‘壹’ linux中make makefiles这个命令是什么意思
无论是在Linux还是在Unix环境中,make都是一个非常重要的编译命令。不管是自己进行项目开发还是安装应用软件,我们都经常要用到
make或make
install。利用make工具,我们可以将大型的开发项目分解成为多个更易于管理的模块,对于一个包括几百个源文件的应用程序,使用make和
makefile工具就可以简洁明快地理顺各个源文件之间纷繁复杂的相互关系。而且如此多的源文件,如果每次都要键入gcc命令进行编译的话,那对程序员
来说简直就是一场灾难。而make工具则可自动完成编译工作,并且可以只对程序员在上次编译后修改过的部分进行编译。因此,有效的利用make和
makefile工具可以大大提高项目开发的效率。同时掌握make和makefile之后,您也不会再面对着Linux下的应用软件手足无措了。
但令人遗憾的是,在许多讲述Linux应用的书籍上都没有详细介绍这个功能强大但又非常复杂的编译工具。在这里我就向大家详细介绍一下make及其描述文件
makefile。
Makefile文件
Make工具最主要也是最基本的功能就是通过makefile文件来描述源程序之间的相互关系并自动维护编译工作。而makefile 文件需要按照某种语法进行编写,文件
中
需要说明如何编译各个源文件并连接生成可执行文件,并要求定义源文件之间的依赖关系。makefile 文件是许多编译器--包括 Windows NT
下的编译器--维护编译信息的常用方法,只是在集成开发环境中,用户通过友好的界面修改 makefile 文件而已。
在 UNIX 系统中,习惯使用 Makefile 作为 makfile 文件。如果要使用其他文件作为 makefile,则可利用类似下面的 make 命令选项指定 makefile 文件:
$ make -f Makefile.debug
例如,一个名为prog的程序由三个C源文件filea.c、fileb.c和filec.c以及库文件LS编译生成,这三个文件还分别包含自
己的头文件a.h
、b.h和c.h。通常情况下,C编译器将会输出三个目标文件filea.o、fileb.o和filec.o。假设filea.c和fileb.c都要
声明用到一个名为defs的文件,但filec.c不用。即在filea.c和fileb.c里都有这样的声明:
#include "defs"
那么下面的文档就描述了这些文件之间的相互联系:
#It is a example for describing makefile
prog : filea.o fileb.o filec.o
cc filea.o fileb.o filec.o -LS -o prog
filea.o : filea.c a.h defs
cc -c filea.c
fileb.o : fileb.c b.h defs
cc -c fileb.c
filec.o : filec.c c.h
cc -c filec.c
这个描述文档就是一个简单的makefile文件。
从上面的例子注意到,第一个字符为 # 的行为注释行。第一个非注释行指定prog由三个目标文件filea.o、fileb.o和filec.o链接生成。第三行描述了如何从prog所依赖的文件建立可执行文件。接下来的4、6、8行分别指定三个目标文件,以及它们所依赖的.c和.h文件以及defs文件。而5、7、9行则指定了如何从目标所依赖的文
件建立目标。
当filea.c或a.h文件在编译之后又被修改,则 make 工具可自动重新编译filea.o,如果在前后两次编译之间,filea.C 和a.h 均没有被修改,而且 test.o 还存在的话,就没有必要重新编译。这种依赖关系在多源文件的程序编译中尤其重要。通过这种依赖关系的定义,make 工具可避免许多不必要的编译工作。当然,利用 Shell
脚本也可以达到自动编译的效果,但是,Shell 脚本将全部编译任何源文件,包括哪些不必要重新编译的源文件,而 make 工具则可根据目标上一次编译的时间和目标所依赖的源文件的更新时间而自动判断应当编译哪个源文件。
Makefile文件作为一种描述文档一般需要包含以下内容:
◆ 宏定义
◆ 源文件之间的相互依赖关系
◆ 可执行的命令
Makefile中允许使用简单的宏指代源文件及其相关编译信息,在Linux中也称宏为变量。在引用宏时只需在变量前加$符号,但值得注意的是,如果变量名的长度超过一个字符,在引用时就必须加圆括号()。下面都是有效的宏引用:
$(CFLAGS)
$2
$Z
$(Z)
其中最后两个引用是完全一致的。需要注意的是一些宏的预定义变量,在Unix系统中,$*、$@、$?和$<四个特殊宏的值在执行命令的过程中会发生相应的变化,而在GNU make中则定义了更多的预定义变量。关于预定义变量的详细内容,宏定义的使用可以使我们脱离那些冗长乏味的编译选项,为编写makefile文
件带来很大的方便。
# Define a macro for the object files
OBJECTS= filea.o fileb.o filec.o
