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发表于 2015-4-8 10:00:05
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2 Linux平台
Linux平台的混合语言编程和Windows平台上的基本没有什么区别,主要是在define上的不
同。考虑到编译器的差异,在函数声明上,可以用下面的方式进行跨平台编程的函数声明
。( C/C++编译器使用GNU gcc,Fortran编译器使用 pgi Fortran )。
假设一个C的函数为 void cFunction(); 那么,只需要在它的头文件里面进行定义即可:
#ifdef __cplusplus
extern “C” void {
#endif
extern void CFunction();
#define cFunction cfunction_
#ifdef __cplusplus
}
#endif
这样,在Fortran或者C++的程序里面就可以直接调用了。
注意:函数名应不大于31个字符。(即cfuntion_字符长度不大于32字符。PGI&Linux)
同样,对于C++和Fortran里面的函数,声明的时候,也只要改成小写,加下划线即可。
对于数组来说,变化和Windows是一致的。都是行列优先顺序不同的。而对于字符串来说
,则不需要额外的注意,gcc编译器会处理好这个问题,也就是并不需要作出额外的改变。
数据结构的定义,也要改成小写加下划线的方式,如:
Fortran:
COMMON /COLOR7/ C_RED, C_GREEN, C_BLUE
COMMON /NDDAT/ NID(NASIZE),XN(3,NASIZE)
C/C++:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#define color7 color7_
#define nddat nddat_
extern struct {float c_red; float c_green; float c_blue;} color7;
extern struct {int nid[NASIZE]; float xn[NASIZE][3];} nddat;
#ifdef __cplusplus
}
#endif
3 其它平台
对于Solaris平台,基本上和Linux平台完全一致,但是,考虑到Solaris大多运行在Spar
c CPU上,它是采用big endian的,而基本的Windows和Linux运行在Intel或者AMD的X86平
台,都是采用little endian的,这一点需要特别注意,这在读写数据文件时,应该给予足
够的重视。其它的UNIX平台如HP UNIX,ULTRIX,IRIS等,一般都只有define上的微小差别
,在字符串处理、结构及数组方面基本与Linux相同,对它们来说,考虑更多的应该是中央
处理器的不同带来的差别。(如对齐、大端和小端)。
WIN32 平台define a A
ULTRIX || SPARC || IRIS || LINUX 平台 define a a_
HPUX || AIX 平台 勿须define
4 C/C++/FORTRAN 混合编程中的字符串处理
混编中经常会出现需要传递字符串的情况,而字符串的传递是一个较为麻烦的事情,在F
ortran里面,字符串是没有结束符的,但是有长度的概念,也就是,编译器里面会给每一
个字符串一个长度,以控制字符串的长度。但是这个长度参数在不同的平台下,其位置也
是不同的(有的直接跟在字符串后面,有的则跟在函数参数的最后面),对于常见的平台
如Windows,Linux, Solaris, HP UNIX, IRIS, 可以用如下方法定义:
例如 c函数
void messag( char *msg1, int *where1, char *msg2, int *where2 )
{
printf(“ ……%s should be %d, while %s should be %d\n”, msg1, *where1, msg2,
where2);
}
如果要在Fortran里面调用的话,需要以下define:
#if defined ULTRIX || SPARC || IRIS || LINUX || WIN32
#if defined ULTRIX || SPARC || IRIS || LINUX
extern void __stdcall messag(char*, int*, char*, int*, int, int)
#define messag( s1, i1, s2, i2 ) messag_( s1, i1, s2, i2, strlen(s1), strlen(s
2) )
#else /* WIN32 Platform */
extern void __stdcall messag(char*, int, int*, char*, int, int*)
#define messag( s1, i1, s2, i2 ) MESSAGE( s1, strlen(s1), i1, s2, strlen(s2),
i2 )
#endif
#else /* Other Platform */
extern void __stdcall messag(char*, int*, char*, int*, int, int)
#define messag( s1, i1, s2, i2 ) messag( s1, i1, s2, i2, strlen(s1), strlen(s2
) )
#endif
如果用在C++中,加上相应的
#ifdef __cplusplus
extern “C” {
#endif
/* your extern code */
#ifdef __cplusplus
}
#endif
Fortran里面便可以直接调用,如:
CALL MESSAG(char1, i1, char2,i2)
同样,在Fortran里面写的字符串处理函数,使用以上的Define和extern后,也可以在c里
面直接调用。
5 文件读写
文件的读写也是混编中一个非常重要的问题,通常的问题发生于不同平台下的混编,以及
不同Fortran编译器编译。
在FORTRAN中,文件的写入是由write语句完成的,而每一个write语句可一次性写入多个数
据,构成一个数据块。而每一个无格式数据块都由下面3部分组成如图1所示:(1)数据块的
开始标志,记录所有数据所占的字节数;(2)组成该数据块的各数据内容。整型数和浮点数
,均占4个字节,低字节在前,高字节在后。各数据之间不空格。(3)每个数据块的结束标
志,也为该数据块的字节数,而不是以回车换行符作为结束标志。各记录之间也没有分隔
符。
除此之外,由于编程语言的差异,不同的编译器存储的格式也存在差异,如Visual FORT
RAN与Digital FORTRAN在存储数据块中还存在着差别。差别在于在一个write语句中,Vis
ual Fortran存储数据块的开始与结束标志是用一个字节表示,而在Digital Fortran在是
用一个整形数,即四个字节来表示。如图2即Visual Fortran一个数据块最多可以存储2^7
(128个字节),如果一个write语句要求写入的数据量大于128字节时,则按|80|..DATA..|
80|80|…DATA…| 80|循环存入。所以在读取时,可以把它转化为Digital FORTRAN的存储
形式。 |
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