什麼時候有中文編譯器
① 有沒有中文代碼編輯器
基於純漢字編碼的系統目前是沒有,但不保證以後沒有。目前我們所使用的中文操作系統都是基於二進制的英文字母編碼所編譯漢化而來的……
② 純中文計算機什麼時候出現
編程是為了實現一定功能,而語言又僅僅是所編程序的負載
用什麼語言不是關鍵,關鍵是思想
正如走路,你討論先跨左腳還是先跨右腳,沒意義
你開發一套純中文語言的編譯器
即使是地道的中國人,依舊需要基本的訓練
正如會說話依舊要受點教育才會寫字
計算機是老外的產物,所以用人家的語言能更好的工作
這不是崇洋媚外,而是為了更好的實現自己的目標
而且現在的計算機還是馮.諾依曼結構
如果我們能從本質上才改變它
而中文恰恰又能為其提供更大的便利
相信老外也會用中文來編程的
③ 為什麼程序只能用英語寫,什麼時候能開發出能用漢語寫的程序開發軟體
誰說沒有
易語言概述
一.易語言簡介
易語言是一個自主開發,適合國情,不同層次不同專業的人員易學易用的漢語編程語言。易語言降低了廣大電腦用戶編程的門檻,尤其是根本不懂英文或者英文了解很少的用戶,可以通過使用本語言極其快速地進入Windows程序編寫的大門。易語言漢語編程環境是一個支持基於漢語字、詞編程的、全可視化的、跨主流操作系統平台的編程工具環境;擁有簡、繁漢語以及英語、日語等多語種版本;能與常用的編程語言互相調用;具有充分利用API,COM、DLL、OCX組件,各種主流資料庫,各種實用程序等多種資源的介面和支撐工具。易語言有自主開發的高質量編譯器,中文源代碼被直接編譯為CPU指令,運行效率高,安全可信性高;擁有自己的資料庫系統,且支持訪問現有所有資料庫;內置專用輸入法,支持中文語句快速錄入,完全解決了中文輸入慢的問題;易語言除了支持界面設計的可視化,還支持程序流程的即時可視化;除了語句的中文化之外,易語言中還專門提供了適合中國國情的命令,如中文格式日期和時間處理、漢字發音處理、全半形字元處理、人民幣金額的處理等;易語言綜合採用了結構化、面向對象、組件、構架、集成化等多種先進技術,並在運行效率、性能價格比、全可視化支持、適應本地化需要、面向對象以及提供Windows,linux上的運行平台等具有特色;現有各種支持庫多達40多個,戶可以使用她來滿足幾乎所有的Windows編程需求,多媒體功能支持強大,完善的網路、埠通訊和互聯網功能支持,網上與論壇上的學習資源眾多。在易語言及其編譯器的設計與實現、可視化漢語編程的構建、提供多種語言版本等方面具有創新。目前易語言已取得國家級鑒定,鑒定會專家一致認為:易語言在技術上居於國內領先地位,達到了當前同類產品的國際先進水平。
二.易語言的文化背景
中華民族擁有五千年文化歷史,民族文化源遠流長,從黃帝開始即結節記事,後倉頡造字,從而有了文字,在秦朝即統一了文字,那時的文字是篆書,後一步一步發展成為隸書、楷體等。
中國計算機應用的發展在經過操作系統漢化顯示環境,中文輸入法的兩次較大跨越後,正經歷一個重要的歷史時期:中文化編程已成為當務之急。
英文編程軟體只能使用英文輸入程序代碼,並且需要用戶掌握大量專業英文術語,這是國人難以進入軟體開發大門的根本所在!
