1、引言
1、linux下的库
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。
2、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。
2、静态库
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,成为静态库
动态库的后缀是.so,它由gcc加特定参数编译产生。具体方法参见后文实例。
在 GNU/Linux 系统中静态链接文件实际上就是多个 .o 文件的压缩包。假设我们有 cool.h cool.c 和 some.c 文件,要得到静态链接库 libcool.a。首先使用如下指令得到相应的 object 文件 cool.o 和 some.o:
gcc -c cool.c
gcc -c some.c
用这种方法生成的 object 文件称为 PDC 即位置相关代码(position-dependence code)。再使用如下指令可以得到静态链接文件 libcool.a:
ar -r libcool.a cool.o some.o
ranlib libcool.a
静态链接库 libcool.a 遵从 GNU/Linux 规定的静态链接库命名规范,必须是”libyour_library_name.a”
3、动态库
在 GNU/Linux 中动态链接文件,必需通过链接器 ld 生成。假设我们有 hot.c other.c 等文件要生成动态链接库 libhot.so 。首先使用如下指令得到相应的 object 文件 hot.o 和 some.o
gcc -fPIC -c hot.c
gcc -fPIC -c other.c
参数 -fPIC 指定生成的 object 文件为位置无关代码(position-independence code),只有 PIC 可以被用作生成动态链接库。然后使用如下指令得到动态库:
ld -Bshared -o libhot.so hot.o other.o
或者可以使用编译器的ld wrapper:
gcc -shared -o libhot.so hot.o other.o
也可以使用编译器直接生成动态库:
gcc -fPIC -shared -o libhot.so hot.c other.c
这里选项 -shared 指示目标文件的类型是动态链接库,动态库的命名规范是”libyour_library_name.so”
4、后记
问题一: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
问题二: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
如:export LD_LIBRARY_PATH=’pwd’
将当前文件目录添加为共享目录
问题三: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
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