


Wie erstelle und verwende ich eine dynamische C-Shared-Bibliothek unter Linux?
Dec 08, 2024 am 02:39 AMC Dynamic Shared Library unter Linux
Dynamic Shared Libraries (DSLs), auch als Shared Libraries oder Shared Objects bekannt, bieten die M?glichkeit, Code in wiederverwendbare Module zu unterteilen C-Programmierung. Dies erm?glicht die gemeinsame Nutzung von Code zwischen mehreren Programmen, reduziert die Codeduplizierung und erm?glicht eine einfachere Wartung.
Erstellen einer gemeinsam genutzten Klassenbibliothek
In C umfasst das Erstellen einer gemeinsam genutzten Klassenbibliothek Definieren einer Header-Datei (.h) und einer Quelldatei (.cc) für die Klassenimplementierung. Die Header-Datei sollte die Klassenschnittstelle deklarieren, w?hrend die Quelldatei die Implementierung bereitstellt. So erstellen Sie eine gemeinsam genutzte Bibliothek mit diesen Dateien:
#include "myclass.h"</p> <h1 id="include-lt-iostream-gt">include <iostream></h1> <p>using namespace std;</p> <p>MyClass::MyClass()<br>{<br> x = 20;<br>}</p> <p>void MyClass::DoSomething()<br>{<br> cout << x << endl;<br>}
Externe Verknüpfung
Mithilfe von Symbolen, denen das externe ?C“ vorangestellt ist, weist die externe Verknüpfung den Compiler an, Funktionen verfügbar zu machen zur Au?enwelt. Dies ist erforderlich, wenn Funktionen aus der gemeinsam genutzten Bibliothek in anderen Programmen aufgerufen werden.
Verwenden der gemeinsam genutzten Bibliothek
Um die gemeinsam genutzte Klassenbibliothek in einer separaten ausführbaren Datei zu nutzen, befolgen Sie diese Schritte :
- Laden der Bibliothek: Verwenden Sie dlopen, um die gemeinsam genutzte Bibliothek zu laden Speicher.
- Funktionsadressen abrufen: Verwenden Sie dlsym, um die Adressen der Funktionen create_object und destroy_object abzurufen.
- Erstellen eines Objekts: Rufen Sie die Funktion create_object auf ein Objekt des instanziieren Klasse.
- Verwenden des Objekts: Rufen Sie Mitgliedsfunktionen wie DoSomething für das erstellte Objekt auf.
- Zerst?ren des Objekts: Rufen Sie abschlie?end die auf destroy_object-Funktion zum Aufheben der Zuordnung des Objekts.
Beispiel Verwendung
Der folgende Codeausschnitt veranschaulicht die Verwendung einer gemeinsam genutzten Klassenbibliothek:
#include <dlfcn.h></p> <h1 id="include-lt-iostream-gt">include < iostream></h1> <h1 id="include-myclass-h">include "myclass.h"</h1> <p>using namespace std;</p> <p>int main(int argc, char **argv) {<br> MyClass<em> myClass = (MyClass</em>)create( );<br> myClass->DoSomething();<br> destroy( myClass );<br>}
Kompilierung
Für Mac OS X:
g++ -dynamiclib -flat_namespace myclass.cc -o myclass.so g++ class_user.cc -o class_user
Für Linux:
g++ -fPIC -shared myclass.cc -o myclass.so g++ class_user.cc -ldl -o class_user
Durch die Verwendung gemeinsam genutzter Bibliotheken k?nnen Entwickler die Wiederverwendbarkeit, Wartung und Skalierbarkeit ihres Codes in der C-Programmierung verbessern. Dynamische Verknüpfung erm?glicht die gemeinsame Nutzung von Code zwischen Programmen, optimiert die Speichernutzung und verbessert die Gesamtleistung von Softwaresystemen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie erstelle und verwende ich eine dynamische C-Shared-Bibliothek unter Linux?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Ja, die überlastung von Funktionen ist eine polymorphe Form in C, speziell kompiliert-Time-Polymorphismus. 1. Funktionsüberladung erm?glicht mehrere Funktionen mit demselben Namen, aber unterschiedlichen Parameterlisten. 2. Der Compiler entscheidet, welche Funktion zur Kompilierung der entsprechenden Parameter zu Kompilierzeit aufgerufen werden soll. 3. Im Gegensatz zum Laufzeitpolymorphismus hat Funktion überladung zur Laufzeit keinen zus?tzlichen Overhead und ist einfach zu implementieren, aber weniger flexibel.