而且國人的述事習慣與外國人的語法習慣還有很大區別,如外國人表示"按順序排從大到小方式",而中國人的表達方式為:"按從大到小方式順序排"或簡稱"按升序排"。外國人的語法大多數是與中國人不同的,再加上英文有多種語態,有時間動詞,有不同的復數形式,這在中國人學習外語上都不能很好的適應。更何況英文編程中大多數用大寫縮寫的方法表示一個概念、定義和變數,因此如果不了解的人是無從知道,而中文幾個字即可簡單表示了。中文具有比較明確的歸類表達方式,如公交車、小汽車、自行車、吉普車均是行走的車輛,都與車有關,而英語每個事物都有一個不同的名詞,不容易記憶,如BUS公交車,CAR小汽車,BIKE自行車,JEEP吉普車。因此這種方式如果套用到編程上,那麼每個變數均用不同的代表,那樣要記憶的詞彙量就非常巨大了,有個對比,中國人只要掌握3000個字就能讀名著,而外國人必須掌握30000個以上單詞才能看明白報紙。因此小的記憶量可以適合在編程中只考慮方法,而不必過多地考慮語法、變數的名稱等。而且由於中文是方塊字,包含的信息量也大,能夠見文知義。
通過以上,東西方文化的差異造成對編程學習上的很大區別,中文文化背景決定了中國人還是學自己的編程語言好。
三.易語言的特點與強大優勢
1、全中文支持,全部自主知識產權
2、擁有自己的編譯器
3、跨平台編程
4、擁有自己的資料庫系統,且支持訪問現有所有資料庫。
5、內置專用輸入法,支持中文語句快速錄入
6、全可視化編程
7、中文本土化特色的支持
8、多種語言支持
9、可以與其它編程語言協作開發
10、支持世界先進編程技術
11、人機界面友好,集成化程序設計界面
12、代碼即為文檔、源程序格式統一
13、超強的程序編輯器
14、多媒體功能支持強大
15、完善的網路、埠通訊和互聯網功能支持
16、支持調用API底層函數
17、支持標准外部OCX組件
18、可由易語言支持庫無限擴充其功能
19、模塊化開發
20、強大的學習與幫助系統
四.易語言具有的重要意義
由於易語言所特有的易學、易用、實用,在我國具有如下重要發展意義:
1、推動軟體產業化
眾所周知,印度之所以能夠成為軟體大國,與他們使用英文作為母語是分不開的。現在有了易語言,國人也能夠使用自己的母語進行編程,並且所編寫出來的源程序可以輕鬆通過系統附帶工具翻譯轉換為任何一種外文,為我國實現軟體產業化和軟體批量出口,培養大量軟體人才奠定堅實的基礎。
2、提高社會生產率
現在很多各行各業具有豐富工作經驗的人們苦於很難學會英文編程語言,從而無法將自己的工作經驗通過計算機軟體的形式表達出來。是讓專業程序員來學習行業知識,還是讓行業專家來學習軟體開發,一直是一個很難解決的問題。現在有了易語言,行業專家也能輕松學會軟體開發,從而能夠將其工作經驗徹底地體現到計算機軟體中去,為他人和社會所用,提高社會生產率。
3、推廣編程教育
鄧小平同志曾經提到過:"計算機要從娃娃抓起"。現在有了易語言,不必要先去等待學生掌握足夠多的英文知識,即可馬上開始學習計算機編程。並且由於易語言支持現有的先進編程理念和技術,與現有其它編程語言能夠相互融合貫通,是最好的編程教育工具。
4、保障國家安全
易語言是從最底層一步一步發展起來的,擁有全部自主知識產權和核心技術。推廣應用易語言不會帶來任何安全或後門隱患,並且可以為國家整體戰略而作具體調整和更改。
5、配合國家整體發展戰略
根據上一點和國家目前推廣應用linux操作系統的戰略決定,易語言現在已經支持對linux操作系統軟體的開發,從而對豐富linux平台下的應用軟體起到幫助作用,改變現行linux應用軟體缺乏的問題。
6、發展自己的核心技術
在易語言中,擁有幾項關鍵性的核心技術,譬如編譯器技術、資料庫技術等等,推廣應用易語言能夠讓我們可以對其繼續發展和完善,和國內同行互相交流學習,提高我國在這些關鍵領域的科技水平和競爭能力。
④ 為什麼在編譯器上編譯後顯示不了中文,是編譯器的緣故嗎 那什麼編譯器支持中文
要根本上了解怎麼顯示中文,你首先要 了解 字元集 這個概念
ascii 字元集共有256個字元 無漢字 unicode有各個國家的文字元號,包括幾乎所有漢字,
編譯器是否支持漢字取決於它採用什麼字元集。
當年沒有unicode時候,程序員大牛 用兩個ascii碼(從後128個取出)表示一個漢字代號。
才使漢字登上了計算機舞台
當年不能打漢字時候都是用漢字字型檔 以點陣方式從vga模式上畫出來的。。。
你上網查查 ascii 和unicode 能搜到所有你在這方面的疑惑
