① 用C语言怎么编写万年历
C语言编写万年历的源代码如下:
#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编译清屏函数扩展阅读
电子时钟C语言版的源代码如下:
#include<stdio.h>
#include<time.h>
#include<string.h>
int main()
{
char str[50];
time_t t;
struct tm *nt;
while(1)
{
system("cls");//清屏函数
t=time(NULL);
nt=localtime(&t);
strftime(str,50,"%Y-%m-%d %H:%M:%S “,nt);
printf("现在时刻:%s ",str);
}
getch();
return 0;
}
② gcc缂栬疟鍣╨inux瀹夎単cc缂栬疟鍣╨inux
ubuntulinux涓婥#镄勭紪璇戝櫒鏄浠涔堬纻
Linux绯荤粺镊甯gcc缂栬疟鍣锛屼絾鏄鍙鑳界紪璇愠锛屽傛灉瑕佸姞鍏ュ瑰叾浠栬瑷镄勬敮鎸侊纸fortran銆丆++銆丣ava绛夛级锛岃峰湪Debian/Ubuntu涓璼udoapt-getinstallgfortran铹跺悗杈揿叆镊宸辩殑瀵嗙爜鍗冲彲瀹夎呮垚锷.琛ュ厖:缂栬疟绋嫔簭瀹炰緥:gcc婧愪唬镰佹枃浠-o绋嫔簭钖嶅悓鐞嗭纴fortran鐢╣fortran锛孋++鐢╣++gcc链夊緢澶氶夐”镄勶纴璇﹁乵an镓嫔唽
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Linux缂栬疟c鍜宑++涓鑸琯cc鍜実++灏卞彲浠ヤ简
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GCC鏄疓NU椤圭洰镄勭紪璇戝櫒缁勪欢涔嬩竴锛屼篃鏄疓NU链鍏锋湁浠h〃镐х殑浣滃搧銆傚湪GCC璁捐′箣鍒濅粎浠呬綔涓轰竴涓狢璇瑷镄勭紪璇戝櫒锛屽彲鏄缁忚繃鍗佸氩勾镄勫彂灞曪纴GCC宸茬粡涓崭粎浠呰兘鏀鎸丆璇瑷锛涘畠鐜板湪杩樻敮鎸丄da璇瑷銆丆++璇瑷銆丣ava璇瑷銆丱bjectiveC璇瑷锛孭ascal璇瑷銆丆OBOL璇瑷锛屼互鍙婃敮鎸佸嚱鏁板纺缂栫▼鍜岄昏緫缂栫▼镄凪ercury璇瑷锛岀瓑绛夈
钥孏CC涔熶笉鍐嶅崟鏄疓NUCCompiler镄勬剰镐濓纴钥屾槸GNUCompilerCollection涔熷嵆鏄疓NU缂栬疟鍣ㄥ舵棌镄勬剰镐濅简锛岀洰鍓嶅凡缁忔垚涓篖inux涓嬫渶閲嶈佺殑缂栬疟宸ュ叿涔嬩竴銆
.c鏂囦欢鐢ㄤ粈涔堢紪璇戝櫒锛
C璇瑷缂栬疟鍣ㄥ彲浠ュ垎涓轰袱绫伙纴涓鏄妗岄溃镎崭綔绯荤粺锛屼簩鏄宓屽叆寮忕郴缁熴傛岄溃镎崭綔绯荤粺鍖呮嫭锛歏isualC++銆丢CC浠ュ强LLVMClang锛孷isualC++鍙鑳界敤浜嶹indows镎崭綔绯荤粺锛孏CC鍜孡LVMClang闄や简鍙鐢ㄤ簬Windows镎崭綔绯荤粺涔嫔栵纴涓昏佺敤浜嶶nix/Linux镎崭綔绯荤粺銆
宓屽叆寮忔搷浣灭郴缁熷寘𨰾锛欿eilC51缂栬疟鍣ㄣ丄VRGCC缂栬疟鍣ㄣ丄DS銆丷VDS缂栬疟鍣ㄣ丆CS銆乂isualDSP++缂栬疟鍣ㄧ瓑銆
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C璇瑷缂栬疟鍣ㄥ彲浠ュ垎涓轰袱绫伙纴涓鏄妗岄溃镎崭綔绯荤粺锛屼簩鏄宓屽叆寮忕郴缁熴傛岄溃镎崭綔绯荤粺鍖呮嫭锛歏isualC++銆丢CC浠ュ强LLVMClang锛孷isualC++鍙鑳界敤浜嶹indows镎崭綔绯荤粺锛孏CC鍜孡LVMClang闄や简鍙鐢ㄤ簬Windows镎崭綔绯荤粺涔嫔栵纴涓昏佺敤浜嶶nix/Linux镎崭綔绯荤粺銆
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③ 什么是GCC编译器
Linux系统下的Gcc(GNU C Compiler)是GNU推出的功能强大、性能优越的多平台编译器,是GNU的代表作品之一。gcc是可以在多种硬体平台上编译出可执行程序的超级编译器,其执行效率与一般的编译器相比平均效率要高20%~30%。
Gcc编译器能将C、C++语言源程序、汇程式化序和目标程序编译、连接成可执行文件,如果没有给出可执行文件的名字,gcc将生成一个名为a.out的文件。在Linux系统中,可执行文件没有统一的后缀,系统从文件的属性来区分可执行文件和不可执行文件。而gcc则通过后缀来区别输入文件的类别,下面我们来介绍gcc所遵循的部分约定规则。
