① 用C語言怎麼編寫萬年歷
C語言編寫萬年歷的源代碼如下:
#include <stdio.h>
int week(int y,int m,int d);
int main()
{
char wk[7][3] = {{"天"},{"一"},{"二"},{"三"},{"四"},{"五"},{"六"}};
int year, month, day, w;
scanf("%d %d %d", &year, &month, &day);
w = week(year, month, day);
printf("%d年%d月%d日 星期%s", year, month, day, wk[w]);
}
int week(int y,int m,int d)
{
static int r[13]={0,0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5};
int c,w;
y %= 400;
if ((y==0||y%4==0&&y%100!=0)&&m<3)
c = 5;
else
c = 6;
w = (y+y/4-y/100+r[m]+d+c)%7;
return w;
}
(1)gcc編譯清屏函數擴展閱讀
電子時鍾C語言版的源代碼如下:
#include<stdio.h>
#include<time.h>
#include<string.h>
int main()
{
char str[50];
time_t t;
struct tm *nt;
while(1)
{
system("cls");//清屏函數
t=time(NULL);
nt=localtime(&t);
strftime(str,50,"%Y-%m-%d %H:%M:%S 「,nt);
printf("現在時刻:%s ",str);
}
getch();
return 0;
}
② gcc緙栬瘧鍣╨inux瀹夎単cc緙栬瘧鍣╨inux
ubuntulinux涓婥#鐨勭紪璇戝櫒鏄浠涔堬紵
Linux緋葷粺鑷甯gcc緙栬瘧鍣錛屼絾鏄鍙鑳界紪璇慍錛屽傛灉瑕佸姞鍏ュ瑰叾浠栬璦鐨勬敮鎸侊紙fortran銆丆++銆丣ava絳夛級錛岃峰湪Debian/Ubuntu涓璼udoapt-getinstallgfortran鐒跺悗杈撳叆鑷宸辯殑瀵嗙爜鍗沖彲瀹夎呮垚鍔.琛ュ厖:緙栬瘧紼嬪簭瀹炰緥:gcc婧愪唬鐮佹枃浠-o紼嬪簭鍚嶅悓鐞嗭紝fortran鐢╣fortran錛孋++鐢╣++gcc鏈夊緢澶氶夐」鐨勶紝璇﹁乵an鎵嬪唽
linux鏍囧噯c鍜宑鍔犲姞緙栬瘧鍣ㄦ槸錛
Linux緙栬瘧c鍜宑++涓鑸琯cc鍜実++灝卞彲浠ヤ簡
gcc緙栬瘧鍣ㄦ槸浠涔堝叕鍙革紵
GCC鏄疓NU欏圭洰鐨勭紪璇戝櫒緇勪歡涔嬩竴錛屼篃鏄疓NU鏈鍏鋒湁浠h〃鎬х殑浣滃搧銆傚湪GCC璁捐′箣鍒濅粎浠呬綔涓轟竴涓狢璇璦鐨勭紪璇戝櫒錛屽彲鏄緇忚繃鍗佸氬勾鐨勫彂灞曪紝GCC宸茬粡涓嶄粎浠呰兘鏀鎸丆璇璦錛涘畠鐜板湪榪樻敮鎸丄da璇璦銆丆++璇璦銆丣ava璇璦銆丱bjectiveC璇璦錛孭ascal璇璦銆丆OBOL璇璦錛屼互鍙婃敮鎸佸嚱鏁板紡緙栫▼鍜岄昏緫緙栫▼鐨凪ercury璇璦錛岀瓑絳夈
鑰孏CC涔熶笉鍐嶅崟鏄疓NUCCompiler鐨勬剰鎬濓紝鑰屾槸GNUCompilerCollection涔熷嵆鏄疓NU緙栬瘧鍣ㄥ舵棌鐨勬剰鎬濅簡錛岀洰鍓嶅凡緇忔垚涓篖inux涓嬫渶閲嶈佺殑緙栬瘧宸ュ叿涔嬩竴銆
.c鏂囦歡鐢ㄤ粈涔堢紪璇戝櫒錛