⑤ 哪裡有中文版的java編譯器
可以使用MyEclipse然後漢化
⑥ 很奇怪為什麼國內沒有任何組織或個人開發最底層的中文編譯器呢
這是一個技術問題,你如果沒讀過編譯原理(龍書)的話,你是看不懂下面的回答的。因為中國技術不足,沒人能寫出支持中文的lex和yacc。首先詞法分析生成器lex,就對中文不友好,它只支持ascii字母,不支持中文。這意味著你編譯器里的詞彙只能是英文單詞,不能是中文詞彙。其次就是語法分析生成器yacc了,也不支持中文,只支持用英文寫的語法規則,不能用中文書寫。這意味著最最基本的語法規則是全英文的,這算哪門子中文編程語言。非常遺憾,中國目前沒有牛人造出支持中文的lex和yacc來,否則全中文編譯器一定會滿天飛的,多到爛大街。為什麼說多到爛大街?一個全中文的編譯器其實僅僅需要修改編譯器的前端詞法分析器和語法分析器(語法分析器甚至無需大改動),後端直接對接開源代碼即可,開源英文編譯器已經爛大街了,把它們的後端移植過來就行了。但關鍵就是沒有支持中文的自動化工具lex和yacc。
自動化這條路走不通,純手寫總可以吧。我猜測易語言就是前端純手寫的全中文編譯器。你可以使用易語言,絕對可以達到你的要求。但是從技術的角度來講,lex和yacc的技術高度遠高於易語言,畢竟lex和yacc號稱編譯器的編譯器,編譯器之母。
⑦ 中文版的java編譯器MyEclipse 6.0.1也就是漢化包
樓主說錯了,不是java編譯器,是集成開發工具IDE,樓上也理解錯了,MyEclipse當然有6.0了,跟eclipse3.3相對應。
最後,學java還用中文開發工具啊,那點英文。。。。。。起碼的單詞,這必須勉強自己先學,要不看api什麼的都不好看。
⑧ 什麼時候可以用中文寫代碼
有早就有了..只是你我知道而已
叫做"易語言"
全中文的...
⑨ 有沒有中文語言的編譯器不像c語言一樣,還要學英文。
想學編程就要熟悉英文環境,中文代碼的我就知道個易語言,但這個哪有c語言流行呢?編程語言流行排行榜上Java、C、C++居前三甲,樓主先好好學C語言吧。就那幾個關鍵字,多練練就熟悉了。如果要VC6.0編輯器變成中文,可以去下中文版的,當然代碼還是英文字母。我還是推薦用英文界面的,中文版不知哪裡就會蹦出個BUG。
⑩ 編譯器的發展史
編譯器
編譯器,是將便於人編寫,閱讀,維護的高級計算機語言翻譯為計算機能識別,運行的低級機器語言的程序。編譯器將源程序(Source program)作為輸入,翻譯產生使用目標語言(Target language)的等價程序。源程序一般為高級語言(High-level language),如Pascal,C++等,而目標語言則是匯編語言或目標機器的目標代碼(Object code),有時也稱作機器代碼(Machine code)。
一個現代編譯器的主要工作流程如下:
源程序(source code)→預處理器(preprocessor)→編譯器(compiler)→匯編程序(assembler)→目標程序(object code)→連接器(鏈接器,Linker)→可執行程序(executables)
目錄 [隱藏]
1 工作原理
2 編譯器種類
3 預處理器(preprocessor)
4 編譯器前端(frontend)
5 編譯器後端(backend)
6 編譯語言與解釋語言對比
7 歷史
8 參見
工作原理
翻譯是從源代碼(通常為高級語言)到能直接被計算機或虛擬機執行的目標代碼(通常為低級語言或機器言)。然而,也存在從低級語言到高級語言的編譯器,這類編譯器中用來從由高級語言生成的低級語言代碼重新生成高級語言代碼的又被叫做反編譯器。也有從一種高級語言生成另一種高級語言的編譯器,或者生成一種需要進一步處理的的中間代碼的編譯器(又叫級聯)。
典型的編譯器輸出是由包含入口點的名字和地址以及外部調用(到不在這個目標文件中的函數調用)的機器代碼所組成的目標文件。一組目標文件,不必是同一編譯器產生,但使用的編譯器必需採用同樣的輸出格式,可以鏈接在一起並生成可以由用戶直接執行的可執行程序。
編譯器種類
編譯器可以生成用來在與編譯器本身所在的計算機和操作系統(平台)相同的環境下運行的目標代碼,這種編譯器又叫做「本地」編譯器。另外,編譯器也可以生成用來在其它平台上運行的目標代碼,這種編譯器又叫做交叉編譯器。交叉編譯器在生成新的硬體平台時非常有用。「源碼到源碼編譯器」是指用一種高級語言作為輸入,輸出也是高級語言的編譯器。例如: 自動並行化編譯器經常採用一種高級語言作為輸入,轉換其中的代碼,並用並行代碼注釋對它進行注釋(如OpenMP)或者用語言構造進行注釋(如FORTRAN的DOALL指令)。