.c为后缀的文件,C语言源代码文件;
.a为后缀的文件,是由目标文件构成的档案库文件;
.C,.cc或.cxx 为后缀的文件,是C++源代码文件;
.h为后缀的文件,是程序所包含的头文件;
.i 为后缀的文件,是已经预处理过的C源代码文件;
.ii为后缀的文件,是已经预处理过的C++源代码文件;
.m为后缀的文件,是Objective-C源代码文件;
.o为后缀的文件,是编译后的目标文件;
.s为后缀的文件,是汇编语言源代码文件;
.S为后缀的文件,是经过预编译的汇编语言源代码文件。
Gcc的执行过程
虽然我们称Gcc是C语言的编译器,但使用gcc由C语言源代码文件生成可执行文件的过程不仅仅是编译的过程,而是要经历四个相互关联的步骤∶预处理(也称预编译,Preprocessing)、编译(Compilation)、汇编(Assembly)和连接(Linking)。
命令gcc首先调用cpp进行预处理,在预处理过程中,对源代码文件中的文件包含(include)、预编译语句(如宏定义define等)进行分析。接着调用cc1进行编译,这个阶段根据输入文件生成以.o为后缀的目标文件。汇编过程是针对汇编语言的步骤,调用as进行工作,一般来讲,.S为后缀的汇编语言源代码文件和汇编、.s为后缀的汇编语言文件经过预编译和汇编之后都生成以.o为后缀的目标文件。当所有的目标文件都生成之后,gcc就调用ld来完成最后的关键性工作,这个阶段就是连接。在连接阶段,所有的目标文件被安排在可执行程序中的恰当的位置,同时,该程序所调用到的库函数也从各自所在的档案库中连到合适的地方。
Gcc的基本用法和选项
在使用Gcc编译器的时候,我们必须给出一系列必要的调用参数和文件名称。Gcc编译器的调用参数大约有100多个,其中多数参数我们可能根本就用不到,这里只介绍其中最基本、最常用的参数。
Gcc最基本的用法是∶gcc [options] [filenames]
其中options就是编译器所需要的参数,filenames给出相关的文件名称。
-c,只编译,不连接成为可执行文件,编译器只是由输入的.c等源代码文件生成.o为后缀的目标文件,通常用于编译不包含主程序的子程序文件。
-o output_filename,确定输出文件的名称为output_filename,同时这个名称不能和源文件同名。如果不给出这个选项,gcc就给出预设的可执行文件a.out。
-g,产生符号调试工具(GNU的gdb)所必要的符号资讯,要想对源代码进行调试,我们就必须加入这个选项。
-O,对程序进行优化编译、连接,采用这个选项,整个源代码会在编译、连接过程中进行优化处理,这样产生的可执行文件的执行效率可以提高,但是,编译、连接的速度就相应地要慢一些。
-O2,比-O更好的优化编译、连接,当然整个编译、连接过程会更慢。
-Idirname,将dirname所指出的目录加入到程序头文件目录列表中,是在预编译过程中使用的参数。C程序中的头文件包含两种情况∶
A)#include
B)#include “myinc.h”
其中,A类使用尖括号(< >),B类使用双引号(“ ”)。对于A类,预处理程序cpp在系统预设包含文件目录(如/usr/include)中搜寻相应的文件,而对于B类,cpp在当前目录中搜寻头文件,这个选项的作用是告诉cpp,如果在当前目录中没有找到需要的文件,就到指定的dirname目录中去寻找。在程序设计中,如果我们需要的这种包含文件分别分布在不同的目录中,就需要逐个使用-I选项给出搜索路径。
-Ldirname,将dirname所指出的目录加入到程序函数档案库文件的目录列表中,是在连接过程中使用的参数。在预设状态下,连接程序ld在系统的预设路径中(如/usr/lib)寻找所需要的档案库文件,这个选项告诉连接程序,首先到-L指定的目录中去寻找,然后到系统预设路径中寻找,如果函数库存放在多个目录下,就需要依次使用这个选项,给出相应的存放目录。
-lname,在连接时,装载名字为“libname.a”的函数库,该函数库位于系统预设的目录或者由-L选项确定的目录下。例如,-lm表示连接名为“libm.a”的数学函数库。
上面我们简要介绍了gcc编译器最常用的功能和主要参数选项,更为详尽的资料可以参看Linux系统的联机帮助。
假定我们有一个程序名为test.c的C语言源代码文件,要生成一个可执行文件,最简单的办法就是∶
gcc test.c