C璇璦緙栬瘧鍣ㄥ彲浠ュ垎涓轟袱綾伙紝涓鏄妗岄潰鎿嶄綔緋葷粺錛屼簩鏄宓屽叆寮忕郴緇熴傛岄潰鎿嶄綔緋葷粺鍖呮嫭錛歏isualC++銆丟CC浠ュ強LLVMClang錛孷isualC++鍙鑳界敤浜嶹indows鎿嶄綔緋葷粺錛孏CC鍜孡LVMClang闄や簡鍙鐢ㄤ簬Windows鎿嶄綔緋葷粺涔嬪栵紝涓昏佺敤浜嶶nix/Linux鎿嶄綔緋葷粺銆
宓屽叆寮忔搷浣滅郴緇熷寘鎷錛欿eilC51緙栬瘧鍣ㄣ丄VRGCC緙栬瘧鍣ㄣ丄DS銆丷VDS緙栬瘧鍣ㄣ丆CS銆乂isualDSP++緙栬瘧鍣ㄧ瓑銆
c璇璦鐨勭紪璇戝櫒鏈夊摢浜涳紵
C璇璦緙栬瘧鍣ㄥ彲浠ュ垎涓轟袱綾伙紝涓鏄妗岄潰鎿嶄綔緋葷粺錛屼簩鏄宓屽叆寮忕郴緇熴傛岄潰鎿嶄綔緋葷粺鍖呮嫭錛歏isualC++銆丟CC浠ュ強LLVMClang錛孷isualC++鍙鑳界敤浜嶹indows鎿嶄綔緋葷粺錛孏CC鍜孡LVMClang闄や簡鍙鐢ㄤ簬Windows鎿嶄綔緋葷粺涔嬪栵紝涓昏佺敤浜嶶nix/Linux鎿嶄綔緋葷粺銆
宓屽叆寮忔搷浣滅郴緇熷寘鎷錛欿eilC51緙栬瘧鍣ㄣ丄VRGCC緙栬瘧鍣ㄣ丄DS銆丷VDS緙栬瘧鍣ㄣ丆CS銆乂isualDSP++緙栬瘧鍣ㄧ瓑銆
③ 什麼是GCC編譯器
Linux系統下的Gcc(GNU C Compiler)是GNU推出的功能強大、性能優越的多平台編譯器,是GNU的代表作品之一。gcc是可以在多種硬體平台上編譯出可執行程序的超級編譯器,其執行效率與一般的編譯器相比平均效率要高20%~30%。
Gcc編譯器能將C、C++語言源程序、匯程式化序和目標程序編譯、連接成可執行文件,如果沒有給出可執行文件的名字,gcc將生成一個名為a.out的文件。在Linux系統中,可執行文件沒有統一的後綴,系統從文件的屬性來區分可執行文件和不可執行文件。而gcc則通過後綴來區別輸入文件的類別,下面我們來介紹gcc所遵循的部分約定規則。
.c為後綴的文件,C語言源代碼文件;
.a為後綴的文件,是由目標文件構成的檔案庫文件;
.C,.cc或.cxx 為後綴的文件,是C++源代碼文件;
.h為後綴的文件,是程序所包含的頭文件;
.i 為後綴的文件,是已經預處理過的C源代碼文件;
.ii為後綴的文件,是已經預處理過的C++源代碼文件;
.m為後綴的文件,是Objective-C源代碼文件;
.o為後綴的文件,是編譯後的目標文件;
.s為後綴的文件,是匯編語言源代碼文件;
.S為後綴的文件,是經過預編譯的匯編語言源代碼文件。
Gcc的執行過程
雖然我們稱Gcc是C語言的編譯器,但使用gcc由C語言源代碼文件生成可執行文件的過程不僅僅是編譯的過程,而是要經歷四個相互關聯的步驟∶預處理(也稱預編譯,Preprocessing)、編譯(Compilation)、匯編(Assembly)和連接(Linking)。
命令gcc首先調用cpp進行預處理,在預處理過程中,對源代碼文件中的文件包含(include)、預編譯語句(如宏定義define等)進行分析。接著調用cc1進行編譯,這個階段根據輸入文件生成以.o為後綴的目標文件。匯編過程是針對匯編語言的步驟,調用as進行工作,一般來講,.S為後綴的匯編語言源代碼文件和匯編、.s為後綴的匯編語言文件經過預編譯和匯編之後都生成以.o為後綴的目標文件。當所有的目標文件都生成之後,gcc就調用ld來完成最後的關鍵性工作,這個階段就是連接。在連接階段,所有的目標文件被安排在可執行程序中的恰當的位置,同時,該程序所調用到的庫函數也從各自所在的檔案庫中連到合適的地方。
