gcc -l参数和-L参数

本文详细介绍了GCC编译器中-l和-L参数的使用方法,解释了如何通过这两个参数指定链接库及其位置,并给出了实际操作的例子。

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-l参数就是用来指定程序要链接的库,-l参数紧接着就是库名,那么库名跟真正的库文件名有什么关系呢?就拿数学库来说,他的库名是m,他的库文件名是libm.so,很容易看出,把库文件名的头lib和尾.so去掉就是库名了

 

好了现在我们知道怎么得到库名,当我们自已要用到一个第三方提供的库名字libtest.so,那么我们只要把libtest.so拷贝到/usr/lib里,编译时加上-ltest参数,我们就能用上libtest.so库了(当然要用libtest.so库里的函数,我们还需要与libtest.so配套的头文件)

 

放在/lib/usr/lib/usr/local/lib里的库直接用-l参数就能链接了,但如果库文件没放在这三个目录里,而是放在其他目录里,这时我们只用-l参数的话,链接还是会出错,出错信息大概是:“/usr/bin/ld: cannot find -lxxx”,也就是链接程序ld在那3个目录里找不到libxxx.so,这时另外一个参数-L就派上用场了,比如常用的X11的库,它在/usr/X11R6/lib目录下,我们编译时就要用-L/usr/X11R6/lib -lX11参数,-L参数跟着的是库文件所在的目录名。再比如我们把libtest.so放在/aaa/bbb/ccc目录下,那链接参数就是-L/aaa/bbb/ccc -ltest

 

另外,大部分libxxxx.so只是一个链接,以RH9为例,比如libm.so它链接到/lib/libm.so.x/lib/libm.so.6又链接到/lib/libm-2.3.2.so

 

如果没有这样的链接,还是会出错,因为ld只会找libxxxx.so,所以如果你要用到xxxx库,而只有libxxxx.so.x或者libxxxx-x.x.x.so,做一个链接就可以了ln -s libxxxx-x.x.x.so libxxxx.so

 

手工来写链接参数总是很麻烦的,还好很多库开发包提供了生成链接参数的程序,名字一般叫xxxx-config,一般放在/usr/bin目录下,比如

 

gtk1.2的链接参数生成程序是gtk-config,执行gtk-config --libs就能得到以下输出"-L/usr/lib -L/usr/X11R6/lib -lgtk -lgdk -rdynamic

 

-lgmodule -lglib -ldl -lXi -lXext -lX11 -lm",这就是编译一个gtk1.2程序所需的gtk链接参数,xxx-config除了--libs参数外还有一个参数是--cflags用来生成头文件包含目录的,也就是-I参数,在下面我们将会讲到。你可以试试执行gtk-config --libs --cflags,看看输出结果

 

现在的问题就是怎样用这些输出结果了,最笨的方法就是复制粘贴或者照抄,聪明的办法是在编译命令行里加入这个`xxxx-config --libs --cflags`,比如编译一个gtk程序:gcc gtktest.c `gtk-config --libs --cflags`这样就差不多了。注意`不是单引号,而是1键左边那个键。

 

5-include-I参数

 

-include用来包含头文件,但一般情况下包含头文件都在源码里用#include xxxxxx实现,-include参数很少用。-I参数是用来指定头文件目录,/usr/include目录一般是不用指定的,gcc知道去那里找,但是如果头文件不在/usr/include里我们就要用-I参数指定了,比如头文件放在/myinclude目录里,那编译命令行就要加上-I/myinclude参数了,如果不加你会得到一个"xxxx.h: No such file or directory"的错误。-I参数可以用相对路径,比如头文件在当前目录,可以用-I.来指定。


(本文转自:http://www.cnblogs.com/benio/archive/2010/10/25/1860394.html)


### 使用 GCC 编译器通过 `-l` 选项链接自定义库 #### ### 自定义库的命名约定 当创建自己的库时,通常会将其命名为 `lib<name>.a` 或 `lib<name>.so`。这使得在使用 `-l` 选项时更加方便,因为只需要提供 `<name>` 即可完成链接操作[^1]。 #### ### 链接静态库 假设有一个名为 `libmylib.a` 的静态库位于 `/path/to/library/` 目录下,并且对应的头文件放在 `/path/to/include/` 下面。为了能够正确地编译链接这个库中的函数到最终应用程序中,需要按照下面的方式配置编译命令: ```bash gcc -o myprogram main.c -I/path/to/include/ -L/path/to/library/ -lmylib ``` 在这里: - `-I/path/to/include/`: 指定了包含路径以便于找到头文件; - `-L/path/to/library/`: 设置了库文件所在的目录供链接器搜索; - `-lmylib`: 请求链接器寻找名称匹配前缀为 `lib` 并去掉后缀的部分作为实际使用的库名[^3]。 #### ### 动态库的链接方式 对于动态库而言(例如 `libmylib.so`),同样的原则适用。不过需要注意的是,在运行期还需要确保操作系统能找到所需的共享对象文件。可以通过设置环境变量 `LD_LIBRARY_PATH` 来实现这一点: ```bash export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/library/:$LD_LIBRARY_PATH ``` 接着就可以像之前那样正常编译并执行程序了。另外值得注意的一点是,某些情况下可能需要告知连接器关于位置无关代码的支持情况,这时可以加入 `-fPIC` 参数用于生成适合做成 SO 文件的目标代码[^4]。 #### ### 示例代码展示 假设有这样一个简单的 C 函数保存在 `utils.c` 中以及它的声明存在于 `utils.h` 内部: ```c // utils.c #include "utils.h" void greet() { printf("Hello from custom library!\n"); } ``` ```c // utils.h #ifndef UTILS_H_ #define UTILS_H_ void greet(); #endif /* UTILS_H_ */ ``` 然后我们可以依据前面提到的方法把它构建成一个静态库或者是动态库再加以利用。 --- ###
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