A. 易语言是什么,做什么用的
易语言是由大连大有吴涛易语言软件开发有限公司出品。易语言采用全中文汉语编程,该开发环境是建立在Windows平台上,支持全中文、可视化编程操作,功能丰富且易学易用,可以满足国内各类计算机用户的需求。并可直接在Windows环境下开发linux程序。
作为一款全中文的编程语言,易语言融入了中华文化和民俗习惯,用户不再需要按照国外的语言习惯、表达方式、甚至是思维方式而是直接用中文,按照我们自己的习惯去编写程序。易语言编程环境方便直观、快捷实用,不但支持程序代码可以全部用中文来编写,并且操作界面亦为全中文。即使一个根本不懂英文或者对英文了解很少的初级用户也能够快速地进入计算机程序编写的大门。甚至初中或小学文化水平的人也可以较快地学会编制一些简单程序。
易语言并不是把现有的编程工具简单地进行表面汉化或封装而成的,它拥有自己独立的高质量编译器,中文源码被直接编译为目的机器的CPU指令。值得称道的是,其编译器所编译出来的可执行代码与操作系统平台无关,因此能够很方便地实现跨平台编程。目前,易语言可同时支持Windows和Linux程序的开发,今后移植到其他操作系统平台也非常方便,使之不再依赖特定的操作系统环境,这也符合国家发展开发自主知识产权基础系统软件的战略部署,易语言编程环境本身就是一个重要的基础系统软件,而且还为其他自主知识产权操作系统提供了配套、合适的应用软件开发工具。
易语言的可视化设计操作相对其他编程语言来说优势十分明显。它不仅仅支持程序窗体界面设计的可视化操作,连代码流程图都完整的嵌入到程序代码设计操作之中,这是一般任何编程软件所不具备的功能。同时,它内置了一种专用、记忆式中文输入法,支持中文语句快速录入,即时命令函数提示功能,彻底突破了中文语句输入速度的瓶颈。
易语言支持模块化开发,可满足大型应用软件系统协同开发的要求。它也可以编译出符合标准Win32 DLL的程序模块,供其他的易程序,甚至是VC、Delphi、VB程序在自身代码中直接调用。易语言内置的“易模块”功能,也是易语言模块化开发中的一个重要组成部分,易程序可以直接在程序中引用编译好的易模块,进一步简化了易程序的开发复杂程序。
易语言自带的易数据库,能够充分满足开发桌面型数据库程序的需要。同时,易语言提供对ADO、ODBC等数据库接口技术的全面支持,并可直接访问MySQL数据库,因此能够很好的与各种外部数据库进行数据交换,便于开发和实现基于大型数据库的应用软件系统。
易语言能够充分利用现有的一切编程资源,提供对OCX控件、类型库、API函数、COM协议等一系列接口的全面支持,并开放其支持库接口技术文档供第三方使用,利用这些不计其数的资源,极大地提升了易语言的实用功能。
易语言支持当今先进的编程理念,譬如面向对象的程序编写方法、面向事件的消息处理机制等等,易语言与其他编程语言是一种融合互通的关系,了解了易语言对了解其他编程语言具有极大的帮助。易语言支持用户定义和使用对象,支持类的构造、析构、集成、虚拟方法、多态、封装等特性。
易语言新版本推出了更多的扩展支持库,如数据操作支持库、数值计算支持库、文本语音转换支持库、电话语音支持库、数码设备支持库、脚本语言支持组件、办公类支持库等,极大地方便了用户编写程序,新的行业支持库还在不断地开发中。
易语言除简体中文版外,还提供繁体中文版、日文版和英文版等多种语言版本,非常适合多民族本土化开发的要求。本书中如无特别说明,全部是以简体中文版作为讲解对象。
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C. 用易语言编译程序用哪种编译方式多好
静态编译和独立编译不一样吗?如果按易语言的版本来判断是静态编译比较好,但是我觉得独立编译比较稳定。
D. Linux中gcc编译器如何使用
2004年4月20日最新版本的GCC编译器3.4.0发布了。目前,GCC可以用来编译C/C++、FORTRAN、java、OBJC、ADA等语言的程序,可根据需要选择安装支持的语言。GCC 3.4.0比以前版本更好地支持了C++标准。本文以在Redhat Linux上安装GCC3.4.0为例,介绍了GCC的安装过程。
安装之前,系统中必须要有cc或者gcc等编译器,并且是可用的,或者用环境变量CC指定系统上的编译器。如果系统上没有编译器,不能安装源代码形式的GCC 3.4.0。如果是这种情况,可以在网上找一个与你系统相适应的如RPM等二进制形式的GCC软件包来安装使用。本文介绍的是以源代码形式提供的GCC软件包的安装过程,软件包本身和其安装过程同样适用于其它Linux和Unix系统。
