makefile(详细讲解)

本文介绍了makefile的基本概念,如何通过makefile自动化编译过程,并重点讲解了依赖关系的设置和清理工作,包括使用.PHONY伪目标和时间戳判断文件更新。通过实例演示了多个源文件的编译流程,以及如何通过makefile进行有效管理。

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1.makeflie

makefile带来的好处就是——“自动化编译”,一旦写好,只需要一个make命令,整个工程完全自动编译,极大的提高了软件开发的效率
make是一条命令,makefile是一个文件,两个搭配使用,完成项目自动化构建
我们使用makefile就在当前目录下创建makefile/Makefile前单字母大写小写都可以。
makefile里面会有什么东西呢?
makefile里面会有依赖关系
依赖关系 :比如有个可执行文件test,但是想有它就要有test.c这个就叫做依赖关系,而使用test.c形成test这个就叫依赖方法
了解了这个我们就来正式使用makefile
在马克file输入下面代码,注意第二行不是用空格,一定要用TAB键
在这里插入图片描述
我们再把mytest.c文件给写上
在这里插入图片描述
这个时候我们就可以直接make,再运行make生成的可执行文件运行就行了
在这里插入图片描述

但是我们想要清理文件怎么办
vim makefile
在这里插入图片描述
改成那样就可以了.PHONY这是一个伪目标
输入 make clean就可以清除mytest可执行文件了
在这里插入图片描述
而至于为什么默认make是会执行make mytest而不是make clean是因为make mytest在上面,因为它是从上往下默认形成的
.PHONY:相当于makefile的语法格式中的一个关键字
比如clean被.PHONY修饰时,表明:总是被执行的
那么我们先来了解下总是不被执行的,比如下面的make 因为生成了mytest
所以接下的make除了第一次创建以外都会报错
在这里插入图片描述
而总是被执行就不会有这种问题,想执行多少次就执行多少次
在这里插入图片描述
但是它是怎么区分目标文件的新旧的
在这里插入图片描述
Access表示读取或者进入的时间
再了解下面二个,我们先回忆下文件 = 内容加属性
Modify表示内容变了的时间
Change表示属性变了的时间
看下面图片我们只改变了属性,可以看到只有change时间变了
在这里插入图片描述
但是这里要注意修改了内容,可能会改变属性,因为改变了内容,大小可能会发生变化
那么我们现在就来证明,因为旧文件比新文件生成的旧那么就不生成
在这里插入图片描述
那么我们来用touch来改下Modiy的更新时间看看make会不会成功,我们不改原代码
在这里插入图片描述
可以看到重新生成了

2.多个文件执行makefile

依次创建以下文件
test.c

#include"test.h"


void show()
{
  printf("hello hello hello \n");
}

test.h

#include<stdio.h>


extern void show();

main.c

#include"test.h"

int main()
{
  show();
  return 0;
}

makefile文件

hello:main.o test.o
		gcc -o hello main.o test.o
main.o:main.c
		gcc -c main.c -o main.o
test.o:test.c
		gcc -c test.c -o test.o
.PHONY:clean
clean:
		rm -f *.o hello

在这里插入图片描述

七、静态模式 静态模式可以更加容易地定义多目标的规则,可以让我们的规则变得更加的有弹性和灵活。我们还是先来看一下语法: ;: ;: ; ; ... targets定义了一系列的目标文件,可以有通配符。是目标的一个集合。 target-parrtern是指明了targets的模式,也就是的目标集模式。 prereq-parrterns是目标的依赖模式,它对target-parrtern形成的模式再进行一次依赖目标的定义。 这样描述这三个东西,可能还是没有说清楚,还是举个例子来说明一下吧。如果我们的;定义成“%.o”,意 思是我们的;集合中都是以“.o”结尾的,而如果我们的;定义成“%. c”,意思是对;所形成的目标集进行二次定义,其计算方法是,取;模式中的“%”(也就是去掉了[.o]这个结尾),并为其加上[.c]这个结尾,形成的新集合。 所以,我们的“目标模式”或是“依赖模式”中都应该有“%”这个字符,如果你的文件名中有“%”那么你可以使用反斜杠“\”进行转义,来标明真实的“%”字符。 看一个例子: objects = foo.o bar.o all: $(objects) $(objects): %.o: %.c $(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@ 上面的例子中,指明了我们的目标从$object中获取,“%.o”表明要所有以“.o”结尾的目标,也就是“foo.o bar.o”,也就是变量$object集合的模式,而依赖模式“%.c”则取模式“%.o”的“%”,也就是“foo bar”,并为其加下“.c”的后缀,于是,我们的依赖目标就是“foo.c bar.c”。而命令中的“$<”和“$@”则是自动化变量,“$<”表示所有的依赖目标集(也就是“foo.c bar.c”),“$@”表示目标集(也就是“foo.o bar.o”)。于是,上面的规则展开后等价于下面的规则: foo.o : foo.c $(CC) -c $(CFLAGS) foo.c -o foo.o bar.o : bar.c $(CC) -c $(CFLAGS) bar.c -o bar.o 试想,如果我们的“%.o”有几百个,那种我们只要用这种很简单的“静态模式规则”就可以写完一堆规则,实在是太有效率了。“静态模式规则”的用法很灵活,如果用得好,那会一个很强大的功能。再看一个例子: files = foo.elc bar.o lose.o $(filter %.o,$(files)): %.o: %.c $(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@ $(filter %.elc,$(files)): %.elc: %.el emacs -f batch-byte-compile $< $(filter %.o,$(files))表示调用Makefile的filter函数,过滤“$filter”集,只要其中模式为“%.o”的内容。其的它内容,我就不用多说了吧。这个例字展示了Makefile中更大的弹性。 八、自动生成依赖性 在Makefile中,我们的依赖关系可能会需要包含一系列的头文件,比如,如果我们的main.c中有一句“#include "defs.h"”,那么我们的依赖关系应该是: main.o : main.c defs.h
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