linux中源代码包安装的基本步骤是什么?

linux中源代码包安装的基本步骤是什么?,第1张

详解linux源码包安装过程

1. 解压缩包

可以通过下载或其他方式获得了一个软件包,通常它是一个压缩文件,大部分可能是存档的和压缩的,这些文件一般以 .tar .gz为扩展名。

首先拷贝它到一个目录,然后 untar 和 gunzip 解压它。 通常这个命令是

tar xzvf filename [filename 是软件文件名称]

解压后的文件一般会在当前目录下的创建子目录,并以这个包名来命名。 你也可以用用这个命令预先查看结果 tar tzvf filename,显示包里有那些解压文件。

源文件如果是新的 bzip2 (.bz2) 格式,可用

bzip2 -cd filename | tar xvf -,或更简单的 tar xyvf filename ,这很不错的tar命令被不断的完善。

说明:

A:有时候一些文件必须安装在用户的 home 目录下,或更多的是在一个固定的目录,比如 /, /usr/src, 或 /opt 。所以必须仔细阅读安装包的配置信息。当一个软件包里如果有config 和 Makefiles 文件则最好去编辑它,这里包括了安装指令和说明。提示:你改变 makefile 会导致不同的结果。大部分软件包允许用 make install 自动处理安置二进制文件在适当的系统位置。

B:你可能碰到过一些共享文件、shell 存档文件、尤其是 Internet 上的源码新闻组。它们保留的原因是具有人性化的可读性,并且允许新闻组缓冲并通过它们筛选和剔除出不合格的。它们可能用 unshar filename.shar 命令来解压。

C: 一些源码存档文件是用非标准的 DOS,Mac 或其他压缩的比如:

zip, arc, lha, arj, zoo, rar, and shk.

D: 有时候,你可能需要使用一个 patch 或显示改变了的 diff 文件来升级或修复存档的源码文件。这 doc 文件或者 README 文件将告诉你怎么去使用。一个很好的命令用标准语法来调用的命令是 patch < patchfile.

2: 关于 rpm 安装包

一些 Linux 用户惧怕通过使用源码来手动安装软件包,不过现在有方便的 rpm 和 deb 或 新格式的 slp 包。例如:rpm 安装运行平稳又快,作为一个软件安装在某几个有名的 *** 作系统。

作为方便的RPM包也存在很多不好的缺点,例如:

A: 要了解软件中更多更详细的内容你必须去在二进制中去了解,而不是rpm包。

B: 还有安装一个 rpm 包如果需要依赖关系那么安装就可能会导致失败。

C: 当 rpm 请求你系统中不同版本的库,那么安装将不能继续,除非你为错误的库位置创建连接符号到正确的位置。

说明:必须使用root 安装 rpm 和 deb 。因为它需要必须的写入权限。

最简单的,用命令 rpm -i packagename.rpm 和 dpkg --install packagename.deb 会自动解包和安装。

3:关于安装 Linux 包出现的一些问题及解决方案

假设 make 失败有个链接错误: -lX11: No such file or directory,正好在 xmkmf 之后已被调用,这可能意味着 Imake 不能被完全建立。检查第一部分 Makefile 文件的的行是这样:

· LIB=-L/usr/X11/lib

· INCLUDE=-I/usr/X11/include/X11

· LIBS= -lX11 -lc -lm

这个 -L 和 -I 开关告诉编译器和链接分别在哪里找到 library 和 include 文件。在这个例子里, X11 库应该在 /usr/X11/lib 目录,且 X11 包含文件应该在 /usr/X11/include/X11 目录里。假如对于你的机器上的这个错误,请处理修改 Makefile 并重新再 make。

没有声明涉及的数学库函数,像下列各项:

/tmp/cca011551.o(.text 0x11): undefined reference to `cos'

要修复它,需要明确链接到匹配的库,在 Makefile (看先前的例子) 里增加一个 -lm 到 LIB 或 LIBS 标记 。

用其他方法尝试

仍然失败 如果失败,参考下列脚本:

make -DUseInstalled -I/usr/X386/lib/X11/config

这个直接方式的类别相当于。

在少数例子里,用 root 运行 ldconfig 可能会解决:

# ldconfig 更新共享库链接符号。

一些 Makefiles 使用你系统里未被承认的库别名。一个例子,构建可能需要 libX11.so.6 ,但是在 /usr/X11R6/lib 不存在文件或链接。然而,在那里是 libX11.so.6.1。解决方法是用 root 运行ln -s /usr/X11R6/lib/libX11.so.6.1 /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 ,接着需要运行 ldconfig 。

有一些包需要你安装一个或更多库的升级版本。需要拷贝一个或更多的库到适当的目录里,删除旧的库,重新设置动态链接库。

4:一些其他的问题处理

安装一个shell 脚本如果出现:No such file or directory 的错误消息。这是可以检查文件权限确定文件事可执行的,并检查文件头确定是否 shell 或程序是脚本在指定的位置被调用。一个例子,这个脚本可能是这样开始的:

#!/usr/local/bin/EDEN

如EDEN的实际安装位置是在你的 /usr/bin 目录,用一个 /usr/local/bin 替代

这个脚本不能运行有两个方法来纠正!!

A: 文件头改成 #!/usr/bin/EDEN

B: 或增加一个链接符, ln -s /usr/bin/EDEN

5:一个典型的例子 Xloadimage

首先说明下面的例子来源于国外网站的一个技术实例,这里我做了翻译和整理。

这个例子展现一个简单的问题。xloadimage 程序对我的图形工具的调整设置是有用的附加。从源码目录拷贝文件,用 tar xzvf 解压文件,可是在运行 make 的时候出现令人讨厌的错误并停止了。

gcc -c -O -fstrength-reduce -finline-functions -fforce-mem

-fforce-addr -DSYSV -I/usr/X11R6/include

-DSYSPATHFILE=\"/usr/lib/X11/Xloadimage\" mcidas.c

In file included from /usr/include/stdlib.h:32,

from image.h:23,

from xloadimage.h:15,

from mcidas.c:7:

/usr/lib/gcc-lib/i486-linux/2.6.3/include/stddef.h:215:

conflicting types for `wchar_t'

/usr/X11R6/include/X11/Xlib.h:74: previous declaration of

`wchar_t'

make[1]: *** [mcidas.o] Error 1

make[1]: Leaving directory

`/home/thegrendel/tst/xloadimage.4.1'

make: *** [default] Error 2

这个错误消息包含了实质的线索:

查看 image.h 文件的 23 行:

#include <stdlib.h>

在源码的某处对于 xloadimage, wchar_t 已经在指定标准 include 文件重新定义。 告诉我们首先在 image.h 的 23 行尝试注释它,或许 stdlib.h include 是不存在的,毕竟不是所有都是必需的。

在这点,构建中的收益来源于所有任何一个致命错误。xloadimage 现在功能正常。

6: 安装 Linux 包的一些总结

坚持自己动手处理所有的安装出现的问题,不断总结努力学习,从错误里去仔细研究,努力动手排错,从每个不足甚至失败的地方得到扩充和提升,可以增强安装构建软件的技巧。

Linux的发行版中包含了很多软件开发工具. 它们中的很多是用于 C 和 C++应用程

序开发的.

GNU C 编译器

用 gdb 来调试GCC应用程序

你也能看到随 Linux 发行的其他有用的 C 编程工具. 这些工具包括源程序美

化程序(pretty print programs), 附加的调试工具, 函数原型自动生成工具

(automatic function prototypers).

GNU C 编译器

随 Slackware Linux 发行的 GNU C 编译器(GCC)是一个全功能的 ANSI C 兼

容编译器. 如果你熟悉其他 *** 作系统或硬件平台上的一种 C 编译器, 你将能很快

地掌握 GCC.

使用 GCC

通常后跟一些选项和文件名来使用 GCC 编译器. gcc 命令的基本用法如下:

gcc [options] [filenames]

命令行选项指定的 *** 作将在命令行上每个给出的文件上执行. 下一小节将叙述

一些你会最常用到的选项.

GCC 选项

GCC 有超过100个的编译选项可用. 这些选项中的许多你可能永远都不会用到,

但一些主要的选项将会频繁用到. 很多的 GCC 选项包括一个以上的字符. 因此你

必须为每个选项指定各自的连字符, 并且就象大多数 Linux 命令一样你不能在一

个单独的连字符后跟一组选项. 例如, 下面的两个命令是不同的:

gcc -p -g test.c

gcc -pg test.c

第一条命令告诉 GCC 编译 test.c 时为 prof 命令建立剖析(profile)信息并

且把调试信息加入到可执行的文件里. 第二条命令只告诉 GCC 为 gprof 命令建立

剖析信息.