# Define a macro for the library file
LIBES= -LS
# use macros rewrite makefile
prog: $(OBJECTS)
cc $(OBJECTS) $(LIBES) -o prog
……
此时如果执行不带参数的make命令,将连接三个目标文件和库文件LS;但是如果在make命令后带有新的宏定义:
make "LIBES= -LL -LS"
则命令行后面的宏定义将覆盖makefile文件中的宏定义。若LL也是库文件,此时make命令将连接三个目标文件以及两个库文件LS和LL。
在Unix系统中没有对常量NULL作出明确的定义,因此我们要定义NULL字符串时要使用下述宏定义:
STRINGNAME=
Make命令
在make命令后不仅可以出现宏定义,还可以跟其他命令行参数,这些参数指定了需要编译的目标文件。其标准形式为:
target1 [target2 …]:[:][dependent1 …][;commands][#…]
[(tab) commands][#…]
方括号中间的部分表示可选项。Targets和dependents当中可以包含字符、数字、句点和"/"符号。除了引用,commands中不能含有"#",也不允许换行。
在通常的情况下命令行参数中只含有一个":",此时command序列通常和makefile文件中某些定义文件间依赖关系的描述行有关。如果与目标相关连的那些描述行指定了相关的command序列,那么就执行这些相关的command命令,即使在分号和(tab)后面的aommand字段甚至有可能是NULL。如果那些与目标相关连的行没有指定command,那么将调用系统默认的目标文件生成规则。
如果命令行参数中含有两个冒号"::",则此时的command序列也许会和makefile中所有描述文件依赖关系的行有关。此时将执行那些与目标相关连的描述行所
指向的相关命令。同时还将执行build-in规则。
如果在执行command命令时返回了一个非"0"的出错信号,例如makefile文件中出现了错误的目标文件名或者出现了以连字符打头的命令字符串,make操作一般会就此终止,但如果make后带有"-i"参数,则make将忽略此类出错信号。
Make命本身可带有四种参数:标志、宏定义、描述文件名和目标文件名。其标准形式为:
Make [flags] [macro definitions] [targets]
Unix系统下标志位flags选项及其含义为:
-f file 指定file文件为描述文件,如果file参数为"-"符,那么描述文件指向标准输入。如果没有"-f"参数,则系统将默认当前目录下名为makefile或者名为Makefile的文件为描述文件。在Linux中, GNU make 工具在当前工作目录中按照GNUmakefile、makefile、Makefile的顺序搜索 makefile文件。
-i 忽略命令执行返回的出错信息。
-s 沉默模式,在执行之前不输出相应的命令行信息。
-r 禁止使用build-in规则。
-n 非执行模式,输出所有执行命令,但并不执行。
-t 更新目标文件。
-q make操作将根据目标文件是否已经更新返回"0"或非"0"的状态信息。
-p 输出所有宏定义和目标文件描述。
-d Debug模式,输出有关文件和检测时间的详细信息。
Linux下make标志位的常用选项与Unix系统中稍有不同,下面我们只列出了不同部分:
-c dir 在读取 makefile 之前改变到指定的目录dir。
-I dir 当包含其他 makefile文件时,利用该选项指定搜索目录。
-h help文挡,显示所有的make选项。
-w 在处理 makefile 之前和之后,都显示工作目录。
通过命令行参数中的target ,可指定make要编译的目标,并且允许同时定义编译多个目标,操作时按照从左向右的顺序依次编译target选项中指定的目标文件。如果命令行中没有指定目标,则系统默认target指向描述文件中第一个目标文件。
通常,makefile 中还定义有 clean 目标,可用来清除编译过程中的中间文件,例如:
clean:
rm -f *.o
运行 make clean 时,将执行 rm -f *.o 命令,最终删除所有编译过程中产生的所有中间文件。
隐含规则
在make 工具中包含有一些内置的或隐含的规则,这些规则定义了如何从不同的依赖文件建立特定类型的目标。Unix系统通常支持一种基于文件扩展名即文件名后缀的隐含规则。这种后缀规则定义了如何将一个具有特定文件名后缀的文件(例如.c文件),转换成为具有另一种文件名后缀的文件(例如.o文件):
.c:.o
$(CC) $(CFLAGS) $(CPPFLAGS) -c -o $@ $<
系统中默认的常用文件扩展名及其含义为:
.o 目标文件
.c C源文件
.f FORTRAN源文件
.s 汇编源文件
.y Yacc-C源语法
.l Lex源语法
