「a = b + c」的語句。 前端還負責語義(semantic checking)的檢查,例如檢測參與運算的變數是否是同一類型的,簡單的錯誤處理。最終的結果常常是一個抽象的語法樹(abstract syntax tree,或 AST),這樣後端可以在此基礎上進一步優化,處理。
編譯器後端(backend)
編譯器後端主要負責分析,優化中間代碼(Intermediate representation)以及生成機器代碼(Code Generation)。
一般說來所有的編譯器分析,優化,變型都可以分成兩大類: 函數內(intraproceral)還是函數之間(interproceral)進行。很明顯,函數間的分析,優化更准確,但需要更長的時間來完成。
編譯器分析(compiler analysis)的對象是前端生成並傳遞過來的中間代碼,現代的優化型編譯器(optimizing compiler)常常用好幾種層次的中間代碼來表示程序,高層的中間代碼(high level IR)接近輸入的源程序的格式,與輸入語言相關(language dependent),包含更多的全局性的信息,和源程序的結構;中層的中間代碼(middle level IR)與輸入語言無關,低層的中間代碼(Low level IR)與機器語言類似。 不同的分析,優化發生在最適合的那一層中間代碼上。
常見的編譯分析有函數調用樹(call tree),控制流程圖(Control flow graph),以及在此基礎上的變數定義-使用,使用-定義鏈(define-use/use-define or u-d/d-u chain),變數別名分析(alias analysis),指針分析(pointer analysis),數據依賴分析(data dependence analysis)等等。
上述的程序分析結果是編譯器優化(compiler optimization)和程序變形(compiler transformation)的前提條件。常見的優化和變新有:函數內嵌(inlining),無用代碼刪除(Dead code elimination),標准化循環結構(loop normalization),循環體展開(loop unrolling),循環體合並,分裂(loop fusion,loop fission),數組填充(array padding),等等。優化和變形的目的是減少代碼的長度,提高內存(memory),緩存(cache)的使用率,減少讀寫磁碟,訪問網路數據的頻率。更高級的優化甚至可以把序列化的代碼(serial code)變成並行運算,多線程的代碼(parallelized,multi-threaded code)。
機器代碼的生成是優化變型後的中間代碼轉換成機器指令的過程。現代編譯器主要採用生成匯編代碼(assembly code)的策略,而不直接生成二進制的目標代碼(binary object code)。即使在代碼生成階段,高級編譯器仍然要做很多分析,優化,變形的工作。例如如何分配寄存器(register allocatioin),如何選擇合適的機器指令(instruction selection),如何合並幾句代碼成一句等等。