当你不用任何选项编译一个程序时, GCC 将会建立(假定编译成功)一个名为

a.out 的可执行文件. 例如, 下面的命令将在当前目录下产生一个叫 a.out 的文

件:

gcc test.c

你能用 -o 编译选项来为将产生的可执行文件指定一个文件名来代替 a.out.

例如, 将一个叫 count.c 的 C 程序编译为名叫 count 的可执行文件, 你将输入

下面的命令:

gcc -o count count.c

------------------------------------------------------------------------

--------

注意: 当你使用 -o 选项时, -o 后面必须跟一个文件名.

------------------------------------------------------------------------

--------

GCC 同样有指定编译器处理多少的编译选项. -c 选项告诉 GCC 仅把源代码编

译为目标代码而跳过汇编和连接的步骤. 这个选项使用的非常频繁因为它使得编译

多个 C 程序时速度更快并且更易于管理. 缺省时 GCC 建立的目标代码文件有一个

.o 的扩展名.

-S 编译选项告诉 GCC 在为 C 代码产生了汇编语言文件后停止编译. GCC 产

生的汇编语言文件的缺省扩展名是 .s . -E 选项指示编译器仅对输入文件进行预

处理. 当这个选项被使用时, 预处理器的输出被送到标准输出而不是储存在文件里。

优 化 选 项

当你用 GCC 编译 C 代码时, 它会试着用最少的时间完成编译并且使编译后的

代码易于调试. 易于调试意味着编译后的代码与源代码有同样的执行次序, 编译后

的代码没有经过优化. 有很多选项可用于告诉 GCC 在耗费更多编译时间和牺牲易

调试性的基础上产生更小更快的可执行文件. 这些选项中最典型的是-O 和 -O2 选

项.

-O 选项告诉 GCC 对源代码进行基本优化. 这些优化在大多数情况下都会使程

序执行的更快. -O2 选项告诉 GCC 产生尽可能小和尽可能快的代码. -O2 选项将

使编译的速度比使用 -O 时慢. 但通常产生的代码执行速度会更快.

除了 -O 和 -O2 优化选项外, 还有一些低级选项用于产生更快的代码. 这些

选项非常的特殊, 而且最好只有当你完全理解这些选项将会对编译后的代码产生什

么样的效果时再去使用. 这些选项的详细描述, 请参考 GCC 的指南页, 在命令行

上键入 man gcc .

调试和剖析选项

GCC 支持数种调试和剖析选项. 在这些选项里你会最常用到的是 -g 和 -pg

选项.

-g 选项告诉 GCC 产生能被 GNU 调试器使用的调试信息以便调试你的程序.

GCC 提供了一个很多其他 C 编译器里没有的特性, 在 GCC 里你能使 -g 和 -O (

产生优化代码)联用. 这一点非常有用因为你能在与最终产品尽可能相近的情况下

调试你的代码. 在你同时使用这两个选项时你必须清楚你所写的某些代码已经在优

化时被 GCC 作了改动. 关于调试 C 程序的更多信息请看下一节"用 gdb 调试 C

程序" .

-pg 选项告诉 GCC 在你的程序里加入额外的代码, 执行时, 产生 gprof 用的

剖析信息以显示你的程序的耗时情况. 关于 gprof 的更多信息请参考 "gprof" 一

节.

用 gdb 调试 GCC 程序

Linux 包含了一个叫 gdb 的 GNU 调试程序. gdb 是一个用来调试 C 和

C++ 程序的强力调试器. 它使你能在程序运行时观察程序的内部结构和内存的使用

情况. 以下是 gdb 所提供的一些功能:

它使你能监视你程序中变量的值.

它使你能设置断点以使程序在指定的代码行上停止执行.

它使你能一行行的执行你的代码.

在命令行上键入 gdb 并按回车键就可以运行 gdb 了, 如果一切正常的话,

gdb 将被启动并且你将在屏幕上看到类似的内容:

GDB is free software and you are welcome to distribute copies of it

under certain conditionstype "show copying" to see the conditions.