在早期的Unix系统系统中还支持Yacc-C源语法和Lex源语法。在编译过程中,系统会首先在makefile文件中寻找与目标文件相关的.C文件,如果还有与之相依赖的.y和.l文件,则首先将其转换为.c文件后再编译生成相应的.o文件;如果没有与目标相关的.c文件而只有相关的.y文件,则系统将直接编译.y文件。
而GNU make 除了支持后缀规则外还支持另一种类型的隐含规则--模式规则。这种规则更加通用,因为可以利用模式规则定义更加复杂的依赖性规则。模式规则看起来非常类似于正则规则,但在目标名称的前面多了一个 % 号,同时可用来定义目标和依赖文件之间的关系,例如下面的模式规则定义了如何将任意一个 file.c 文件转换为 file.o 文件:
%.c:%.o
$(CC) $(CFLAGS) $(CPPFLAGS) -c -o $@ $<
#EXAMPLE#
下面将给出一个较为全面的示例来对makefile文件和make命令的执行进行进一步的说明,其中make命令不仅涉及到了C源文件还包括了Yacc语法。本例选自"Unix
Programmer's Manual 7th Edition, Volume 2A" Page 283-284
下面是描述文件的具体内容:
#Description file for the Make command
#Send to print
P=und -3 | opr -r2
#The source files that are needed by object files
FILES= Makefile version.c defs main.c donamc.c misc.c file.c \
dosys.c gram.y lex.c gcos.c
#The definitions of object files
OBJECTS= vesion.o main.o donamc.o misc.o file.o dosys.o gram.o
LIBES= -LS
LINT= lnit -p
CFLAGS= -O
make: $(OBJECTS)
cc $(CFLAGS) $(OBJECTS) $(LIBES) -o make
size make
$(OBJECTS): defs
gram.o: lex.c
cleanup:
-rm *.o gram.c
install:
@size make /usr/bin/make
cp make /usr/bin/make ; rm make
#print recently changed files
print: $(FILES)
pr $? | $P
touch print
test:
make -dp | grep -v TIME>1zap
/usr/bin/make -dp | grep -v TIME>2zap
diff 1zap 2zap
rm 1zap 2zap
lint: dosys.c donamc.c file.c main.c misc.c version.c gram.c
$(LINT) dosys.c donamc.c file.c main.c misc.c version.c \
gram.c
rm gram.c
arch:
ar uv /sys/source/s2/make.a $(FILES)
通常在描述文件中应象上面一样定义要求输出将要执行的命令。在执行了make命令之后,输出结果为:
$ make
cc -c version.c
cc -c main.c
cc -c donamc.c
cc -c misc.c
cc -c file.c
cc -c dosys.c
yacc gram.y
mv y.tab.c gram.c
cc -c gram.c
cc version.o main.o donamc.o misc.o file.o dosys.o gram.o \
-LS -o make
13188+3348+3044=19580b=046174b
最后的数字信息是执行"@size make"命令的输出结果。之所以只有输出结果而没有相应的命令行,是因为"@size make"命令以"@"起始,这个符号禁止打印输出它所在的命令行。
描述文件中的最后几条命令行在维护编译信息方面非常有用。其中"print"命令行的作用是打印输出在执行过上次"make print"命令后所有改动过的文件名称。系
统使用一个名为print的0字节文件来确定执行print命令的具体时间,而宏$?则指向那些在print文件改动过之后进行修改的文件的文件名。如果想要指定执行print命令后,将输出结果送入某个指定的文件,那么就可修改P的宏定义:
make print "P= cat>zap"
在Linux中大多数软件提供的是源代码,而不是现成的可执行文件,这就要求用户根据自己系统的实际情况和自身的需要来配置、编译源程序后,软件才能使用。只有掌握了make工具,才能让我们真正享受到到Linux这个自由软件世界的带给我们无穷乐趣。
‘贰’ opensuse linux上面安装mysql的时候出错提示yacc找不到 make[2]: Entering directory `/root/soft/mysql-4.
