linuxbin中的二进制文件每个系统都不一样的。inux系统下的bin目录下都是二进制可执行文件,bin目录放置的是最基本的一些命令的可执行文件度Linux里某些BIN文件恰好也是裸二进制文件有些BIN文件没有ELF头,但不是所有的BIN都是这样的。

linuxbin二进制可执行文件的特点
linux中bin文件是二进制可执行文件,bin目录放置的是基于值编码的文件,可以根据具体应用,指定某个值是什么意思,一个可执行的二进制文件包含的不仅仅是机器指令,还包括各种数据程序运行资源,机器指令只是其中的一部分。
经过一些配置以后BIN文件也是可以在Linux上运行的,精巧设计的COM/BIN文件可以在限制极多的情况下跨平台运行,但也许只能做计算无法做输出,大小也只有64K大,并且如果要做稍微复杂点的操作,就需要两套机器代码实现。
⑵ 学会Linux下执行二进制文件的方法让您工作更高效linux执行二进制文件
学会Linux下执行二进制文件的方法,让您工作更高效
学习如何在Linux系统下执行二进制文件可以让您的工作更加高效。二进制文件是一种可执行文件,它可以指令操作系统在诸如运行应用程序和编辑文件之类的任务上执行特定操作。由于大多数Linux系统都使用类似的执行流,因此您可以按照以下步骤学习如何在Linux系统下执行二进制文件,以最大化工作效率:
第一步:下载所需的文件
在Linux系统下执行二进制文件之前,您需要首先确保您已经成功下载了所需的文件。如果您是从网上下载的文件,请使用以下代码将文件从源复制到您的电脑:
$ wget “URL”
第二步:将文件转换为可执行文件
您可以使用以下命令将文件转换为可执行文件:
$ chmod +x 文件名
这条命令会发挥“赋予”操作,从而为您的文件提供可运行的权限。
第三步:给文件权限
接下来,您需要给文件增加可读写权限,以便能够对文件进行其他操作。您可以使用以下命令为文件添加可读写权限:
$ chmod +r 文件名
第四步:执行文件
接下来,您可以使用以下命令来执行您的文件:
$ ./文件名
第五步:查看执行结果
执行文件后,您可以使用以下命令查看程序的执行结果:
$ cat 文件名
在Linux系统下执行二进制文件是一项重要的技能,而熟练掌握这些步骤可以让您的工作更加高效。当您能够准确迅速地在Linux系统下执行二进制文件时,您可以节省宝贵的时间。
⑶ linux怎么区别文本文件和二进制文件
在window中文本文件和二进制文件在处理回车换行符时是有区别的:文本方专式写时,每遇到一个属'\n'换行符,将其换成'\r\n'回车换行,然后再写入文件;当文本读取时,它每遇到一个'\r\n'回车换行,会将其反变化为'\n'换行。而二进制文件没有这样的转换处理。但在Linux中文本文件和二进制文件的处理上二者没有区别,例如在Linux中用fopen("a.txt","r")(文本方式打开)和fopen("a.txt","rb")(二进制方式打开)两个函数是一样的。
⑷ 为什么linux权限rwx的数值是421,是因为二进制100.010.001吗如果是这样,文
chmod的助记符尽管意义明确,但有些时候显得太啰嗦。系统管理员更喜欢用chmod的八进制语法来修改文件权限,这是linux系统决定的。每一组权限rwx在计算机中实际占用了3位,也就是3个二进制位,每个二进制位有两种情况,即0或者1。0代表这个二进制位没有这个权限,1代表这个二进制位有这个权限。假设一个文件的所有者的权限是rwx,也就是说这三个二进制位都有相应的权限,那么用二进制表示就是111。因此对应的,r就代表2的2次方=4。w代表2的1次方=2。x代表2的0次方=1。
另外,文件存储时的权限,是通过文件锁赋予的,我们通过i节点在目录树中来查找这个文件所在的位置的。
⑸ linux 除了.o so a 还有哪些二进制文件
Linux下文件的类型是不依赖于其后缀名的,但一般来讲:
    .o,是目标文件,相当于windows中的.obj文件
    .so 为共享库,是shared object,用于动态连接的,和dll差不多
    .a为静态库,是好多个.o合在一起,用于静态连接
    .la为libtool自动生成的一些共享库,vi编辑查看,主要记录了一些配置信息。可以用如下命令查看 
*.la文件的格式   $file *.la 
       *.la: ASCII English text
    所以可以用vi来查看其内容。
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    创建.a库文件和.o库文件:
    [yufei@localhost perl_c2]$ pwd
    /home/yufei/perl_c2 
    [yufei@localhost perl_c2]$ cat mylib.c
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    void hello(){
            printf("success call from perl to c library\n");
    }
    [yufei@localhost perl_c2]$ cat mylib.h
    extern void hello(); 
    [yufei@localhost perl_c2]$ gcc -c mylib.c
