一个工程中的源文件不计其数,按照不同的功能分类在若干的目录里面,makefile定义了一系列的规则,来制定那些文件需要先编译,那些文件后编译,那些文件重新编译。makefile最大的好处就是自动化编译。一旦写好,只需要一个make命令,整个过程都自动编译。极大提高开发的效率。我们先来看个简单的例子:
如果一个工程里面有1个头文件calc.h和2个C文件main.c,calc.c
main.c的内容如下:
#include "stdio.h"
#include "calc.h"
int main()
{
    int n,k;
    int c;
    n=3;
    k=4;
    c=calculate(n,k);
    printf("the value is %dn",c);
}
calc.c的内容如下:
#include "calc.h"

int calculate(int n,int k)
{
    return n*k;
}
calc.h的内容如下:
#ifdef CALC_H
#define CALC_H
int calculate(int n,int k);
#endif
为了完成对工程文件案的编译,并生成执行文件main,按照如下的方式编译文件
root@zhf-linux:/home/zhf/zhf/c_prj/make_function# gcc main.c calc.c -o main
但是如果我对main.c做了修改。就需要把所有源文件都重新编译一遍,即使其他文件没有任何变化。也要跟着重新编译。一个大的软件项目上千个源文件组成,编译一次耗时很长。一个源文件修改导致全部重新编译肯定不合理。我们可以这样优化下:
gcc -c main.c
gcc -c calc.c
gcc main.o calc.o -o main
如果编译之后有对main.c做了修改,重新编译之需要两步:
gcc -c main.c
gcc main.o calc.o -o main
这样比之前的要省事一些了,但还是有问题,在calc.c和main.c都包含了calc.h。如果我对calc.h做了改动。所有包含calc.h的文件都得改动。而且还得到处去找那些包含了calc.h。还是很麻烦。比如在calc.h中增加了一个宏定义。并且在man.c和calc.c中都有用到这个变量。那么一旦calc.h修改了宏定义变量的值。calc.c和main.c都必须重新编译。
#define max_value 40

那么我们需要一种什么样的编译方式才能最省事呢:
1 如果这个工程没有被编译过,那么我们的所有C文件都要编译并被链接
2 如果这个工程的某几个C文件被修改,那么我们只编译被修改的C文件,并连接目标程序
3 如果这个工程的头文件被修改了,那么我们需要编译引用了这几个头文件的C文件并链接目标程序。
能达到上述目的的就是makefile文件了。在工程的文件路径下新建一个Makefile文件。其中内容如下:
main:main.o calc.o
    gcc -o main main.o calc.o
main.o:main.c calc.h
    gcc -c main.c
calc.o:calc.c calc.h
    gcc -c calc.c
clean:
    rm *.o
    rm main
执行make命令
root@zhf-linux:/home/zhf/zhf/c_prj/make_function# make
gcc -c main.c
gcc -c calc.c
gcc -o main main.o calc.o

来看下Makefile的规则:
1 第一条规则的目标为main。而为了得到main,必须先得到main.o calc.o这2个文件。所以make会进一步查找这2个条件为目标的规则。
2 第二条规则和第三套规则的目标三main.o和calc.o。main.o依赖于main.c和calc.h。为了得到main.o必行执行gcc -c main. Calc.o依赖于calc.c和calc.h。为了得到calc.o必须执行gcc -c calc.c
3 最后的clean操作清除执行过程中产生的临时文件。当用make命令执行的时候,clean下的命令不会执行,要以make clean方式单独执行。执行后,所有*.o和main都被删除。
root@zhf-linux:/home/zhf/zhf/c_prj/make_function# ls -al
total 40
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 10 09:15 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov  8 10:35 ..
-rw-r--r-- 1 root root  118 Nov 10 08:55 calc.c
-rw-r--r-- 1 root root   94 Nov 10 08:54 calc.h
-rw-r--r-- 1 root root 1056 Nov 10 09:15 calc.o
-rwxr-xr-x 1 root root 7396 Nov 10 09:15 main
-rw-r--r-- 1 root root  182 Nov 10 08:56 main.c
-rw-r--r-- 1 root root 1196 Nov 10 09:15 main.o
-rw-r--r-- 1 root root  142 Nov 10 09:15 Makefile
执行make clean
root@zhf-linux:/home/zhf/zhf/c_prj/make_function# make clean
rm *.o
rm main
root@zhf-linux:/home/zhf/zhf/c_prj/make_function# ls -al
total 24
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 10 09:29 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov  8 10:35 ..
-rw-r--r-- 1 root root  118 Nov 10 08:55 calc.c
-rw-r--r-- 1 root root   94 Nov 10 08:54 calc.h
-rw-r--r-- 1 root root  182 Nov 10 08:56 main.c
-rw-r--r-- 1 root root  142 Nov 10 09:15 Makefile

下面我们来修改calc.h中的内容,#define max_value 50
看下编译内容。由于calc.c和main.c都包含了calc.h因此calc.c和main.c都会编译
root@zhf-linux:/home/zhf/zhf/c_prj/make_function# make
gcc -c main.c
gcc -c calc.c
gcc -o main main.o calc.o

如果只修改calc.c中的内容。calc.c修改如下
int calculate(int n,int k)
{
    printf("the value is %d",max_value);
    return n*k+n*k;
}
可以看到只编译了calc.c。main.c没有编译
root@zhf-linux:/home/zhf/zhf/c_prj/make_function# make
gcc -c calc.c
gcc -o main main.o calc.o

当没有任何文件修改的时候:会提示main is up to date
root@zhf-linux:/home/zhf/zhf/c_prj/make_function# make
make: 'main' is up to date.

那么make是如何工作的呢:
1 make会在当前目录下查找名为makefile或者Makefile的文件
2 如果找到,它会找文件中的第一个目标文件,在上面的例子中,它会找到main这个文件
3 如果main不存在,或者main所依赖的后面的.o文件的修改时间比main晚,那么就会执行后面所定义的命令来生成main这个文件
4 如果main所依赖的.o文件存在,那么make会在当前文件中查找目标为.o文件的依赖性,如果找到,则再根据那个规则生成.o文件
5 当C文件和H文件存在时,make会生成.o文件。然后再用.o文件生成make的终结任务也就是执行文件main
也就是说,main会一层一层的寻找文件的依赖关系,直到编译出一个目标文件。如果在查找过程中依赖的文件找不到那么就会直接退出或报错。

继续来看下之前的makefile文件。在第一条规则的时候。.o文件被重复了两次。如果工程需要加入一个新的.o文件,那么就需要在2个地方加。如果makefile很复杂。那么就可有可能忘掉一个需要加入的地方。而导致编译失败。所以为了makefile的易维护,在makefile中可以使用变量。可以理解为C语言中的宏定义
main:main.o calc.o
    gcc -o main main.o calc.o
文件修改如下:
objects=main.o calc.o
main:$(objects)
    gcc -o main $(objects)

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