預處理器(preprocessor)
作用是通過代入預定義等程序段將源程序補充完整。
編譯器前端(frontend)
前端主要負責解析(parse)輸入的源程序,由詞法分析器和語法分析器協同工作。詞法分析器負責把源程序中的『單詞』(Token)找出來,語法分析器把這些分散的單詞按預先定義好的語法組裝成有意義的表達式,語句 ,函數等等。 例如「a = b + c;」前端詞法分析器看到的是「a, =, b , +, c;」,語法分析器按定義的語法,先把他們組裝成表達式「b + c」,再組裝成「a = b + c」的語句。 前端還負責語義(semantic checking)的檢查,例如檢測參與運算的變數是否是同一類型的,簡單的錯誤處理。最終的結果常常是一個抽象的語法樹(abstract syntax tree,或 AST),這樣後端可以在此基礎上進一步優化,處理。
編譯器後端(backend)
編譯器後端主要負責分析,優化中間代碼(Intermediate representation)以及生成機器代碼(Code Generation)。
一般說來所有的編譯器分析,優化,變型都可以分成兩大類: 函數內(intraproceral)還是函數之間(interproceral)進行。很明顯,函數間的分析,優化更准確,但需要更長的時間來完成。
編譯器分析(compiler analysis)的對象是前端生成並傳遞過來的中間代碼,現代的優化型編譯器(optimizing compiler)常常用好幾種層次的中間代碼來表示程序,高層的中間代碼(high level IR)接近輸入的源程序的格式,與輸入語言相關(language dependent),包含更多的全局性的信息,和源程序的結構;中層的中間代碼(middle level IR)與輸入語言無關,低層的中間代碼(Low level IR)與機器語言類似。 不同的分析,優化發生在最適合的那一層中間代碼上。
常見的編譯分析有函數調用樹(call tree),控制流程圖(Control flow graph),以及在此基礎上的 變數定義-使用,使用-定義鏈(define-use/use-define or u-d/d-u chain),變數別名分析(alias analysis),指針分析(pointer analysis),數據依賴分析(data dependence analysis)等等。
上述的程序分析結果是編譯器優化(compiler optimization)和程序變形(compiler transformation)的前提條件。常見的優化和變新有:函數內嵌(inlining),無用代碼刪除(Dead code elimination),標准化循環結構(loop normalization),循環體展開(loop unrolling),循環體合並,分裂(loop fusion,loop fission),數組填充(array padding),等等。 優化和變形的目的是減少代碼的長度,提高內存(memory),緩存(cache)的使用率,減少讀寫磁碟,訪問網路數據的頻率。更高級的優化甚至可以把序列化的代碼(serial code)變成並行運算,多線程的代碼(parallelized,multi-threaded code)。
機器代碼的生成是優化變型後的中間代碼轉換成機器指令的過程。現代編譯器主要採用生成匯編代碼(assembly code)的策略,而不直接生成二進制的目標代碼(binary object code)。即使在代碼生成階段,高級編譯器仍然要做很多分析,優化,變形的工作。例如如何分配寄存器(register allocatioin),如何選擇合適的機器指令(instruction selection),如何合並幾句代碼成一句等等。
編譯語言與解釋語言對比
許多人將高級程序語言分為兩類: 編譯型語言 和 解釋型語言 。然而,實際上,這些語言中的大多數既可用編譯型實現也可用解釋型實現,分類實際上反映的是那種語言常見的實現方式。(但是,某些解釋型語言,很難用編譯型實現。比如那些允許 在線代碼更改 的解釋型語言。)
歷史
