一个项目开发完毕后总有一种想法,就是生成可执行文件,总不能一直用python xxx执行吧。
上一篇文章主要介绍了Quarkus以及给Quarkus提供“神力”的Java虚拟机GraalVM,并演示了如何安装GraalVM以及Quarkus的初步用法。本文将主要指向Quarkus的“亮点”——本地化应用程序。
Python是一种高级编程语言,它具有易学易用、跨平台等优点,因此在开发中得到了广泛的应用。
go clean命令用于移除当前模块或包目录下生成的中间文件和缓存文件。它可以帮助开发者清理编译时生成的临时文件
可以使用-o选项指定生成的可执行文件的输出文件名。例如,以下命令将hello.go编译成一个名为myhello的可执行文件:
本文介绍基于Python语言中的pyinstaller模块,将写好的.py格式的Python代码及其所用到的所有第三方库打包,生成.exe格式的可执行文件,从而方便地在其他环境、其他电脑中直接执行这一可执行文件的方法。
这是因为 g++ 找不到include目录下的swap.h 文件,所以我们需要使用-I参数将include目录包含进来,如下命令
前面我们提到了如果我们不希望把我们的源码提供出来,但是又想提供这个接口给调用者调用,那么这个该怎么做呢?
将编写的代码存储到 project/main/hello.go 文件中,其中 .go 是 golang编程语言可识别的文件后缀
目标文件是源代码编译后未进行链接的中间文件(Windows的.obj和Linux的.o),与可执行文件(Windows的.exe和Linux的ELF)的结构和内容相似,因此跟可执行文件采用同一种格式存储。PC平台常见的可执行文件格式主要有Windows的PE(Portable Executable)和Linux的ELF(Executable and Linkable Format)。PE和ELF都是通用目标文件格式(COFF,Common Object File Format)的变种。在Windows下,我们将目标文件与可执行文件统称为PE-COFF文件,Linux统称为ELF文件。除此之外,还有些不常用的目标文件与可执行文件格式,比如Intel和Microsoft以前使用的对象模型文件(OMF,Object Module File)、Unix的最初使用的a.out和MS-DOS的.COM格式等。
昨天复习《深入理解计算机系统》,参考了小土刀的博客,看到了进程和程序在内存中是如何组织的,虽然这张图看了很多遍但是总感觉有疑问。努力解决,参考《深入理解计算机系统》。
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在之前想要在Ubuntu系统中编译c语言程序为可执行文件并放在装有Android6.0.1系统的imx6q开发板上运行,采用gcc编译器进行编译的时候,虽然可以生成可执行文件但是却出现了错误,最终采用手段仍然无法在板子上运行,但是转换思路后,发现通过NDK编译的方式可以生成可执行文件,并能成功运行在开发板上,下面详细记录遇到的问题及解决方法。
编译器生成了一堆二进制文件,怎么运行这些二进制文件呢?链接器的作用就是将多个目标文件(object files)链接为一个可执行文件或库。
所以我们现在要使用gcc编译生成可执行文件时,只需一次性把代码写到makefile文件里,在使用make命令就可以一件生成了,省去了重复写的麻烦,并且这个make是递归式生成的,所以写依赖关系和依赖方法时,不用担心顺序的问题。
gcc (GNU Compiler Collection) 和 g++ 是 Linux 系统上最常用的编译器。它们是 GNU 组织开发的一套开源编译器工具集。
PyInstaller 是一个非常受欢迎和强大的工具,它可以将 Python 程序转换成独立的可执行文件,适用于 Windows、Linux 和 macOS 系统。
我们在编写代码的时候经常用到已有的接口,他们是以库的形式提供给我们使用的,而常见形式有两种,一种常以.a为后缀,为静态库;另一种以.so为后缀,为动态库。那么这两种库有什么区别呢?
一个源程序从写出到执行的过程 编写汇编源程序 对源程序进行编译链接 ---- 1.使用 汇编语言编译程序对源程序文件中的源程序进行编译,产生目标文件。 2.用链接程序对目标文件进行连接,生成可在操作系统中直接运行的可执行文件。 其中,可执行文件包含两部分内容: 程序(从源程序中的汇编指令翻译过来的机器码)和数据(源程序中定义的数据) 相关的描述信息(比如,程序有多大、要占用多少内存空间)。 ---- 执行可执行文件中的内容 操作系统按照可执行文件中的描述信息,将可执行文件中的机器码和数据加载
根据cmake编写命令(CMakeLists.txt),生成对应的makefile文件(Makefile)。
本文主要为了记录通过在虚拟机Ubuntu系统编译生成的可执行文件canitf如何运行在迅为的iMX6开发板上,中间涉及到的一些操作相对来说比较固定,因此可以整理成参考步骤以便之后使用时来依照执行。
在很多情况下,编程人员是在Linux环境下完成的编程任务,但是更多的使用人员是在Windows环境下的,比方说,在参考链接1的文章中提到:
编译器是将源代码转换为可执行文件的程序。在C++中,常用的编译器有GCC和Clang。编译器的主要工作是将源代码翻译成汇编代码,然后再将汇编代码转换成机器码。编译器还可以进行优化,使得程序的执行效率更高。
Go 语言具有跨平台和可移植的特点,同时还支持交叉编译,可以在一个系统上编译出运行在另一个系统上的二进制可执行文件,这是因为 Go 在编译时支持将依赖的库文件与源代码一起编译链接到二进制文件中,所以在实际运行时不再需要依赖运行环境中的库,而只需要一个二进制文件就可以运行,在构建 docker 镜像时就可以利用这个特点,实现减小镜像大小的目的,下面逐步介绍这中间涉及到的关键点。
