在 ANSI C (标准C)的任何一种实现中,存在两个不同的环境
就像语言不通的一个中国人和一个美国人,他们想要交流就需要一个翻译。同样的,人类能理解的语言和机器能理解的语言也是不通的,如果我们想要和机器交流也需要一个翻译。本篇文章将详细探讨这个翻译的过程,短文一篇,感谢阅读。
翻译环境,笼统地说就是编译和链接的过程。
翻译环境生成的就是.exe文件(可执行文件):

一个C语言的项目中可能有多个.c文件一起构建,那多个.c文件如何生成可执行程序呢?
.c文件单独经过编译器,编译生成对应的目标文件Windows环境下的目标文件的后缀是.obj,Linux环境下目标文件的后缀是.o在预处理阶段,源文件和头文件会被处理成.i为后缀的文件
预处理阶段主要处理那些源文件中#开始的预编译指令。比如:#include、#define,处理规则如下:
#define删除,并展开所有的宏定义#if、#ifdef、#elif、#else、#endif#include预编译指令,将包含的头文件的内容插入到该预编译指令的位置,这个过程是递归进行的,也就是说被包含的头文件也可能包含其他文件#pragma的编译器指令,编译器后续会使用经过预处理后的.i文件中不再包含宏定义,因为宏已经被展开,并且包含的头文件都被插入到.i文件中,所以当我们无法知道宏定义或者头文件是否包含正确的时候,可以查看与处理后的.i文件
编译过程就是将预处理后的文件进行一系列的:词法分析、语法分析、语义分析及优化,生成相应的汇编代码文件
也就是说编译达到的效果是:将C语言代码转化成汇编代码
将源代码程序输入扫描器,扫描器的任务就是简单的进行词法分析,把代码中的字符分割成一系列的记号(关键字、标识符、字面量、特殊字符等)。
语法分析用的工具叫语法分析器,将对扫描产生的记号进行语法分析,从而产生语法树,这些语法树是以表达式为节点的树。
由语义分析器来完成语义分析,即对表达式的语法层面分析。编译器所能做的分析是语义的静态分析,静态语义分析通常包括声明和类型的匹配,类型的转换等。这个阶段会报告错误的语法信息。
汇编是将汇编代码转化成机器可执行的指令(二进制指令),每一个汇编语句几乎都对应一条机器指令,就是根据汇编指令和机器指令的对照表一一的进行翻译,也不做指令优化。
链接是一个复杂的过程,连接的时候需要把一堆文件链接在一起才能生成可执行程序。
链接过程主要包括:地址和空间分配,符号决议和重定位等这些步骤。
链接解决的是一个项目中多文件、多模块之间相互调用的问题。
比如:
在一个C的项目中有两个.c文件(main.c和add.c):

我们已经知道,每个源文件都是单独经过编译器处理生成对应的目标文件。
main.c经过编译器处理生成main.obj
add.c经过编译器处理生成add.obj
我们在main.c文件中使用了add.c文件中的add函数和g_val变量
我们在main.c文件中每一次使用add函数和g_val变量的时候必须确切的知道add和g_val的地址,但是由于每个文件是单独编译的,在编译器编译main.c的时候并不知道add函数和g_val变量的地址,所以暂时把调用add的指令的目标地址和g_val的地址搁置,等待最后链接的时候由链接器根据引用的符号add在其他模块中查找add函数的地址,然后将main.c中所有引用到add的指令重新修正,让他们的目标地址为真正的add函数的地址,对于全局变量g_val也是类似的方法来修正地址,这个地址修正的过程也叫做:重定位。
main函数main函数,也可能是意外终止