C hat zwei polymorphe Haupttypen: Kompilierungszeitpolymorphismus und Laufzeitpolymorphismus. 1. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktion überladung und Vorlagen implementiert, was eine hohe Effizienz bietet, kann jedoch zu Code-Bl?hungen führen. 2. Die Laufzeitpolymorphismus wird durch virtuelle Funktionen und Vererbung implementiert, die Flexibilit?t, aber Leistungsaufwand bietet.

Ja, Polymorphismen in C sind sehr nützlich. 1) Es bietet Flexibilit?t, um eine einfache Erg?nzung neuer Typen zu erm?glichen. 2) f?rdert die Wiederverwendung von Code und reduziert die Duplikation; 3) vereinfacht die Wartung und erleichtert den Code, sich zu erweitern und sich an ?nderungen anzupassen. Trotz der Herausforderungen des Leistungs- und Ged?chtnismanagements sind die Vorteile in komplexen Systemen besonders von Bedeutung.

C DestructorscanleadtoseveralcommonErrors.Toavoidthem: 1) PREVORDDoUbledelTionBysettingPointerstonullPtrorusingsMartPointers.2) Handlexzepionsindrute -byCatchingandLoggingThem.3) UseVirirtualDestructorsinbaseClaStroperPoperPolymorpicdestruction.4

Polymorphismen in C werden in Laufzeitpolymorphismen und Kompilierungs-Zeit-Polymorphismen unterteilt. 1. Die Laufzeit -Polymorphismus wird durch virtuelle Funktionen implementiert, sodass die richtige Methode zur Laufzeit dynamisch aufgerufen werden kann. 2. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktionsüberlastung und Vorlagen implementiert, wodurch eine h?here Leistung und Flexibilit?t erzielt wird.

Menschen, die den Python -Transfer zu C studieren. Die direkteste Verwirrung ist: Warum k?nnen Sie nicht wie Python schreiben? Da C, obwohl die Syntax komplexer ist, zugrunde liegenden Kontrollfunktionen und Leistungsvorteile. 1. In Bezug auf die Syntaxstruktur verwendet C Curly -Klammern {} anstelle von Einrückungen, um Codebl?cke zu organisieren, und variable Typen müssen explizit deklariert werden; 2. In Bezug auf das Typensystem und die Speicherverwaltung verfügt C nicht über einen automatischen Mülleimermechanismus und muss den Speicher manuell verwalten und auf die Freigabe von Ressourcen achten. Die Raii -Technologie kann das Ressourcenmanagement unterstützen. 3. In Funktionen und Klassendefinitionen muss C explizit auf Modifikatoren, Konstrukteure und Zerst?rer zugreifen und erweiterte Funktionen wie die überlastung des Bedieners unterstützen. 4. In Bezug auf Standardbibliotheken bietet STL leistungsstarke Container und Algorithmen, muss sich jedoch an generische Programmierideen anpassen. 5

C Polymorphismincludes-Compile-Time, Laufzeit und TemplatePolymorphismus.1) Compile-TimepolymorphismusseFranction undoperatoroverloading Forefficiency.2) RunTimepolymorphismPirtualFunctionsforflexibilit?t.3) templatepolymorphisMenenericProgrammprogrammen

C polymorphismisuniqueduetoitsCombinationofcompile-Timeandruntimepolymorphismus, der Forbothefficiency-Flexibilit?t erlaubt