    [yufei@localhost perl_c2]$ dir
    mylib.c mylib.h mylib.o
    [yufei@localhost perl_c2]$ ar -r mylib.a mylib.o
    ar: 正在创建 mylib.a
    [yufei@localhost perl_c2]$ dir
    mylib.a mylib.c mylib.h mylib.o 
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    
1111111111111111111111 
1111111
    动态链接库*.so的编译与使用- - 
    动态库*.so在Linux下用c和c++编程时经常会碰到,最近在网站找了几篇文章介绍动态库的编译和链 
接,总算搞懂了这个之前一直不太了解得东东,这里做个笔记,也为其它正为动态库链接库而苦恼的兄弟 
们提供一点帮助。 
1、动态库的编译 
    下面通过一个例子来介绍如何生成一个动态库。这里有一个头文件:so_test.h,三个.c文件: 
test_a.c、test_b.c、test_c.c,我们将这几个文件编译成一个动态库:libtest.so。 
    so_test.h: 
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    void test_a();
    void test_b();
    void test_c(); 
    test_a.c: 
    #include "so_test.h"
    void test_a()
    {
        printf("this is in test_a...\n");
    } 
    test_b.c: 
    #include "so_test.h"
    void test_b()
    {
        printf("this is in test_b...\n");
    } 
    test_c.c: 
    #include "so_test.h"
    void test_c()
    {
        printf("this is in test_c...\n");
    } 
    将这几个文件编译成一个动态库:libtest.so
    $ gcc test_a.c test_b.c test_c.c -fPIC -shared -o libtest.so 
    2、动态库的链接 
    在1、中,我们已经成功生成了一个自己的动态链接库libtest.so,下面我们通过一个程序来调用这 
个库里的函数。程序的源文件为:test.c。
    test.c: 
    #include "so_test.h"
    int main()
    {
        test_a();
        test_b();
        test_c();
        return 0; 
    }
    l         将test.c与动态库libtest.so链接生成执行文件test:
    $ gcc test.c -L. -ltest -o test 
    l         测试是否动态连接,如果列出libtest.so,那么应该是连接正常了 
    $ ldd test
    l         执行test,可以看到它是如何调用动态库中的函数的。
    3、编译参数解析
    最主要的是GCC命令行的一个选项:
              -shared 该选项指定生成动态连接库(让连接器生成T类型的导出符号表,有时候也生成 
弱连接W类型的导出符号),不用该标志外部程序无法连接。相当于一个可执行文件 
    l         -fPIC:表示编译为位置独立的代码,不用此选项的话编译后的代码是位置相关的所以动 
态载入时是通过代码拷贝的方式来满足不同进程的需要,而不能达到真正代码段共享的目的。
    l         -L.:表示要连接的库在当前目录中 
    l         -ltest:编译器查找动态连接库时有隐含的命名规则,即在给出的名字前面加上lib,后 
面加上.so来确定库的名称 
    l         LD_LIBRARY_PATH:这个环境变量指示动态连接器可以装载动态库的路径。 
    l         当然如果有root权限的话,可以修改/etc/ld.so.conf文件,然后调用 /sbin/ldconfig来 
达到同样的目的,不过如果没有root权限,那么只能采用输出LD_LIBRARY_PATH的方法了。
    4、注意
          调用动态库的时候有几个问题会经常碰到,有时,明明已经将库的头文件所在目录 通过 “-I 
” include进来了,库所在文件通过“-L”参数引导,并指定了“-l”的库名,但通过ldd命令察看时, 
就是死活找不到你指定链接的so文件,这时你 要作的就是通过修改LD_LIBRARY_PATH或 
者/etc/ld.so.conf文件来指定动态库的目录。通常这样做就可以解决库无法链接的问题 了。
    makefile里面怎么正确的编译和连接生成.so库文件,然后又是在其他程序的makefile里面如何编译 
和连接才能调用这个库文件的函数????