Gcc的基本用法和選項
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,其中多數參數我們可能根本就用不到,這里只介紹其中最基本、最常用的參數。
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。
-c,只編譯,不連接成為可執行文件,編譯器只是由輸入的.c等源代碼文件生成.o為後綴的目標文件,通常用於編譯不包含主程序的子程序文件。
-o output_filename,確定輸出文件的名稱為output_filename,同時這個名稱不能和源文件同名。如果不給出這個選項,gcc就給出預設的可執行文件a.out。
-g,產生符號調試工具(GNU的gdb)所必要的符號資訊,要想對源代碼進行調試,我們就必須加入這個選項。
-O,對程序進行優化編譯、連接,採用這個選項,整個源代碼會在編譯、連接過程中進行優化處理,這樣產生的可執行文件的執行效率可以提高,但是,編譯、連接的速度就相應地要慢一些。
-O2,比-O更好的優化編譯、連接,當然整個編譯、連接過程會更慢。
-Idirname,將dirname所指出的目錄加入到程序頭文件目錄列表中,是在預編譯過程中使用的參數。C程序中的頭文件包含兩種情況∶
A)#include
B)#include 「myinc.h」
其中,A類使用尖括弧(< >),B類使用雙引號(「 」)。對於A類,預處理程序cpp在系統預設包含文件目錄(如/usr/include)中搜尋相應的文件,而對於B類,cpp在當前目錄中搜尋頭文件,這個選項的作用是告訴cpp,如果在當前目錄中沒有找到需要的文件,就到指定的dirname目錄中去尋找。在程序設計中,如果我們需要的這種包含文件分別分布在不同的目錄中,就需要逐個使用-I選項給出搜索路徑。
-Ldirname,將dirname所指出的目錄加入到程序函數檔案庫文件的目錄列表中,是在連接過程中使用的參數。在預設狀態下,連接程序ld在系統的預設路徑中(如/usr/lib)尋找所需要的檔案庫文件,這個選項告訴連接程序,首先到-L指定的目錄中去尋找,然後到系統預設路徑中尋找,如果函數庫存放在多個目錄下,就需要依次使用這個選項,給出相應的存放目錄。
-lname,在連接時,裝載名字為「libname.a」的函數庫,該函數庫位於系統預設的目錄或者由-L選項確定的目錄下。例如,-lm表示連接名為「libm.a」的數學函數庫。
上面我們簡要介紹了gcc編譯器最常用的功能和主要參數選項,更為詳盡的資料可以參看Linux系統的聯機幫助。
假定我們有一個程序名為test.c的C語言源代碼文件,要生成一個可執行文件,最簡單的辦法就是∶
gcc test.c
這時,預編譯、編譯連接一次完成,生成一個系統預設的名為a.out的可執行文件,對於稍為復雜的情況,比如有多個源代碼文件、需要連接檔案庫或者有其他比較特別的要求,就要給定適當的調用選項參數。再看一個簡單的例子。
整個源代碼程序由兩個文件testmain.c 和testsub.c組成,程序中使用了系統提供的數學庫,同時希望給出的可執行文件為test,這時的編譯命令可以是∶
gcc testmain.c testsub.c □lm □o test
其中,-lm表示連接系統的數學庫libm.a。
Gcc的錯誤類型及對策