make[2]: Entering directory `/data0/software/mysql-5.5.3-m3/mysql-...我今天晚上的时候,又安装了一遍,到这个地方又停住了,于是不断的重复两个...
‘叁’ linux下安装程序make没有指明目标
回答你的补充问题,安装之前搜一下, 这个包是不是叫ocaml-findlib?
lxx@newLxxUbuntu:~$ apts findlib
[sudo] password for lxx:
p ocaml-findlib - Management tool for OCaml programming lang
lxx@newLxxUbuntu:~$
另外把你缺失的东西都按装以下就能编译安装软件了, 缺一堆东西自然没法编译了。 还有你要装的那个vine的东西也现在源里面搜搜看,有就直接安装了
‘肆’ LEX的描述过滤C代码中注释符/**/的语句是什么
Boa是一种非常小巧的Web服务器,其可执行代码只有大约60KB左右。作为一种单任务Web服务器,Boa只能依次 完成用户的请求,而不会fork出新的进程来处理并发连接请求。但Boa支持CGI,能够为CGI程序fork出一个进程来执行。Boa的设计目标是速度 和安全。下面给大家介绍一下Boa服务器移植的具体操作步骤,希望能够有帮助。环境主机:ubuntu8.10交叉工具链:gcc-3.4.5-glibc-2.3.6目标:s3c2410开发板结合网上一些文档,整理了一个比较完整的文档。1.下载Boa源码下载地址: 最新发行版本: 0.94.13下载 boa-0.94.13.tar.gz解压:# tar xzf boa-0.94.13.tar.gz2.安装需要工具bison,flexsudo apt-get install bison flex否则会出现如下错误make: yacc:命令未找到make: *** [y.tab.c] 错误 127make: lex:命令未找到make: *** [lex.yy.c] 错误 1273.修改文件(1)修改 src/compat.h找到#define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo##->tm_gmtoff修改成#define TIMEZONE_OFFSET(foo) (foo)->tm_gmtoff否则会出现错误:util.c:100:1: error: pasting "t" and "->" does not give a valid preprocessing token make: *** [util.o] 错误 1(2)修改 src/log.c注释掉if (p2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) 为:/*if (p2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) */否则会出现错误:log.c:73 unable to p2 the error log:bad file deor(3)修改src/boa.c注释掉下面两句话:if (passwdbuf == NULL) if (initgroups(passwdbuf->pw_name, passwdbuf->pw_gid) == -1) 为#if 0if (passwdbuf == NULL) if (initgroups(passwdbuf->pw_name, passwdbuf->pw_gid) == -1) #endif否则会出现错误:boa.c:211 - getpwuid: No such file or directory注释掉下面语句:if (setuid(0) != -1) 为#if 0if (setuid(0) != -1) #endif否则会出现问题:boa.c:228 - icky Linux kernel bug!: No such file or directory4、生成Makefile文件执行:#cd boa-0.94.13/src#./configure5、修改Makefilecd srcvim Makefile修改CC = gcc 为 CC = arm-softfloat-linux-gnu-gcc修改CPP = gcc -E 为 CC = arm-softfloat-linux-gnu-gcc -E6、编译makels -l boa-rwxr-xr-x 1 david david 189223 2009-05-31 13:44 boa然后为生成的二进制文件boa瘦身arm-softfloat-linux-gnu-strip boals -l boa-rwxr-xr-x 1 david david 61052 2009-05-31 13:51 boa可以发现boa的大小前后差距很大这为我们节省了很大的空
‘伍’ linux的Boa服务器
