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x86編譯器

發布時間: 2022-06-30 08:52:05

1. 我想學習匯編,看網上說有 x86、masm、tasm這都是什麼,是編輯器還是編譯器他們編譯的程

我看教程中說是推薦學習8086匯編。匯編語言是低級底層編程語言,現在基本沒有用匯編寫程序的了,因為太太太麻煩。不過學習以後對計算機的程序處理會有了解。

2. 什麼編譯器支持x86架構啊

這要看你用的是什麼語言:

  1. java/python/ruby或各種解釋性質的語言--沒有底層環境的依賴,只要有虛擬機,哪裡都可以運行

  2. c/c++:大部分的c編譯器都支持x86架構,像GCC,clang等

  3. 運行於微軟.net framework的語言,像C#之類的,也類似與第一種,能運行於所有支持.net的平台

問題不是很明確,只能分類討論,望採納!

3. 80X86匯編語言用哪種編譯器比較好用什麼編譯環境比較好

fasm nasm都很不錯,masm個人感覺很討厭
tasm沒用過

4. 如何將/usr/bin/gcc指向X86編譯器

調用gcc作為編譯器,指定在/usr/bin為gcc環境 這是第二遍編譯binutils吧 是在調用host的gcc。。。覺得這里應該調用/tools裡面第一遍的gcc 如果第一遍編譯binutils是用這個gcc,下面設置連接器指向

5. x86伺服器硬體架構及原理

x86伺服器使用CISC架構的處理器,類似於人們觸摸的台式筆記本電腦。隨著英特爾Xeon處理器的不斷改進,有傳言稱x86伺服器將佔領小型計算機市場。
X86是一種基於CISC(復雜指令集)體系結構的處理器。大多數CPU製造商(如Amd,Intel)生產這種處理器。與具有精簡指令結構計算機(RISC)體系結構的PowerPC(如蘋果計算機)不同,CISC處理器按順序執行程序指令,並按順序執行每個指令中的操作。
順序執行的優點是控制簡單,但計算機各部分的利用率不高,執行速度慢,RISC結構相對簡單。它只需要硬體來執行有限數量的最常用指令。大多數復雜的操作使用復雜的編譯器技術,由簡單的指令組成。它主要用於高端伺服器,特別是使用RISC指令系統CPU的高端伺服器。

6. 能在x86上編譯運行在arm的交叉編譯器嗎

,在進行ARM-linux嵌入式開發時必須在PC機(x86結構)上編譯出能夠運行在ARM上的程序,然後再將程序下載到ARM中來運行.這就用到了交叉編譯器...

7. 初學80x86匯編, 應該用哪個編譯器

一般小的指令段可以使用DEBUG,系統自帶了的,在命令提示符下輸入這幾個字母並回車就可以使用。

如果要編譯、連接為DOS下的實模式EXE文件,可以使用MASM,或者TASM,網路這些字母可以下載。

8. 請問學x86匯編語言用什麼編譯器

編譯器自舉!搜索這個關鍵字
程序都是編譯器編譯的。這個是肯定的
至於第一款X語言編譯器是不是直接1010101010自己寫的那就不知道啦

一般開發編譯器的話。有兩條路選擇
1.利用yacc(或者其變種)&lex(詞法分析)-等工具自己生成語法模板
詞法語法都可以使用這些工具自己生成
然後自己編寫生成的中間碼和生成的機器碼就可以了
一般做編譯原理類似試驗都是如此的。許多編譯器也的確是這樣

2.自己寫詞法分析和語法分析。可以參考一些開源的編譯器
lcc-這個是ANSI C99標準的編譯器是開源的
或者nasm,watcom等編譯器到上不少開源的編譯器

總的來說。高級語言編譯器比較難寫
如果想快速寫出一個的話
可以採用第一種做法。利用工具生成語法詞法模板
先寫一個簡單的匯編編譯器比較簡單
開源的有nasm,jwasm(支持masm語法開源的編譯器)

fasm(這款編譯器是自舉的.就是自己可以編譯自己),

剩下的就是自己做好語言規則關鍵字map
引用高手的話。語言map做好了你的編譯器也做好一半了
剩下的都是機械性的工作了。
生成x86或者arm指令。

優化工作這個很難解釋.根據你所需要的做吧
畢竟可以做出一個無錯,又XX的編譯器已經很難得

你可以選擇使用現有的編譯器開發自己的編譯器
然後等到你的編譯器支持相當數量指令和成熟度的時候
使用自己的語法重新寫一遍編譯器.
這樣你就可以用自己的編譯器開發自己的編譯器了(是不是很邪惡?)

