这是在使用 g++ 4.4 和 g++ 4.7 的 Debian squeeze 上测试的。考虑两个 C++ 源文件。
################
foo.cc
#################
#include <string>
using std::string;
int foo(void)
{
return 0;
}
#################
bar.cc
#################
#include <string>
using std::string;
//int foo(void);
string foo(void);
int main(void)
{
foo();
return 0;
}
##################
如果我编译并运行它,可以预见会出现问题。我正在使用 scons。
################################
SConstruct
################################
#!/usr/bin/python
env = Environment(
CXX="g++-4.7",
CXXFLAGS="-Wall -Werror",
#CXX="g++",
#CXXFLAGS="-Wall -Werror",
)
env.Program(target='debug', source=["foo.cc", "bar.cc"])
#################################
编译运行...
$ scons
g++-4.7 -o bar.o -c -Wall -Werror bar.cc
g++-4.7 -o foo.o -c -Wall -Werror foo.cc
g++-4.7 -o debug foo.o bar.o
$ ./debug
*** glibc detected *** ./debug: free(): invalid pointer: 0xbff53b8c ***
======= Backtrace: =========
/lib/i686/cmov/libc.so.6(+0x6b381)[0xb7684381]
/lib/i686/cmov/libc.so.6(+0x6cbd8)[0xb7685bd8]
/lib/i686/cmov/libc.so.6(cfree+0x6d)[0xb7688cbd]
/usr/lib/libstdc++.so.6(_ZdlPv+0x1f)[0xb7856c5f]
/lib/i686/cmov/libc.so.6(__libc_start_main+0xe6)[0xb762fca6]
./debug[0x8048461]
======= Memory map: ========
08048000-08049000 r-xp 00000000 fd:10 7602195 /home/faheem/corrmodel/linker/debug
08049000-0804a000 rw-p 00000000 fd:10 7602195 /home/faheem/corrmodel/linker/debug
09ae0000-09b01000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
b7617000-b7619000 rw-p 00000000 00:00 0
b7619000-b7759000 r-xp 00000000 fd:00 1180005 /lib/i686/cmov/libc-2.11.3.so
b7759000-b775a000 ---p 00140000 fd:00 1180005 /lib/i686/cmov/libc-2.11.3.so
b775a000-b775c000 r--p 00140000 fd:00 1180005 /lib/i686/cmov/libc-2.11.3.so
b775c000-b775d000 rw-p 00142000 fd:00 1180005 /lib/i686/cmov/libc-2.11.3.so
b775d000-b7760000 rw-p 00000000 00:00 0
b7760000-b777c000 r-xp 00000000 fd:00 4653173 /lib/libgcc_s.so.1
b777c000-b777d000 rw-p 0001c000 fd:00 4653173 /lib/libgcc_s.so.1
b777d000-b777e000 rw-p 00000000 00:00 0
b777e000-b77a2000 r-xp 00000000 fd:00 1179967 /lib/i686/cmov/libm-2.11.3.so
b77a2000-b77a3000 r--p 00023000 fd:00 1179967 /lib/i686/cmov/libm-2.11.3.so
b77a3000-b77a4000 rw-p 00024000 fd:00 1179967 /lib/i686/cmov/libm-2.11.3.so
b77a4000-b7889000 r-xp 00000000 fd:00 2484736 /usr/lib/libstdc++.so.6.0.17
b7889000-b788d000 r--p 000e4000 fd:00 2484736 /usr/lib/libstdc++.so.6.0.17
b788d000-b788e000 rw-p 000e8000 fd:00 2484736 /usr/lib/libstdc++.so.6.0.17
b788e000-b7895000 rw-p 00000000 00:00 0
b78ba000-b78bc000 rw-p 00000000 00:00 0
b78bc000-b78bd000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]
b78bd000-b78d8000 r-xp 00000000 fd:00 639026 /lib/ld-2.11.3.so
b78d8000-b78d9000 r--p 0001b000 fd:00 639026 /lib/ld-2.11.3.so
b78d9000-b78da000 rw-p 0001c000 fd:00 639026 /lib/ld-2.11.3.so
bff41000-bff56000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack]
Aborted
呃。如果链接器警告说 foo 是以两种不同的方式声明的,这本可以避免。即使使用 -Wall 也不会。那么,是否有它不这样做的原因,是否有一些我可以打开的标志来发出警告?提前致谢。
编辑:感谢您的所有回答。当存在冲突的函数定义时,链接器确实发出警告,这与我上面的示例中的函数定义和声明冲突相反。我不明白这种不同行为的原因。
最佳答案
C++ 链接器仅在需要唯一标识时才标识函数。
本文来自以下深入article在 C++ 链接器上。
...the names of the symbols are decorated with additional strings. This is called name mangling.
The decoration before the identifier name is needed because C++ supports namespaces. For example the same function name can occur multiple times in different namespaces while denoting a different entity each time. To enable the linker to differentiate between those entities the name of each identifier is prepended with tokens representing its enclosing namespaces.
The decoration after the identifier name is needed because C++ allows function overloading. Again the same function name can denote different identifiers, which differ only in their parameter list. To enable the linker to differentiate between those, tokens representing the parameter list are appended to the name of the identifier. The return type of a function is disregarded, because two overloaded functions must not differ only in their return type.
所以重点是应用于函数的名称重整忽略了返回类型,因为重载函数不能因返回类型而异。因此,链接器无法发现问题。
关于c++ - 为什么 g++ 链接器不警告这个不一致的函数声明?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/9072459/
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