这时,预编译、编译连接一次完成,生成一个系统预设的名为a.out的可执行文件,对于稍为复杂的情况,比如有多个源代码文件、需要连接档案库或者有其他比较特别的要求,就要给定适当的调用选项参数。再看一个简单的例子。
整个源代码程序由两个文件testmain.c 和testsub.c组成,程序中使用了系统提供的数学库,同时希望给出的可执行文件为test,这时的编译命令可以是∶
gcc testmain.c testsub.c □lm □o test
其中,-lm表示连接系统的数学库libm.a。
Gcc的错误类型及对策
Gcc编译器如果发现源程序中有错误,就无法继续进行,也无法生成最终的可执行文件。为了便于修改,gcc给出错误资讯,我们必须对这些错误资讯逐个进行分析、处理,并修改相应的语言,才能保证源代码的正确编译连接。gcc给出的错误资讯一般可以分为四大类,下面我们分别讨论其产生的原因和对策。
第一类∶C语法错误
错误资讯∶文件source.c中第n行有语法错误(syntex errror)。这种类型的错误,一般都是C语言的语法错误,应该仔细检查源代码文件中第n行及该行之前的程序,有时也需要对该文件所包含的头文件进行检查。有些情况下,一个很简单的语法错误,gcc会给出一大堆错误,我们最主要的是要保持清醒的头脑,不要被其吓倒,必要的时候再参考一下C语言的基本教材。
第二类∶头文件错误
错误资讯∶找不到头文件head.h(Can not find include file head.h)。这类错误是源代码文件中的包含头文件有问题,可能的原因有头文件名错误、指定的头文件所在目录名错误等,也可能是错误地使用了双引号和尖括号。
第三类∶档案库错误
错误资讯∶连接程序找不到所需的函数库,例如∶
ld: -lm: No such file or directory
这类错误是与目标文件相连接的函数库有错误,可能的原因是函数库名错误、指定的函数库所在目录名称错误等,检查的方法是使用find命令在可能的目录中寻找相应的函数库名,确定档案库及目录的名称并修改程序中及编译选项中的名称。
第四类∶未定义符号
错误资讯∶有未定义的符号(Undefined symbol)。这类错误是在连接过程中出现的,可能有两种原因∶一是使用者自己定义的函数或者全局变量所在源代码文件,没有被编译、连接,或者干脆还没有定义,这需要使用者根据实际情况修改源程序,给出全局变量或者函数的定义体;二是未定义的符号是一个标准的库函数,在源程序中使用了该库函数,而连接过程中还没有给定相应的函数库的名称,或者是该档案库的目录名称有问题,这时需要使用档案库维护命令ar检查我们需要的库函数到底位于哪一个函数库中,确定之后,修改gcc连接选项中的-l和-L项。
排除编译、连接过程中的错误,应该说这只是程序设计中最简单、最基本的一个步骤,可以说只是开了个头。这个过程中的错误,只是我们在使用C语言描述一个算法中所产生的错误,是比较容易排除的。我们写一个程序,到编译、连接通过为止,应该说刚刚开始,程序在运行过程中所出现的问题,是算法设计有问题,说得更玄点是对问题的认识和理解不够,还需要更加深入地测试、调试和修改。一个程序,稍为复杂的程序,往往要经过多次的编译、连接和测试、修改。下面我们学习的程序维护、调试工具和版本维护就是在程序调试、测试过程中使用的,用来解决调测阶段所出现的问题。窗体顶端
窗体底端
④ 如何用GCC在linux下编译C语言程序
在Linux下面,如果要编译一个C语言源程序,我们要使用GNU的gcc编译器,假设我们有下面一个非常简单的源程序(hello.c):
int main(int argc,char **argv)
{
printf("Hello Linux
");
}
要编译这个程序,我们只要在命令行下执行:
gcc -o hello hello.c
gcc 编译器就会为我们生成一个hello的可执行文件.执行./hello就可以看到程
序的输出结果了
⑤ AVR单片机GCC编译问题,D:\prj\mcu\Debug\default/../LCD1602.c:59: multiple definition of `LCD_Init'
两个建议:
1、主函数部分要放到最后,就是把函数声明和预定义放到头文件下面,所有子函数和主函数之前;
如您在这样就要把 下面部分放到最后,LCD_Send()定义之后
int main()
{
LCD_Init();
while(1)
{}
}
2、“unsigned int LCD_Read(void);*/ " 这句有问题,后面多了个*/
希望能帮到您。