Boa是一种非常小巧的Web服务器,其可执行代码只有大约60KB左右。作为一种单任务Web服务器,Boa只能依次 完成用户的请求,而不会fork出新的进程来处理并发连接请求。但Boa支持CGI,能够为CGI程序fork出一个进程来执行。Boa的设计目标是速度 和安全。 下面给大家介绍一下Boa服务器移植的具体操作步骤,希望能够有帮助。 环境 主机:ubuntu8.10 交叉工具链:gcc-3.4.5-glibc-2.3.6 目标:s3c2410开发板 结合网上一些文档,整理了一个比较完整的文档。 1.下载Boa源码 下载地址: http://www.boa.org/ 最新发行版本: 0.94.13 下载boa-0.94.13.tar.gz 解压:# tar xzf boa-0.94.13.tar.gz 2.安装需要工具bison,flex sudo apt-get install bison flex 否则会出现如下错误 make: yacc:命令未找到 make: *** [y.tab.c] 错误 127 make: lex:命令未找到 make: *** [lex.yy.c] 错误 127 3.修改文件 (1)修改 src/compat.h 找到 #define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo##->tm_gmtoff 修改成 #define TIMEZONE_OFFSET(foo) (foo)->tm_gmtoff 否则会出现错误: util.c:100:1: error: pasting "t" and "->" does not give a valid preprocessing token make: *** [util.o] 错误 1 (2)修改 src/log.c 注释掉 if (p2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) { DIE("unable to p2 the error log"); } 为: /*if (p2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) { DIE("unable to p2 the error log"); }*/ 否则会出现错误: log.c:73 unable to p2 the error log:bad file deor (3)修改src/boa.c 注释掉下面两句话: if (passwdbuf == NULL) { DIE(”getpwuid”); } if (initgroups(passwdbuf->pw_name, passwdbuf->pw_gid) == -1) { DIE(”initgroups”); } 为 #if 0 if (passwdbuf == NULL) { DIE(”getpwuid”); } if (initgroups(passwdbuf->pw_name, passwdbuf->pw_gid) == -1) { DIE(”initgroups”); } #endif 否则会出现错误:boa.c:211 - getpwuid: No such file or directory 注释掉下面语句: if (setuid(0) != -1) { DIE(”icky Linux kernel bug!”); } 为 #if 0 if (setuid(0) != -1) { DIE(”icky Linux kernel bug!”); } #endif 否则会出现问题:boa.c:228 - icky Linux kernel bug!: No such file or directory 4、生成Makefile文件 执行: #cd boa-0.94.13/src #./configure 5、修改Makefile cd src vim Makefile 修改CC = gcc 为 CC = arm-softfloat-linux-gnu-gcc 修改CPP = gcc -E 为 CC = arm-softfloat-linux-gnu-gcc -E 6、编译 make ls -l boa -rwxr-xr-x 1 david david 189223 2009-05-31 13:44 boa 然后为生成的二进制文件boa瘦身 arm-softfloat-linux-gnu-strip boa ls -l boa -rwxr-xr-x 1 david david 61052 2009-05-31 13:51 boa 可以发现boa的大小前后差距很大这为我们节省了很大的空间 7、Boa的配置 这一步的工作也在电脑主机上完成。 在boa-0.94.13目录下已有一个示例boa.conf,可以在其基础上进行修改。