Linux动态库(.so)搜索路径
# 程序pos运行成功,并且打印的结果是"/root/test/env/lib",正是程序pos_env.c中的函数pos的运行结果.因此程序pos搜索到的动态库是/root/test/env/lib/libpos.so. 方法三:在编译目标代码时指定该程序的动态库搜索路径. 还可以在编译目标代码时指定程序的动态库搜索路径.这是通过gcc 的参数"-Wl,-rpath,"指定(如例3所示).当指定多个动态库搜索路径时,路径之间用冒号":"分隔. 拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
例3: 我们通过以下命令用源程序pos.c(见程序4)来创建动态库libpos.so. # gcc -c pos.c # gcc -shared -fPCI -o libpos.so pos.o # #include <stdio.h> void pos() { printf("./n"); } 程序4: pos.c 我们需要在编译目标代码时指定可执行文件的动态库搜索路径,需要用gcc命令重新编译源程序main.c(见程序2)来生成可执行文件pos. # gcc -o pos main.c -L. -lpos -Wl,-rpath,./ # 再运行程序pos试试. # ./pos ./ # 程序pos运行成功,输出的结果正是pos.c中的函数pos的运行结果.因此程序pos搜索到的动态库是./libpos.so. 以上介绍了三种指定动态库搜索路径的方法,加上默认的动态库搜索路径/lib和/usr/lib,共五种动态库的搜索路径,那么它们搜索的先后顺序是什么呢? 在 介绍上述三种方法时,分别创建了动态库./libpos.so、 /root/test/env/lib/libpos.so和/root/test/conf/lib/libpos.so.我们再用源程序 pos_lib.c(见程序5)来创建动态库/lib/libpos.so,用源程序pos_usrlib.c(见程序6)来创建动态库 /usr/lib/libpos.so. #include <stdio.h> void pos() { printf("/libn"); } 程序5: pos_lib.c #include <stdio.h> void pos() { printf("/usr/libn"); } 程序6: pos_usrlib.c 这 样我们得到五个动态库libpos.so,这些动态库的名字相同,且都包含相同函数原型的公用函数pos.但存储的位置不同和公用函数pos 打印的结果不同.每个动态库中的公用函数pos都输出该动态库所存放的位置.这样我们可以通过执行例3中的可执行文件pos得到的结果不同获知其搜索到了 哪个动态库,从而获得第1个动态库搜索顺序,然后删除该动态库,再执行程序pos,获得第2个动态库搜索路径,再删除第2个被搜索到的动态库,如此往复, 将可得到Linux搜索动态库的先后顺序.程序pos执行的输出结果和搜索到的动态库的对应关系如表1所示: 拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net 程序pos输出结果 使用的动态库 对应的动态库搜索路径指定方式 ./ ./libpos.so 编译目标代码时指定的动态库搜索路径 /root/test/env/lib /root/test/env/lib/libpos.so 环境变量LD_LIBRARY_PATH指定的动态库搜索路径 /root/test/conf/lib /root/test/conf/lib/libpos.so 配置文件/etc/ld.so.conf中指定的动态库搜索路径 /lib /lib/libpos.so 默认的动态库搜索路径/lib /usr/lib /usr/lib/libpos.so 默认的动态库搜索路径/usr/lib 表1: 程序pos输出结果和动态库的对应关系 创建各个动态库,并放置在相应的目录中.测试环境就准备好了.执行程序pos,并在该命令行中设置环境变量LD_LIBRARY_PATH. # LD_LIBRARY_PATH=/root/test/env/lib ./pos ./ # 根据程序pos的输出结果可知,最先搜索的是编译目标代码时指定的动态库搜索路径.然后我们把动态库./libpos.so删除了,再运行上述命令试试. # rm libpos.so rm: remove |
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