There is absolutely no warranty for GDBtype "show warranty" for

details.

GDB 4.14 (i486-slakware-linux), Copyright 1995 Free Software Foundation,

Inc.

(gdb)

当你启动 gdb 后, 你能在命令行上指定很多的选项. 你也可以以下面的方式

来运行 gdb :

gdb <fname>

当你用这种方式运行 gdb , 你能直接指定想要调试的程序. 这将告诉gdb 装

入名为 fname 的可执行文件. 你也可以用 gdb 去检查一个因程序异常终止而产生

的 core 文件, 或者与一个正在运行的程序相连. 你可以参考 gdb 指南页或在命

令行上键入 gdb -h 得到一个有关这些选项的说明的简单列表.

为调试编译代码(Compiling Code for Debugging)

为了使 gdb 正常工作, 你必须使你的程序在编译时包含调试信息. 调试信息

包含你程序里的每个变量的类型和在可执行文件里的地址映射以及源代码的行号.

gdb 利用这些信息使源代码和机器码相关联.

在编译时用 -g 选项打开调试选项.

gdb 基本命令

gdb 支持很多的命令使你能实现不同的功能. 这些命令从简单的文件装入到

允许你检查所调用的堆栈内容的复杂命令, 表27.1列出了你在用 gdb 调试时会用

到的一些命令. 想了解 gdb 的详细使用请参考 gdb 的指南页.

表 27.1. 基本 gdb 命令.

命 令 描 述

file 装入想要调试的可执行文件.

kill 终止正在调试的程序.

list 列出产生执行文件的源代码的一部分.

next 执行一行源代码但不进入函数内部.

step 执行一行源代码而且进入函数内部.

run 执行当前被调试的程序

quit 终止 gdb

watch 使你能监视一个变量的值而不管它何时被改变.

break 在代码里设置断点, 这将使程序执行到这里时被挂起.

make 使你能不退出 gdb 就可以重新产生可执行文件.

shell 使你能不离开 gdb 就执行 UNIX shell 命令.

gdb 支持很多与 UNIX shell 程序一样的命令编辑特征. 你能象在 bash 或

tcsh里那样按 Tab 键让 gdb 帮你补齐一个唯一的命令, 如果不唯一的话 gdb 会

列出所有匹配的命令. 你也能用光标键上下翻动历史命令.

gdb 应用举例

本节用一个实例教你一步步的用 gdb 调试程序. 被调试的程序相当的简单,

但它展示了 gdb 的典型应用.

下面列出了将被调试的程序. 这个程序被称为 greeting , 它显示一个简单的

问候, 再用反序将它列出.

#include <stdio.h>

main ()

{

char my_string[] = "hello there"

my_print (my_string)

my_print2 (my_string)

}

void my_print (char *string)

{

printf ("The string is %s\n", string)

}

void my_print2 (char *string)

{

char *string2

int size, i

size = strlen (string)

string2 = (char *) malloc (size + 1)

for (i = 0i <sizei++)

string2[size - i] = string[i]

string2[size+1] = `\0'

printf ("The string printed backward is %s\n", string2)

}

用下面的命令编译它:

gcc -o test test.c

这个程序执行时显示如下结果:

The string is hello there

The string printed backward is

输出的第一行是正确的, 但第二行打印出的东西并不是我们所期望的. 我们所

设想的输出应该是:

The string printed backward is ereht olleh

由于某些原因, my_print2 函数没有正常工作. 让我们用 gdb 看看问题究竟

出在哪儿, 先键入如下命令:

gdb greeting

------------------------------------------------------------------------

--------

注意: 记得在编译 greeting 程序时把调试选项打开.

------------------------------------------------------------------------

--------

如果你在输入命令时忘了把要调试的程序作为参数传给 gdb , 你可以在

gdb 提示符下用 file 命令来载入它:

(gdb) file greeting

这个命令将载入 greeting 可执行文件就象你在 gdb 命令行里装入它一样.

这时你能用 gdb 的 run 命令来运行 greeting 了. 当它在 gdb 里被运行后

结果大约会象这样:

(gdb) run

Starting program: /root/greeting

The string is hello there

The string printed backward is

Program exited with code 041

这个输出和在 gdb 外面运行的结果一样. 问题是, 为什么反序打印没有工作?