如下: #vi boa.conf (1)Group的修改 修改Group nogroup 为Group 0 (2)user的修改 修改User nobody 为User 0 (3)Alias的修改 修改Alias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ 为Alias /cgi-bin/ /www/cgi-bin/ (5)DoucmentRoot的修改 修改DoucmentRoot /var/www 为DoucmentRoot /www (6)ServerName的设置 修改#ServerName www.your.org.here 为ServerName www.your.org.here 否则会出现错误“gethostbyname::No such file or directory” (7)AccessLog修改 修改AccessLog /var/log/boa/access_log 为#AccessLog /var/log/boa/access_log 否则会出现错误提示:“unable to p2 the error log: Bad file deor” (8)以下配置和boa.conf的配置有关,都是在ARM根文件系统中创建 以下步骤在开发板上进行: 创建目录/etc/boa并且把boa 和 boa.conf拷贝到这个目录下 mkdir /etc/boa 创建HTML文档的主目录/www mkdir /www 创建CGI脚本所在录 /www/cgi-bin mkdir /www/cgi-bin 以下步骤在ubuntu下进行: 将boa.conf拷贝到开发板根文件系统的/etc/boa下 #cp boa.conf /source/rootfs/etc/boa 将boa拷贝到开发板根文件系统的/etc/boa下 #cp src/boa /source/rootfs/etc/boa 将ubuntu下/etc/mime.types拷贝到开发板根文件系统的/etc下 #cp /etc/mime.types /source/rootfs/etc 将你的主页index.html拷贝到www目录下 8、测试 打开一个浏览器输入开发板ip看看效果 OK
‘陆’ linux下安装qt报错的问题
少了一些工具。请用以下命令安装:
sudoapt-getinstallflexbison
安装完这些工具之后,再试试看。
‘柒’ 编译kernel 进行make menuconfig时 scripts/kconfig/mconf-cfg.sh: 行 7: pkg-config: 未找到命令
翻译这些英文字母,哎呀,真是太难为我了,我也不会呀!
‘捌’ centos 怎么装 iftop 小白一个
你好,方法如下:
1、安装iftop依赖软件包:
代码如下 复制代码
# yum install flex byacc libpcap ncurses ncurses-devel libpcap-devel
2、下载iftop源码包
代码如下 复制代码
# wget http://www.ex-parrot.com/pdw/iftop/download/iftop-0.17.tar.gz
3、安装iftop
代码如下 复制代码
# tar xvf iftop-0.17.tar.gz
# cd iftop-0.17
# ./configure --prefix=/usr/local/iftop
# make
# make install
4、使用iftop
# /usr/local/iftop/sbin/iftop <可把此路径写进环境变量>
安装过程中碰到的问题
1、make: yacc: Command not found
make: *** [grammar.c] Error 127
解决方法:apt-get install byacc / yum install byacc
2、configure: error: Curses! Foiled again! www.111cn.net
(Can't find a curses library supporting mvchgat.)
Consider installing ncurses.
解决方法:apt-get install libncurses5-dev / yum install ncurses-deve
1、iftop界面相关说明
界面上面显示的是类似刻度尺的刻度范围,为显示流量图形的长条作标尺用的
中间的这两个左右箭头,表示的是流量的方向
TX:发送流量
RX:接收流量
TOTAL:总流量
Cumm:运行iftop到目前时间的总流量
peak:流量峰值
rates:分别表示过去 2s 10s 40s 的平均流量
2、常用的参数:
-i设定监测的网卡,如:# iftop -i eth1
-B 以bytes为单位显示流量(默认是bits),如:# iftop -B
-n使host信息默认直接都显示IP,如:# iftop -n
-N使端口信息默认直接都显示端口号,如: # iftop -N
-F显示特定网段的进出流量,如# iftop -F 10.10.1.0/24或# iftop -F 10.10.1.0/255.255.255.0
-h(display this message),帮助,显示参数信息
-p使用这个参数后,中间的列表显示的本地主机信息,出现了本机以外的IP信息;
-b使流量图形条默认就显示;
-P使host信息及端口信息默认就都显示;