系统上原来的GCC编译器可能是把gcc等命令文件、库文件、头文件等分别存放到系统中的不同目录下的。与此不同,现在GCC建议我们将一个版本的GCC安装在一个单独的目录下。这样做的好处是将来不需要它的时候可以方便地删除整个目录即可(因为GCC没有uninstall功能);缺点是在安装完成后要做一些设置工作才能使编译器工作正常。在本文中我采用这个方案安装GCC 3.4.0,并且在安装完成后,仍然能够使用原来低版本的GCC编译器,即一个系统上可以同时存在并使用多个版本的GCC编译器。
按照本文提供的步骤和设置选项,即使以前没有安装过GCC,也可以在系统上安装上一个可工作的新版本的GCC编译器。
1. 下载
在GCC网站上()或者通过网上搜索可以查找到下载资源。目前GCC的最新版本为 3.4.0。可供下载的文件一般有两种形式:gcc-3.4.0.tar.gz和gcc-3.4.0.tar.bz2,只是压缩格式不一样,内容完全一致,下载其中一种即可。
2. 解压缩
根据压缩格式,选择下面相应的一种方式解包(以下的“%”表示命令行提示符):
% tar xzvf gcc-3.4.0.tar.gz
或者
% bzcat gcc-3.4.0.tar.bz2 | tar xvf -
新生成的gcc-3.4.0这个目录被称为源目录,用${srcdir}表示它。以后在出现${srcdir}的地方,应该用真实的路径来替换它。用pwd命令可以查看当前路径。
在${srcdir}/INSTALL目录下有详细的GCC安装说明,可用浏览器打开index.html阅读。
3. 建立目标目录
目标目录(用${objdir}表示)是用来存放编译结果的地方。GCC建议编译后的文件不要放在源目录${srcdir]中(虽然这样做也可以),最好单独存放在另外一个目录中,而且不能是${srcdir}的子目录。
例如,可以这样建立一个叫 gcc-build 的目标目录(与源目录${srcdir}是同级目录):
% mkdir gcc-build
% cd gcc-build
以下的操作主要是在目标目录 ${objdir} 下进行。
4. 配置
配置的目的是决定将GCC编译器安装到什么地方(${destdir}),支持什么语言以及指定其它一些选项等。其中,${destdir}不能与${objdir}或${srcdir}目录相同。
配置是通过执行${srcdir}下的configure来完成的。其命令格式为(记得用你的真实路径替换${destdir}):
% ${srcdir}/configure --prefix=${destdir} [其它选项]
例如,如果想将GCC 3.4.0安装到/usr/local/gcc-3.4.0目录下,则${destdir}就表示这个路径。
在我的机器上,我是这样配置的:
% ../gcc-3.4.0/configure --prefix=/usr/local/gcc-3.4.0 --enable-threads=posix --disable-checking --enable--long-long --host=i386-redhat-linux --with-system-zlib --enable-languages=c,c++,java
将GCC安装在/usr/local/gcc-3.4.0目录下,支持C/C++和JAVA语言,其它选项参见GCC提供的帮助说明。
5. 编译
% make
这是一个漫长的过程。在我的机器上(P4-1.6),这个过程用了50多分钟。
6. 安装
执行下面的命令将编译好的库文件等拷贝到${destdir}目录中(根据你设定的路径,可能需要管理员的权限):
% make install
至此,GCC 3.4.0安装过程就完成了。
6. 其它设置
GCC 3.4.0的所有文件,包括命令文件(如gcc、g++)、库文件等都在${destdir}目录下分别存放,如命令文件放在bin目录下、库文件在lib下、头文件在include下等。由于命令文件和库文件所在的目录还没有包含在相应的搜索路径内,所以必须要作适当的设置之后编译器才能顺利地找到并使用它们。
6.1 gcc、g++、gcj的设置
