如何在 Linux 上创建和使用动态共享 C 类库?
Linux 上的动态共享 C 类库
简介
在 C 上创建和使用共享类库Linux 可能是一项具有挑战性的任务。本文提供了全面的指南,涵盖了创建和使用共享 C 类库的过程,包括对象创建、修改和销毁。
创建共享 C 类库
到创建共享 C 类库,请按照以下步骤操作:
- 定义类接口:创建声明类接口的头文件 (.h),包括成员变量和方法。
- 实现类方法: 创建一个实现类方法的源文件 (.cc)。
- 导出库函数:使用“extern 'C'”导出将用于创建和销毁库的函数
- 编译库:使用适当的标志将头文件和源文件编译到共享库中(Linux 上为 -shared,macOS 上为 -dynamiclib)。
使用共享 C 类库
使用已共享的 C 类库创建完成后,请按照以下步骤操作:
- 加载库:使用 dlopen() 将共享库加载到内存中。
- 解析函数符号: 使用 dlsym() 解析导出的地址
- 创建和使用库对象:使用从 dlsym() 检索到的函数指针来创建库类的对象并调用它们的方法。
- 销毁库对象:完成后,使用销毁函数指针正确销毁库
示例实现
以下代码片段演示了一个简单的共享 C 库(myclass.h、myclass.cc)和一个 C 程序(class_user.cc)它利用了库:
myclass.h:
class MyClass { public: MyClass(); virtual void DoSomething(); private: int x; };
myclass.cc:
extern "C" MyClass* create_object() { return new MyClass; } extern "C" void destroy_object(MyClass* object) { delete object; } MyClass::MyClass() { x = 20; } void MyClass::DoSomething() { cout << x << endl; }
class_user.cc:
MyClass* (*create)(); void (*destroy)(MyClass*); create = (MyClass* (*)())dlsym(handle, "create_object"); destroy = (void (*)(MyClass*))dlsym(handle, "destroy_object"); MyClass* myClass = (MyClass*)create(); myClass->DoSomething(); destroy(myClass);
编译(Linux):
g++ -fPIC -shared myclass.cc -o myclass.so g++ class_user.cc -ldl -o class_user
按照以下步骤,您可以在 Linux 上成功创建和使用动态共享 C 类库。
以上是如何在 Linux 上创建和使用动态共享 C 类库?的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

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std::chrono在C 中用于处理时间,包括获取当前时间、测量执行时间、操作时间点与持续时间及格式化解析时间。1.获取当前时间使用std::chrono::system_clock::now(),可转换为可读字符串但系统时钟可能不单调;2.测量执行时间应使用std::chrono::steady_clock以确保单调性,并通过duration_cast转换为毫秒、秒等单位;3.时间点(time_point)和持续时间(duration)可相互操作,但需注意单位兼容性和时钟纪元(epoch)

在C 中,POD(PlainOldData)类型是指结构简单且与C语言数据处理兼容的类型。它需满足两个条件:具有平凡的拷贝语义,可用memcpy复制;具有标准布局,内存结构可预测。具体要求包括:所有非静态成员为公有、无用户定义构造函数或析构函数、无虚函数或基类、所有非静态成员自身为POD。例如structPoint{intx;inty;}是POD。其用途包括二进制I/O、C互操作性、性能优化等。可通过std::is_pod检查类型是否为POD,但C 11后更推荐用std::is_trivia

在C 中,将函数作为参数传递主要有三种方式:使用函数指针、std::function和Lambda表达式、以及模板泛型方式。1.函数指针是最基础的方式,适用于简单场景或与C接口兼容的情况,但可读性较差;2.std::function结合Lambda表达式是现代C 推荐的方式,支持多种可调用对象且类型安全;3.模板泛型方式最为灵活,适用于库代码或通用逻辑,但可能增加编译时间和代码体积。捕获上下文的Lambda必须通过std::function或模板传递,不能直接转换为函数指针。

在C 中,mutable关键字用于允许修改对象的特定数据成员,即使该对象被声明为const。其核心用途是保持对象逻辑上的常量性同时允许内部状态变化,常见于缓存、调试计数器和线程同步原语。使用时需将mutable置于类定义中的数据成员前,仅适用于数据成员而非全局或局部变量。最佳实践中应避免滥用、注意并发同步,并确保外部行为不变。例如std::shared_ptr用mutable管理引用计数以实现线程安全与const正确性。

在C 中生成UUID或GUID的有效方法有三种:1.使用Boost库,提供多版本支持且接口简洁;2.手动生成适用于简单需求的Version4UUID;3.利用平台特定API(如Windows的CoCreateGuid),无需第三方依赖。Boost适合大多数现代项目,手动实现适合轻量场景,平台API适合企业环境。

MemoryalignmentinC referstoplacingdataatspecificmemoryaddressesthataremultiplesofavalue,typicallythesizeofthedatatype,whichimprovesperformanceandcorrectness.1.Itensuresdatatypeslikeintegersordoublesstartataddressesdivisiblebytheiralignmentrequiremen

C 中有多种初始化方式,适用于不同场景。1.基本变量初始化包括赋值初始化(inta=5;)、构造初始化(inta(5);)和列表初始化(inta{5};),其中列表初始化更严格且推荐使用;2.类成员初始化可通过构造函数体赋值或成员初始化列表(MyClass(intval):x(val){}),后者更高效并适用于const和引用成员,C 11还支持类内直接初始化;3.数组和容器初始化可使用传统方式或C 11的std::array和std::vector,支持列表初始化并提升安全性;4.默认初

对象切片是指将派生类对象赋值或传递给基类对象时,仅复制基类部分数据,导致派生类新增成员丢失的现象。1.对象切片发生在直接赋值、按值传参或多态对象存入存储基类的容器中;2.其后果包括数据丢失、行为异常及难以调试的问题;3.避免方法包括使用指针或引用传递多态对象,或使用智能指针管理对象生命周期。