上世紀50年代,IBM的John Backus帶領一個研究小組對FORTRAN語言及其編譯器進行開發。但由於當時人們對編譯理論了解不多,開發工作變得既復雜又艱苦。與此同時,Noam Chomsky開始了他對自然語言結構的研究。他的發現最終使得編譯器的結構異常簡單,甚至還帶有了一些自動化。Chomsky的研究導致了根據語言文法的難易程度以及識別它們所需要的演算法來對語言分類。正如現在所稱的Chomsky架構(Chomsky Hierarchy),它包括了文法的四個層次:0型文法、1型文法、2型文法和3型文法,且其中的每一個都是其前者的特殊情況。2型文法(或上下文無關文法)被證明是程序設計語言中最有用的,而且今天它已代表著程序設計語言結構的標准方式。分析問題(parsing problem,用於上下文無關文法識別的有效演算法)的研究是在60年代和70年代,它相當完善的解決了這個問題。現在它已是編譯原理中的一個標准部分。
有限狀態自動機(Finite Automaton)和正則表達式(Regular Expression)同上下文無關文法緊密相關,它們與Chomsky的3型文法相對應。對它們的研究與Chomsky的研究幾乎同時開始,並且引出了表示程序設計語言的單詞的符號方式。
人們接著又深化了生成有效目標代碼的方法,這就是最初的編譯器,它們被一直使用至今。人們通常將其稱為優化技術(Optimization Technique),但因其從未真正地得到過被優化了的目標代碼而僅僅改進了它的有效性,因此實際上應稱作代碼改進技術(Code Improvement Technique)。
當分析問題變得好懂起來時,人們就在開發程序上花費了很大的功夫來研究這一部分的編譯器自動構造。這些程序最初被稱為編譯器的編譯器(Compiler-compiler),但更確切地應稱為分析程序生成器(Parser Generator),這是因為它們僅僅能夠自動處理編譯的一部分。這些程序中最著名的是Yacc(Yet Another Compiler-compiler),它是由Steve Johnson在1975年為Unix系統編寫的。類似的,有限狀態自動機的研究也發展了一種稱為掃描程序生成器(Scanner Generator)的工具,Lex(與Yacc同時,由Mike Lesk為Unix系統開發)是這其中的佼佼者。
在70年代後期和80年代早期,大量的項目都貫注於編譯器其它部分的生成自動化,這其中就包括了代碼生成。這些嘗試並未取得多少成功,這大概是因為操作太復雜而人們又對其不甚了解。
編譯器設計最近的發展包括:首先,編譯器包括了更加復雜演算法的應用程序它用於推斷或簡化程序中的信息;這又與更為復雜的程序設計語言的發展結合在一起。其中典型的有用於函數語言編譯的Hindley-Milner類型檢查的統一演算法。其次,編譯器已越來越成為基於窗口的交互開發環境(Interactive Development Environment,IDE)的一部分,它包括了編輯器、連接程序、調試程序以及項目管理程序。這樣的IDE標准並沒有多少,但是對標準的窗口環境進行開發已成為方向。另一方面,盡管近年來在編譯原理領域進行了大量的研究,但是基本的編譯器設計原理在近20年中都沒有多大的改變,它現在正迅速地成為計算機科學課程中的中心環節。
在九十年代,作為GNU項目或其它開放源代碼項目的一部分,許多免費編譯器和編譯器開發工具被開發出來。這些工具可用來編譯所有的計算機程序語言。它們中的一些項目被認為是高質量的,而且對現代編譯理論感性趣的人可以很容易的得到它們的免費源代碼。
大約在1999年,SGI公布了他們的一個工業化的並行化優化編譯器Pro64的源代碼,後被全世界多個編譯器研究小組用來做研究平台,並命名為Open64。Open64的設計結構好,分析優化全面,是編譯器高級研究的理想平台。
編譯器是一種特殊的程序,它可以把以特定編程語言寫成的程序變為機器可以運行的機器碼。我們把一個程序寫好,這時我們利用的環境是文本編輯器。這時我程序把程序稱為源程序。在此以後程序員可以運行相應的編譯器,通過指定需要編譯的文件的名稱就可以把相應的源文件(通過一個復雜的過程)轉化為機器碼了。
編譯器工作方法
首先編譯器進行語法分析,也就是要把那些字元串分離出來。然後進行語義分析,就是把各個由語法分析分析出的語法單元的意義搞清楚。最後生成的是目標文件,我們也稱為obj文件。再經過鏈接器的鏈接就可以生成最後的可執行代碼了。有些時候我們需要把多個文件產生的目標文件進行鏈接,產生最後的代碼。我們把一過程稱為交叉鏈接。