要想使用GCC 3.4.0的gcc等命令,简单的方法就是把它的路径${destdir}/bin放在环境变量PATH中。我不用这种方式,而是用符号连接的方式实现,这样做的好处是我仍然可以使用系统上原来的旧版本的GCC编译器。
首先,查看原来的gcc所在的路径:
% which gcc
在我的系统上,上述命令显示:/usr/bin/gcc。因此,原来的gcc命令在/usr/bin目录下。我们可以把GCC 3.4.0中的gcc、g++、gcj等命令在/usr/bin目录下分别做一个符号连接:
% cd /usr/bin
% ln -s ${destdir}/bin/gcc gcc34
% ln -s ${destdir}/bin/g++ g++34
% ln -s ${destdir}/bin/gcj gcj34
这样,就可以分别使用gcc34、g++34、gcj34来调用GCC 3.4.0的gcc、g++、gcj完成对C、C++、JAVA程序的编译了。同时,仍然能够使用旧版本的GCC编译器中的gcc、g++等命令。
6.2 库路径的设置
将${destdir}/lib路径添加到环境变量LD_LIBRARY_PATH中,最好添加到系统的配置文件中,这样就不必要每次都设置这个环境变量了。
例如,如果GCC 3.4.0安装在/usr/local/gcc-3.4.0目录下,在RH Linux下可以直接在命令行上执行或者在文件/etc/profile中添加下面一句:
setenv LD_LIBRARY_PATH /usr/local/gcc-3.4.0/lib:$LD_LIBRARY_PATH
7. 测试
用新的编译命令(gcc34、g++34等)编译你以前的C、C++程序,检验新安装的GCC编译器是否能正常工作。
8. 根据需要,可以删除或者保留${srcdir}和${objdir}目录。
E. 易语言用不同版本的VCLinker编译的程序在不同操作系统上的兼容性问题
易语言在静态编译时,不会将该程序所使用的dll文件打包到发布的PE版中,其编译后的程序在运行时将自动在当前目录和Windows\system32文件下寻找。
由于XP精简版没有这个kernel32.dll文件,所以当你程序所使用的dll文件,在其他操作系统中不存在时, 该程序不能运行。
解决办法:在发布软件时,考虑到操作系统是否有本程序使用到的这些dll文件,要将操作系统没有的dll文件也一且进行发布(可以存放在该发布软件的执行文件的同一目录中)
F. e璇瑷鏄锘轰簬浠涔堣瑷寮鍙戠殑锛
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G. 什么是GCCGCC有什么作用
GCC(GNU Compiler Collection,GNU编译器套件),是由 GNU 开发的编程语言编译器。它是以GPL许可证所发行的自由软件,也是 GNU计划的关键部分。
GCC原本作为GNU操作系统的官方编译器,现已被大多数类Unix操作系统(如Linux、BSD、Mac OS X等)采纳为标准的编译器,GCC同样适用于微软的Windows。GCC是自由软件过程发展中的着名例子,由自由软件基金会以GPL协议发布。
GCC功能与作用:
1、预处理
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。
2、编译
用GCC编译C/C++代码时,它会试着用最少的时间完成编译并且编译后的代码易于调试。易于调试意味着编译后的代码与源代码有同样的执行顺序,编译后的代码没有经过优化。
3、连接
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。
4、汇编
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。
(7)e语言编译器不同版本的用法扩展阅读:
gcc所遵循的部分约定规则:
1、.c为后缀的文件,C语言源代码文件。
2、.a为后缀的文件,是由目标文件构成的档案库文件。
3、.h为后缀的文件,是程序所包含的头文件。
4、.i 为后缀的文件,是C源代码文件且不应该对其执行预处理。
5、.m为后缀的文件,是Objective-C源代码文件。
6、.o为后缀的文件,是编译后的目标文件。
7、.s为后缀的文件,是汇编语言源代码文件。