为了找出症结所在, 我们可以在 my_print2 函数的 for 语句后设一个断点, 具

体的做法是在 gdb 提示符下键入 list 命令三次, 列出源代码:

(gdb) list

(gdb) list

(gdb) list

技巧: 在 gdb 提示符下按回车健将重复上一个命令.

------------------------------------------------------------------------

第一次键入 list 命令的输出如下:

1 #include <stdio.h>

2

3 main ()

4 {

5 char my_string[] = "hello there"

6

7 my_print (my_string)

8 my_print2 (my_string)

9 }

10

如果按下回车, gdb 将再执行一次 list 命令, 给出下列输出:

11 my_print (char *string)

12 {

13printf ("The string is %s\n", string)

14 }

15

16 my_print2 (char *string)

17 {

18char *string2

19int size, i

20 再按一次回车将列出 greeting 程序的剩余部分:

21size = strlen (string)

22string2 = (char *) malloc (size + 1)

23for (i = 0i <sizei++)

24 string2[size - i] = string[i]

25string2[size+1] = `\0'

26printf ("The string printed backward is %s\n", string2)

27 }

根据列出的源程序, 你能看到要设断点的地方在第24行, 在 gdb 命令行提示

符下键入如下命令设置断点:

(gdb) break 24

gdb 将作出如下的响应:

Breakpoint 1 at 0x139: file greeting.c, line 24

(gdb)

现在再键入 run 命令, 将产生如下的输出:

Starting program: /root/greeting

The string is hello there

Breakpoint 1, my_print2 (string = 0xbfffdc4 "hello there") at greeting.c

:24

24 string2[size-i]=string[i]

你能通过设置一个观察 string2[size - i] 变量的值的观察点来看出错误是

怎样产生的, 做法是键入:

(gdb) watch string2[size - i]

gdb 将作出如下回应:

Watchpoint 2: string2[size - i]

现在可以用 next 命令来一步步的执行 for 循环了:

(gdb) next

经过第一次循环后, gdb 告诉我们 string2[size - i] 的值是 `h`. gdb 用

如下的显示来告诉你这个信息:

Watchpoint 2, string2[size - i]

Old value = 0 `\000'

New value = 104 `h'

my_print2(string = 0xbfffdc4 "hello there") at greeting.c:23

23 for (i=0i<sizei++)

这个值正是期望的. 后来的数次循环的结果都是正确的. 当 i=10 时, 表达式

string2[size - i] 的值等于 `e`, size - i 的值等于 1, 最后一个字符已经

拷到新串里了.

如果你再把循环执行下去, 你会看到已经没有值分配给 string2[0] 了, 而

它是新串的第一个字符, 因为 malloc 函数在分配内存时把它们初始化为空

(null)字符. 所以 string2 的第一个字符是空字符. 这解释了为什么在打印

string2 时没有任何输出了.

现在找出了问题出在哪里, 修正这个错误是很容易的. 你得把代码里写入

string2 的第一个字符的的偏移量改为 size - 1 而不是 size. 这是因为

string2 的大小为 12, 但起始偏移量是 0, 串内的字符从偏移量 0 到 偏移量

10, 偏移量 11 为空字符保留.

为了使代码正常工作有很多种修改办法. 一种是另设一个比串的实际大小小 1

的变量. 这是这种解决办法的代码:

#include <stdio.h>

main ()

{

char my_string[] = "hello there"

my_print (my_string)

my_print2 (my_string)

}

my_print (char *string)

{

printf ("The string is %s\n", string)

}

my_print2 (char *string)

{

char *string2

int size, size2, i

size = strlen (string)

size2 = size -1

string2 = (char *) malloc (size + 1)

for (i = 0i <sizei++)

string2[size2 - i] = string[i]

string2[size] = `\0'

printf ("The string printed backward is %s\n", string2)

}

另外的 C 编程工具

Slackware Linux 的发行版中还包括一些我们尚未提到的 C 开发工具. 本节

将介绍这些工具和它们的典型用法.

xxgdb

xxgdb 是 gdb 的一个基于 X Window 系统的图形界面. xxgdb 包括了命令行

版的 gdb 上的所有特性. xxgdb 使你能通过按按钮来执行常用的命令. 设置了断

点的地方也用图形来显示.