另外舉幾個例子
Delphi的編譯器是C++ Builder開發的。
而C++ Builder的IDE是Delphi開發的
C++ Builder的編譯器是C++ Builder開發的-這個就是編譯器自舉了。。Delphi和C++ Builder共享一個後端化優化器。
Delphi 早期的版本的編譯器是tasm直接編譯的。可見Anders的匯編功力多強悍(Anders也就是後來VJ++,C#,.NET工程的核心架構師.最關鍵的靈魂級人物)

VC++的編譯器是VC++開發的。很明顯這都說明了編譯器自舉
自己開發自己。如果一個編譯器可以做到自己編譯自己。那基本上就可以實現任何功能了。

關於編譯器開發的書籍可以看一下
龍書《編譯原理(第二版)》
虎書《現代編譯原理-C語言描述》
鯨書《高級編譯器設計與實現》
建議從鯨書看起。然後是龍書
再來是虎書--虎書裡面描述了許多現代編譯器(正如其名)技術
例如面向對象啦,優化,垃圾回收等等.
鯨書看完基本上就可以實現一個簡單的Tiny C編譯器了
然後在龍書鞏固,讀一下語言規范,自己看一些開源的匯編編譯器代碼
自己就可以嘗試做一個匯編語言編譯器了.等到技術提高了
在嘗試做一些高級語法識別,參考LCC代碼做一下ANSI C99的
C語言編譯器。再來就看你自己的興趣和領悟度拉
如果想支持C++的話就得要對編譯器做許多方便的研究

類似Java那種跨平台或者Ruby,Python等動態語言
虎書中也有描述。當然看自己功力了

9. 如何編譯linux的x86內核

Gcc編譯器, Linux-2.6.29內核

步驟:

(一):清除臨時文件,中間文件和配置文件等(剛從網上下載下來的文件這步可省略)。

make clean

刪除大多數的由編譯生成的文件、但會保留內核的配置文件.config。

make mrproper

刪除所有的編譯生成的文件,還有內核配置文件,再加上各種備份文件。

make distclean

mrproper刪除的文件,加上編輯備份文件和一些補丁文件。

(二)選擇參考配置文件

使用正在運行的內核配置文件作為參考配製文件,該配置文件在/boot目錄下,使用命令

cp /boot/config-2.6.18-53.el5 .config。

(三)配置內核

配置內核有如下命令:

make config:基於文件模式的互動式配置(也就是一問一答)。

make menuconfig:基於文本模式的菜單式配置(強烈推薦)。

make oldconfig:使用已有的配置文件(.config)但是會詢問新增的配置選項。

make xconfig:圖形化配置(需要安裝圖形化系統)。

make menuconfig是最為常用的內核配置方式,使用方法如下:

1、使用方向鍵在各選項間移動;

2、使用「Enter」鍵進入下一層選單;每個選項上的高亮字母是鍵盤快捷方式,使用它可以快速地到達想要設置的選單項。

3、在括弧中按「y」將這個項目編譯進內核中,按「m」編譯為模塊,按「n」為不選擇(按空格鍵也可在編譯進內核、編譯為模塊和不編譯三者間進行切換),按「h」將顯示這個選項的幫助信息,按「Esc」鍵將返回到上層選單。

內核配置通常在一個已有的配置文件基礎上,通過修改得到新的配置文件Linux內核提供了一系列可供參考的內核配置文件,位於Arch/$cpu/configs

注意:要運行make menuconfig的界面需要調整終端的窗口大小,至少為80*19。

(四)編譯內核

(1):make zImage

(2):make bzImage

區別:在X86平台,在zImage只能用於小於512Kd的內核(注意是X86平台)

如需獲取詳細編譯信息,可使用:

make zImage V=1

make bzImage V=1

編譯好的內核位於arch/<cpu>/boot目錄下

(五)編譯內核模塊

使用命令make moles

內核模塊編譯的時間比較長,一般需要1~2小時的時間。這些模塊源於使用命令make menuconfig啟動的菜單型配置界面中選擇<m>的項。

(六)安裝內核模塊

使用命令:make moles_install,完成安裝後,編譯好的內核模塊會從內核源代碼目錄拷貝至/lib/moles/2.6.29目錄下。

(七)製作init ramdisk

使用cd跳動linux-2.6.29/,目錄的上層目錄,使用命令:mkinitrdinitrd-$version $version(mkinitrd initrd-2.6.29 2.6.29)將上一步中產生的模塊目錄/lib/moles/2.6.29製作成initrd-2.6.29。

提示:initrd是「initial ramdisk」的縮寫,initrd是在實際根文件系統可用之前掛載到系統中的一個初始根文件系統。在桌面或伺服器Linux系統中,initrd是一個臨時的文件系統。其生命周期很短,只會用作真實文件系統的一個橋梁。在沒有存儲設備的嵌入式系統中,initrd可以是永久的根文件系統。

Linux的眾多發行版之所以使用initrd主要是為了在內核啟動之後能夠判斷哪些硬體驅動需要載入,哪些不需要,文件系統有沒有問題等,最終使得根分區能順利載入。在scsi和sata設備上啟動,usb啟動盤,無盤伺服器等都需要initrd來做判斷,這樣可以提高Linux內核的通用性。

(八)安裝內核

由於Linux系統啟動時,會從/boot目錄下尋找內核文件與init ramdisk,所以需要將內核和initrd拷貝至/boot目錄。使用命令:

cp initrd-2.6.29 /boot

cp linux-2.6.29/arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.29

(九)修改/etc/grub.conf或者/etc/lilo.conf

為了讓grub在啟動時能提供一項我們自己製作的linux內核的選項,需要修改grub的配置文件/etc/grub.conf。(添加的代碼為title My Linux(2.6.29)以下的)

注意:/etc/grub.conf實際上是/boot/grub/grub.conf的一個鏈接,因此真正的配置文件存在與/boot/grub目錄下。

10. x86與ARM架構下的編譯器的區別

ARM是簡單指令集。。。 指令集長度短

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