Gcc編譯器如果發現源程序中有錯誤,就無法繼續進行,也無法生成最終的可執行文件。為了便於修改,gcc給出錯誤資訊,我們必須對這些錯誤資訊逐個進行分析、處理,並修改相應的語言,才能保證源代碼的正確編譯連接。gcc給出的錯誤資訊一般可以分為四大類,下面我們分別討論其產生的原因和對策。
第一類∶C語法錯誤
錯誤資訊∶文件source.c中第n行有語法錯誤(syntex errror)。這種類型的錯誤,一般都是C語言的語法錯誤,應該仔細檢查源代碼文件中第n行及該行之前的程序,有時也需要對該文件所包含的頭文件進行檢查。有些情況下,一個很簡單的語法錯誤,gcc會給出一大堆錯誤,我們最主要的是要保持清醒的頭腦,不要被其嚇倒,必要的時候再參考一下C語言的基本教材。
第二類∶頭文件錯誤
錯誤資訊∶找不到頭文件head.h(Can not find include file head.h)。這類錯誤是源代碼文件中的包含頭文件有問題,可能的原因有頭文件名錯誤、指定的頭文件所在目錄名錯誤等,也可能是錯誤地使用了雙引號和尖括弧。
第三類∶檔案庫錯誤
錯誤資訊∶連接程序找不到所需的函數庫,例如∶
ld: -lm: No such file or directory
這類錯誤是與目標文件相連接的函數庫有錯誤,可能的原因是函數庫名錯誤、指定的函數庫所在目錄名稱錯誤等,檢查的方法是使用find命令在可能的目錄中尋找相應的函數庫名,確定檔案庫及目錄的名稱並修改程序中及編譯選項中的名稱。
第四類∶未定義符號
錯誤資訊∶有未定義的符號(Undefined symbol)。這類錯誤是在連接過程中出現的,可能有兩種原因∶一是使用者自己定義的函數或者全局變數所在源代碼文件,沒有被編譯、連接,或者乾脆還沒有定義,這需要使用者根據實際情況修改源程序,給出全局變數或者函數的定義體;二是未定義的符號是一個標準的庫函數,在源程序中使用了該庫函數,而連接過程中還沒有給定相應的函數庫的名稱,或者是該檔案庫的目錄名稱有問題,這時需要使用檔案庫維護命令ar檢查我們需要的庫函數到底位於哪一個函數庫中,確定之後,修改gcc連接選項中的-l和-L項。
排除編譯、連接過程中的錯誤,應該說這只是程序設計中最簡單、最基本的一個步驟,可以說只是開了個頭。這個過程中的錯誤,只是我們在使用C語言描述一個演算法中所產生的錯誤,是比較容易排除的。我們寫一個程序,到編譯、連接通過為止,應該說剛剛開始,程序在運行過程中所出現的問題,是演算法設計有問題,說得更玄點是對問題的認識和理解不夠,還需要更加深入地測試、調試和修改。一個程序,稍為復雜的程序,往往要經過多次的編譯、連接和測試、修改。下面我們學習的程序維護、調試工具和版本維護就是在程序調試、測試過程中使用的,用來解決調測階段所出現的問題。窗體頂端
窗體底端
④ 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
⑤ AVR單片機GCC編譯問題,D:\prj\mcu\Debug\default/../LCD1602.c:59: multiple definition of `LCD_Init'
兩個建議:
1、主函數部分要放到最後,就是把函數聲明和預定義放到頭文件下面,所有子函數和主函數之前;
如您在這樣就要把 下面部分放到最後,LCD_Send()定義之後
int main()
{
LCD_Init();
while(1)
{}
}
2、「unsigned int LCD_Read(void);*/ " 這句有問題,後面多了個*/
希望能幫到您。