Linux下动态库与静态库

本文详细介绍了Linux下的库的概念、种类、命名规则、产生方式、执行过程以及库的依赖和定位方法,强调了库在软件开发中的重要作用。

1.什么是库在windows平台和linux平台下都大量存在着库。本质上来说库是一种可执行代码的二进制形式,可以被操作系统载入内存执行。由于windows和linux的本质不同,因此二者库的二进制是不兼容的。本文仅限于介绍linux下的库。

2.库的种类linux下的库有两种:静态库和共享库(动态库)。二者的不同点在于代码被载入的时刻不同。静态库的代码在编译过程中已经被载入可执行程序,因此体积较大。共享库的代码是在可执行程序运行时才载入内存的,在编译过程中仅简单的引用,因此代码体积较小。

3.库存在的意义库是别人写好的现有的,成熟的,可以复用的代码,你可以使用但要记得遵守许可协议。现实中每个程序都要依赖很多基础的底层库,不可能每个人的代码都从零开始,因此库的存在意义非同寻常。共享库的好处是,不同的应用程序如果调用相同的库,那么在内存里只需要有一份该共享库的实例。

4.库文件是如何产生的在linux下静态库的后缀是.a,它的产生分两步Step 1.由源文件编译生成一堆.o,每个.o里都包含这个编译单元的符号表Step 2.ar命令将很多.o转换成.a,成文静态库动态库的后缀是.so,它由gcc加特定参数编译产生。例如:$ gcc -fPIC -c *.c $ gcc -shared -Wl,-soname, libfoo.so.1 -o libfoo.so.1.0 *.

5.库文件是如何命名的,有没有什么规范在linux下,库文件一般放在/usr/lib /lib下,静态库的名字一般为libxxxx.a,其中xxxx是该lib的名称动态库的名字一般为libxxxx.so.major.minor,xxxx是该lib的名称,major是主版本号, minor是副版本号

6.如何知道一个可执行程序依赖哪些库ldd命令可以查看一个可执行程序依赖的共享库,例如# ldd /bin/lnlibc.so.6=> /lib/libc.so.6 (0×40021000)/lib/ld-linux.so.2=> /lib/ld- linux.so.2 (0×40000000)可以看到ln命令依赖于libc库和ld-linux库

7.可执行程序在执行的时候如何定位共享库文件当系统加载可执行代码时候,能够知道其所依赖的库的名字,但是还需要知道绝对路径此时就需要系统动态载入器(dynamic linker/loader)对于elf格式的可执行程序,是由ld-linux.so*来完成的,它先后搜索elf文件的 DT_RPATH段—环境变量LD_LIBRARY_PATH—/etc/ld.so.cache文件列表—/lib/,/usr/lib目录找到库文件后将其载入内存

8.在新安装一个库之后如何让系统能够找到他如果安装在/lib或者/usr/lib下,那么ld默认能够找到,无需其他操作。如果安装在其他目录,需要将其添加到/etc/ld.so.cache文件中,步骤如下1.编辑/etc/ld.so.conf文件,加入库文件所在目录的路径2.运行ldconfig,该命令会重建/etc/ld.so.cache文件

原文地址 http://blog.oolec.com/?p=74

【电能质量扰动】基于ML和DWT的电能质量扰动分类方法研究(Matlab实现)内容概要:本文研究了一种基于机器学习(ML)和离散小波变换(DWT)的电能质量扰动分类方法,并提供了Matlab实现方案。首先利用DWT对电能质量信号进行多尺度分解,提取信号的时频域特征,有效捕捉电压暂降、暂升、中断、谐波、闪变等常见扰动的关键信息;随后结合机器学习分类器(如SVM、BP神经网络等)对提取的特征进行训练分类,实现对不同类型扰动的自动识别准确区分。该方法充分发挥DWT在信号去噪特征提取方面的优势,结合ML强大的模式识别能力,提升了分类精度鲁棒性,具有较强的实用价值。; 适合人群:电气工程、自动化、电力系统及其自动化等相关专业的研究生、科研人员及从事电能质量监测分析的工程技术人员;具备一定的信号处理基础和Matlab编程能力者更佳。; 使用场景及目标:①应用于智能电网中的电能质量在线监测系统,实现扰动类型的自动识别;②作为高校或科研机构在信号处理、模式识别、电力系统分析等课程的教学案例或科研实验平台;③目标是提高电能质量扰动分类的准确性效率,为后续的电能治理设备保护提供决策依据。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解DWT的实现过程特征提取步骤,重点关注小波基选择、分解层数设定及特征向量构造对分类性能的影响,并尝试对比不同机器学习模型的分类效果,以全面掌握该方法的核心技术要点。
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