为什么要生成可执行文件: 不需要安装对应的编程环境 可以将你的应用闭源 用户可以方便、快捷的直接使用 打包工具 pyinstaller
go build是Go语言中用于构建可执行程序的命令。它会将指定的Go源代码编译成机器码,并将生成的可执行文件输出到当前目录中。
Java 主导着企业级应用。但在云计算领域,采用 Java 的成本比它的一些竞争对手更高。原生编译降低了在云端采用 Java 的成本:用它创建的应用程序启动速度更快,使用的内存更少。
前几天在Python钻石群【Jethro Shen】问了一个Python打包的问题,这里拿出来给大家分享下。
更加详细的介绍,可以参照这篇博客:C语言翻译环境:预编译+编译+汇编+链接详解-CSDN博客
将Python程序打包成exe(可执行文件)的主要原因是为了便于分发和使用,同时保护代码和提升用户体验。。这个过程有几个关键优点:
-F, –onefile 打包一个单个文件,如果你的代码都写在一个.py文件的话,可以用这个,如果是多个.py文件就别用 -D, –onedir 打包多个文件,在dist中生成很多依赖文件,适合以框架形式编写工具代码,我个人比较推荐这样,代码易于维护 -K, –tk 在部署时包含 TCL/TK -a, –ascii 不包含编码.在支持Unicode的python版本上默认包含所有的编码. -d, –debug 产生debug版本的可执行文件 -w,–windowed,–noconsole 使用Windows子系统执行.当程序启动的时候不会打开命令行(只对Windows有效) -c,–nowindowed,–console 使用控制台子系统执行(默认)(只对Windows有效)
在编程的过程中,使用已经封装好的库函数是十分方便的,也是十分高效的,因此会使用函数库是很重要的。在C语言中,函数库文件分为两种类型,一种是静态库(库程序是直接注入目标程序的,不分彼此,库文件通常以.a结尾),另一种是动态库(库程序是在运行目标程序时(中)加载的,库文件通常以.so结尾),下面我们就探索一下这两种库文件的特点和使用方式吧!
从事软件工作也有两年了,C++静态库和动态库也用了不少,但都是依葫芦画瓢,一直没具体去研究一下二者的区别,加载方式等,今天花时间看了几篇博客,重新学习了一下,做出如下笔记。
本教程将介绍如何将Python脚本编译为可执行文件。这允许您的Python代码在可能未安装Python的不同Windows实例中更具可移植性。首先,我们必须下载必要的依赖项,包括python(本例中为2.7版),对于windows,cygwin(或其他一些变体,我们使用的是PyWin)。
文章涉及的实验环境和代码可以到这个git repo获取: https://github.com/nevermosby/linux-bpf-learning
源程序由“ 汇编指令+伪指令+宏指令 ”组成: 伪指令:编译器处理; 汇编指令:编译为机器码;
python打包有这Py2exe和pyinstaller两种方式,但是py2exe比较老了
动态库的后缀,在 Windows 上是 .dll,linux 上是 .so,在 OSX 上是 .dylib。
总结: -Xlinker -dead strip \ -Xlinker -all_load 同时写上去,
我们前面已经学习了使用vim来编写代码,我们也知道了,Linux下的工具都是各自独立的,vim用来编写代码,我们如何执行代码呢?这就需要用到gcc/g++了,那么话不多说,开启我们今天的话题!
汇编语言虽麻烦,但是所能完成的操作不是一般高级语言能够实现的。且生成的可执行文件小,执行速度快
本文主要就是介绍最后一种方式,.py和.pyc都比较简单,Python本身就可以搞定。将Python脚本打包成可执行文件有多种方式,本文重点介绍PyInstaller,其它仅作比较和参考。
上一节学习了 iOS强化 : 熟悉 Mach-O 文件, 对 Mach-O 有个大致的了解,今天来学习 Mach-O 可执行文件的生成过程 :编译与链接。
本节帮助读者入门windows上如何对恶意软件或病毒做初步分析。分析分两种,一种叫静态分析,也就是通过直接读取病毒或恶意程序的可执行文件来分析它的运行原理,一种是动态分析,也就是在病毒或恶意程序正在运行的情况下,监视其一举一动,通过观察它在系统中的运行情况来分析它的目的和原理。
生成两个不同的文件,但是这两个文件具有相同的md5哈希值。也就是最简单的哈希碰撞。
进程崩溃时,Linux会将崩溃前进程的内存状态保存在core文件里,就像保存了案发现场的照片,可以帮助开发人员找到事故原因,修复程序。本文用简单的例子讲解如何根据core文件,定位进程崩溃的原因。 首先编写C++代码,定义一个空指针,对空指针所指向的内存区域写,发生段错误
我们在编译开源代码后,通常会生成.a和.so这两个库文件,这两个文件有什么区别?又如何使用?
.NET工具链在最新的Preview3版本中,引入了新的MSBuild项目系统,项目文件又回归了.csproj的XML文件来管理,项目文件、包引用、程序集引用、.NET Core工具集、发布内容定义等内容。本文主要将主要讨论,如何在新的项目系统中(.csproj)发布可执行文件。我们都知道在之前的版本中,项目文件是通过project.json文件来管理项目和包引用的,那么通过删除 dependencies->Microsoft.NETCore.App-> "type": "platform" 子节点,并定义runtimes节点,来发布可执行文件(想了解的朋友可以阅读这篇文章) 。
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