    答:
           你需要告诉动态链接器、加载器ld.so在哪里才能找到这个共享库,可以设置环境变量把库的 
路径添加到库目录/lib和/usr/lib,LD_LIBRARY_PATH=$(pwd),这种方法采用命令行方法不太方便,一种替 
代方法
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^注释^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    LD_LIBRARY_PATH可以在/etc/profile还是 ~/.profile还是 ./bash_profile里设置,或者.bashrc里 
, 
    改完后运行source /etc/profile或 . /etc/profile
    更好的办法是添入/etc/ld.so.conf, 然后执行 /sbin/ldconfig 
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^注释^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    是把库路径添加到/etc/ld.so.conf,然后以root身份运行ldconfig
          也可以在连接的时候指定文件路径和名称 -I -L. 
          GCC=gcc
    CFLAGS=-Wall -ggdb -fPIC
    #CFLAGS=
    all: libfunc test
    libfunc:func.o func1.o
            $(GCC) -shared -Wl,-soname,libfunc.so.1 -o libfunc.so.1.1 $<
            ln -sf libfunc.so.1.1 libfunc.so.1
            ln -sf libfunc.so.1 libfunc.so
    ***********************************************注释 
************************************************
    ln -s是用来创建软链接,也就相当于windows中的快捷方式,在当前目录中创建上一级目录中的文件 
ttt的命名为ttt2软链接的命令是ln -s ../ttt ttt2,如果原文件也就是ttt文件删除的话,ttt2也变成了 
空文件。
    ln -d是用来创建硬链接,也就相当于windows中文件的副本,当原文件删除的时候,并不影响“副本 
”的内容。 
    编译目标文件时使用gcc的-fPIC选项,产生与位置无关的代码并能被加载到任何地址:
    gcc –fPIC –g –c liberr.c –o liberr.o
    使用gcc的-shared和-soname选项;
    使用gcc的-Wl选项把参数传递给连接器ld;
    使用gcc的-l选项显示的连接C库,以保证可以得到所需的启动(startup)代码,从而避免程序在使 
用不同的,可能不兼容版本的C库的系统上不能启动执行。
    gcc –g –shared –Wl,-soname,liberr.so –o liberr.so.1.0.0 liberr.o –lc 
    建立相应的符号连接:
    ln –s liberr.so.1.0.0 liberr.so.1;
    ln –s liberr.so.1.0.0 liberr.so; 
    在MAKEFILE中:
    $@
        表示规则中的目标文件集。在模式规则中,如果有多个目标,那么,"$@"就是匹配于目标中模式 
定义的集合。
    $%
       仅当目标是函数库文件中,表示规则中的目标成员名。例如,如果一个目标是"foo.a(bar.o)", 
那么,"$%"就是"bar.o","$@"就是"foo.a"。如果目标不是函数库文件(Unix下是[.a],Windows下是 
[.lib]),那么,其值为空。
    $<
        依赖目标中的第一个目标名字。如果依赖目标是以模式(即"%")定义的,那么"$<"将是符合模 
式的一系列的文件集。注意,其是一个一个取出来的。
    $?
        所有比目标新的依赖目标的集合。以空格分隔。
    $^
        所有的依赖目标的集合。以空格分隔。如果在依赖目标中有多个重复的,那个这个变量会去除重 
复的依赖目标,只保留一份。
    *********************************************注释 
***********************************************************************
    test: test.o libfunc
            $(GCC) -o test test.o -L. -lfunc
    %.o:%.c
            $(GCC) -c $(CFLAGS) -o $@ $<
    clean:
            rm -fr *.o
            rm -fr *.so*
            rm -fr test 
    要生成.so文件,cc要带-shared 参数;要调用.so的文件,比如libfunc.so,可以在cc命令最后加上 
-lfunc,还要视情况加上-L/usr/xxx 指出libfunc.so的路径;这样,在你要编译的源文件中就可以调用 
libfunc.so这个库文件的函数.
           前面的都说的差不多了,最后提醒一下最好提供一个接口头文件
           动态加载,用dlopen,dlclose,dlsym
⑹ 在Linux 下安装软件的方法有哪些各有什么优劣
大体上有两种方法:源代码安装与二进制文件安装~
1、源代码安装的方法:
    ./configure
    make && make install clean
2、二进专制文件安属装:
    利用各自的管理工具进行安装,Debian系列的话有:Deb包管理工具,RedHat系列有RPM管理工具等,这样的话就可以下载二进制文件如:.deb或者.rpm到电脑,然后双击文件就可以安装了。
优势:
1、二进制安装的话是利用本地电脑进行编译安装,这样的安装对于机器而言,性能肯定是比二进制安装好因为在你的电脑上编译时编译器会针对您的电脑配置进行优化。
2、二进制安装的话你不必记忆编译安装相关的命令只需要双击鼠标就可以了,这种方法对于普通使用者而言是比较好的,并且比较方便。