-m设置界面最上边的刻度的最大值,刻度分五个大段显示,例:# iftop -m 100M
3、运行iftop后的常用交互命令:
按h切换是否显示帮助;
按n切换显示本机的IP或主机名;
按s切换是否显示本机的host信息;
按d切换是否显示远程目标主机的host信息;
按t切换显示格式为2行/1行/只显示发送流量/只显示接收流量;
按N切换显示端口号或端口服务名称;
按S切换是否显示本机的端口信息;
按D切换是否显示远程目标主机的端口信息;
按p切换是否显示端口信息;
按P切换暂停/继续显示;
按b切换是否显示平均流量图形条;
按B切换计算2秒或10秒或40秒内的平均流量;
按T切换是否显示每个连接的总流量;
按l打开屏幕过滤功能,输入要过滤的字符,比如ip,按回车后,屏幕就只显示这个IP相关的流量信息;
按L切换显示画面上边的刻度;刻度不同,流量图形条会有变化;
按j或按k可以向上或向下滚动屏幕显示的连接记录;
按1或2或3可以根据右侧显示的三列流量数据进行排序;
按根据远程目标主机的主机名或IP排序;
按o切换是否固定只显示当前的连接;
按q退出监控
‘玖’ linux ./configure
安装 yacc
yacc(Yet Another Compiler Compiler),是Unix/Linux上一个用来生成编译器的编译器(编译器代码生成器)。
‘拾’ 谁编译过openwrt,帮忙看下我编译的怎么不能用
下面是Makefile中一些约定俗成的目标名称及其含义:
all
编译整个软件包,但不重建任何文档。一般此目标作为默认的终极目标。此目标一般对所有源程序的编译和连接使用"-g"选项,以使最终的可执行程序中包含调试信息。可使用 strip 程序去掉这些调试符号。
clean
清除当前目录下在 make 过程中产生的文件。它不能删除软件包的配置文件,也不能删除 build 时创建的那些文件。
distclean
类似于"clean",但增加删除当前目录下的的配置文件、build 过程产生的文件。
info
产生必要的 Info 文档。
check 或 test
完成所有的自检功能。在执行检查之前,应确保所有程序已经被创建(但可以尚未安装)。为了进行测试,需要实现在程序没有安装的情况下被执行的测试命令。
install
完成程序的编译并将最终的可执行程序、库文件等拷贝到指定的目录。此种安装一般不对可执行程序进行 strip 操作。
install-strip
和"install"类似,但是会对复制到安装目录下的可执行文件进行 strip 操作。
uninstall
删除所有由"install"安装的文件。
installcheck
执行安装检查。在执行安装检查之前,需要确保所有程序已经被创建并且被安装。
installdirs
创建安装目录及其子目录。它不能更改软件的编译目录,而仅仅是创建程序的安装目录。
下面是 Makefile 中一些约定俗成的变量名称及其含义:
这些约定俗成的变量分为三类。第一类代表可执行程序的名字,例如 CC 代表编译器这个可执行程序;第二类代表程序使用的参数(多个参数使用空格分开),例如 CFLAGS 代表编译器执行时使用的参数(一种怪异的做法是直接在 CC 中包含参数);第三类代表安装目录,例如 prefix 等等,含义简单,下面只列出它们的默认值。
AR 函数库打包程序,可创建静态库.a文档。默认是"ar"。
AS 汇编程序。默认是"as"。
CC C编译程序。默认是"cc"。
CXX C++编译程序。默认是"g++"。
CPP C/C++预处理器。默认是"$(CC) -E"。
FC Fortran编译器。默认是"f77"。
PC Pascal语言编译器。默认是"pc"。
YACC Yacc文法分析器。默认是"yacc"。
ARFLAGS 函数库打包程序的命令行参数。默认值是"rv"。
ASFLAGS 汇编程序的命令行参数。
CFLAGS C编译程序的命令行参数。
CXXFLAGS C++编译程序的命令行参数。
CPPFLAGS C/C++预处理器的命令行参数。
FFLAGS Fortran编译器的命令行参数。
PFLAGS Pascal编译器的命令行参数。
YFLAGS Yacc文法分析器的命令行参数。
LDFLAGS 链接器的命令行参数。
prefix /usr/local
exec_prefix $(prefix)
bindir $(exec_prefix)/bin
sbindir $(exec_prefix)/sbin
libexecdir $(exec_prefix)/libexec
datadir $(prefix)/share
sysconfdir $(prefix)/etc
sharedstatedir $(prefix)/com
localstatedir $(prefix)/var
libdir $(exec_prefix)/lib
infodir $(prefix)/info
includedir $(prefix)/include
oldincludedir $(prefix)/include
mandir $(prefix)/man
srcdir 需要编译的源文件所在的目录,无默认值