1. 操作系統原理和編譯原理區別
編譯原理的編譯部分和靜態鏈敏歲寬接部分是運行在操作雀或系統上的系統程序。
操作系統是一類比較獨立的系統程序,操作系統有支持各種【圖靈機】的體系類型,比如16位DOS,32位Windows,X86的BSD,ARM的 linux等。
編譯原理是一支將橋亮抽象度較高的編程語言程序(也稱源程序)【轉化】成抽象度較低的編程語言程序(也稱目標程序)的【程序】,抽象度的兩端分別是機器語義和人理解語義,【處理器體系】和【編程語言】是一支編譯程序的根本屬性。
2. 編譯原理
編譯原理是計算機專業的一門重要專業課,旨在介紹編譯程序構造的一般原理和基本方法。內容包括語言和文法、詞法分析、語法分析、語法制導翻譯、中間代碼生成、存儲管理、代碼優化和目標代碼生成。 編譯原理是計算機專業設置的一門重要的專業課程。編譯原理課程是計算機相關專業學生的必修課程和高等學校培養計算機專業人才的基礎及核心課程,同時也是計算機專業課程中最難及最挑戰學習能力的課程之一。編譯原理課程內容主要是原理性質,高度抽象[1]。
中文名
編譯原理[1]
外文名
Compilers: Principles, Techniques, and Tools[1]
領域
計算機專業的一門重要專業課[1]
快速
導航
編譯器
編譯原理課程
編譯技術的發展
編譯的基本流程
編譯過程概述
基本概念
編譯原理即是對高級程序語言進行翻譯的一門科學技術, 我們都知道計算機程序由程序語言編寫而成, 在早期計算機程序語言發展較為緩慢, 因為計算機存儲的數據和執行的程序都是由0、1代碼組合而成的, 那麼在早期程序員編寫計算機程序時必須十分了解計算機的底層指令代碼通過將這些微程序指令組合排列從而完成一個特定功能的程序, 這就對程序員的要求非常高了。人們一直在研究如何如何高效的開發計算機程序, 使編程的門檻降低。[2]
編譯器
C語言編譯器是一種現代化的設備, 其需要藉助計算機編譯程序, C語言編譯器的設計是一項專業性比較強的工作, 設計人員需要考慮計算機程序繁瑣的設計流程, 還要考慮計算機用戶的需求。計算機的種類在不斷增加, 所以, 在對C語言編譯器進行設計時, 一定要增加其適用性。C語言具有較強的處理能力, 其屬於結構化語言, 而且在計算機系統維護中應用比較多, C語言具有高效率的優點, 在其不同類型的計算機中應用比較多。[3]
C語言編譯器前端設計
編譯過程一般是在計算機系統中實現的, 是將源代碼轉化為計算機通用語言的過程。編譯器中包含入口點的地址、名稱以及機器代碼。編譯器是計算機程序中應用比較多的工具, 在對編譯器進行前端設計時, 一定要充分考慮影響因素, 還要對詞法、語法、語義進行分析。[3]
1 詞法分析[3]
詞法分析是編譯器前端設計的基礎階段, 在這一階段, 編譯器會根據設定的語法規則, 對源程序進行標記, 在標記的過程中, 每一處記號都代表著一類單詞, 在做記號的過程中, 主要有標識符、關鍵字、特殊符號等類型, 編譯器中包含詞法分析器、輸入源程序、輸出識別記號符, 利用這些功能可以將字型大小轉化為熟悉的單詞。[3]
2 語法分析[3]
語法分析是指利用設定的語法規則, 對記號中的結構進行標識, 這包括句子、短語等方式, 在標識的過程中, 可以形成特殊的結構語法樹。語法分析對編譯器功能的發揮有著重要影響, 在設計的過程中, 一定要保證標識的准確性。[3]
3 語義分析[3]
語義分析也需要藉助語法規則, 在對語法單元的靜態語義進行檢查時, 要保證語法規則設定的准確性。在對詞法或者語法進行轉化時, 一定要保證語法結構設置的合法性。在對語法、詞法進行檢查時, 語法結構設定不合理, 則會出現編譯錯誤的問題。前端設計對精確性要求比較好, 設計人員能夠要做好校對工作, 這會影響到編譯的准確性, 如果前端設計存在失誤, 則會影響C語言編譯的效果。[3]
3. 編譯原理與匯編語言一樣嗎
編譯原理是研究各種語言轉換(不夠專業)為機器語言的過程中的各種理論。
編譯原理是將計算機語言轉化為可以在計算機硬體上直接運行的機器語言,是翻譯語言的一種。
1、將高級語言變為機器語言,包括兩種方法,編譯是一種,另一種是解釋;
2、將匯編語言變成機器語言的,叫匯編程序.
編譯: 高級語言 --> 機器語言(指令);
匯編: 匯編指令 --> 機器指令;
4. 編譯原理編程
1)0*10*10*
2)0*(10+)*(1|0)
3)(0*10*10*)*
第一題跟第三題是差不多的
這時候可以發現,只要用一個count來做對錯的識別就能解決,並不是沒有用到state狀態,而是該狀態變為隱性了,如下
/**
*@fnintcheck_data(char*d_line,intn)
*@brief檢查資列串是否符合給定的正則表達式
*@return0不符;1符合
*/
intcheck_data(char*d_line,intn){
inti,count;
for(count=0,i=0;i<n;i++){//只要算出1的個數即可
if(d_line[i]=='1')count++;
}
return(1-(count&1));//當count奇數表示失敗;當count偶數成功
}
第二題的話,就會用到state來紀錄狀態,
而最後離開狀態S4還是被隱含在執行判斷的過程中
#defineS10
#defineS21
#defineS32
#defineS43
intcheck_data(char*d_line,intn){
inti,state;
state=S1;
for(i=0;i<n;i++){
switch(state){
caseS1:
if(d_line[i]=='1')state=S2;break;
caseS2:
if(d_line[i]=='1')return0;//失敗了
/*d_line[i]為'0'*/state=S3;break;
caseS3:
if(d_line[i]=='1')state=S2;break;
caseS4:break;
}
}
return1;
}
基本上上述程式對照自動機就可以比較清楚了
5. 什麼是編譯原理
編譯原理是計算機專業的一門重要專業課,旨在介紹編譯程序構造的一般原理和基本方法。內容包括語言和文法、詞法分析、語法分析、語法制導翻譯、中間代碼生成、存儲管理、代碼優化和目標代碼生成。 編譯原理是計算機專業設置的一門重要的專業課程。雖然只有少數人從事編譯方面的工作,但是這門課在理論、技術、方法上都對學生提供了系統而有效的訓練,有利於提高軟體人員的素質和能力。
這門課程關注的是編譯器方面的產生原理和技術問題,似乎和計算機的基礎領域不沾邊,可是編譯原理卻一直作為大學本科的 必修課程,同時也成為了研究生入學考試的必考內容。編譯原理及技術從本質上來講就是一個演算法問題而已,當然由於這個問題十分復雜,其解決演算法也相對復雜。 我們學的數據結構與演算法分析也是講演算法的,不過講的基礎演算法,換句話說講的是演算法導論,而編譯原理這門課程講的就是比較專註解決一種的演算法了。在20世紀 50年代,編譯器的編寫一直被認為是十分困難的事情,第一Fortran的編譯器據說花了18年的時間才完成。在人們嘗試編寫編譯器的同時,誕生了許多跟 編譯相關的理論和技術,而這些理論和技術比一個實際的編譯器本身價值更大。就猶如數學家們在解決著名的哥德巴赫猜想一樣,雖然沒有最終解決問題,但是其間 誕生不少名著的相關數論。