你能在一个 Xterm 窗口里键入下面的命令来运行它:

xxgdb

你能用 gdb 里任何有效的命令行选项来初始化 xxgdb . 此外 xxgdb 也有一

些特有的命令行选项, 表 27.2 列出了这些选项.

表 27.2. xxgdb 命令行选项.

选 项 描 述

db_name 指定所用调试器的名字, 缺省是 gdb.

db_prompt 指定调试器提示符, 缺省为 gdb.

gdbinit 指定初始化 gdb 的命令文件的文件名, 缺省为 .gdbinit.

nx 告诉 xxgdb 不执行 .gdbinit 文件.

bigicon 使用大图标.

calls

你可以在 sunsite.unc.edu FTP 站点用下面的路径:

/pub/Linux/devel/lang/c/calls.tar.Z

来取得 calls , 一些旧版本的 Linux CD-ROM 发行版里也附带有. 因为它是

一个有用的工具, 我们在这里也介绍一下. 如果你觉得有用的话, 从 BBS, FTP,

或另一张CD-ROM 上弄一个拷贝. calls 调用 GCC 的预处理器来处理给出的源程

序文件, 然后输出这些文件的里的函数调用树图.

------------------------------------------------------------------------

注意: 在你的系统上安装 calls , 以超级用户身份登录后执行下面的步骤: 1. 解

压和 untar 文件. 2. cd 进入 calls untar 后建立的子目录. 3. 把名叫

calls 的文件移动到 /usr/bin 目录. 4. 把名叫 calls.1 的文件移动到目录

/usr/man/man1 . 5. 删除 /tmp/calls 目录. 这些步骤将把 calls 程序和它的指

南页安装载你的系统上.

------------------------------------------------------------------------

当 calls 打印出调用跟踪结果时, 它在函数后面用中括号给出了函数所在文

件的文件名:

main [test.c]

如果函数并不是向 calls 给出的文件里的, calls 不知道所调用的函数来自

哪里, 则只显示函数的名字:

printf

calls 不对递归和静态函数输出. 递归函数显示成下面的样子:

fact <<<recursive in factorial.c >>>

静态函数象这样显示:

total [static in calculate.c]

作为一个例子, 假设用 calls 处理下面的程序:

#include <stdio.h>

main ()

{

char my_string[] = "hello there"

my_print (my_string)

my_print2(my_string)

}

my_print (char *string)

{

printf ("The string is %s\n", string)

}

my_print2 (char *string)

{

char *string2

int size, size2, i

size = strlen (string)

size2 = size -1

string2 = (char *) malloc (size + 1)

for (i = 0i <sizei++)

string2[size2 - i] = string[i]

string2[size] = `\0'

printf ("The string printed backward is %s\n", string2)

}

将产生如下的输出:

1 main [test.c]

2 my_print [test.c]

3 printf

4 my_print2 [test.c]

5 strlen

6 malloc

7 printf

calls 有很多命令行选项来设置不同的输出格式, 有关这些选项的更多信息请参考

calls 的指南页. 方法是在命令行上键入 calls -h .

cproto

cproto 读入 C 源程序文件并自动为每个函数产生原型申明. 用 cproto 可以

在写程序时为你节省大量用来定义函数原型的时间.

如果你让 cproto 处理下面的代码:

#include <stdio.h>

main ()

{

char my_string[] = "hello there"

my_print (my_string)

my_print2(my_string)

}

my_print (char *string)

{

printf ("The string is %s\n", *string)

}

my_print2 (char *string)

{

char *string2

int size, size2, i

size = strlen (string)

size2 = size -1

string2 = (char *) malloc (size + 1)

for (i = 0i <sizei++)

string2[size2 - i] = string[i]

string2[size] = `\0'

printf ("The string printed backward is %s\n", string2)

}

你将得到下面的输出:

/* test.c */

int main(void)

int my_print(char *string)

int my_print2(char *string)

这个输出可以重定向到一个定义函数原型的包含文件里.

indent

indent 实用程序是 Linux 里包含的另一个编程实用工具. 这个工具简单的说

就为你的代码产生美观的缩进的格式. indent 也有很多选项来指定如何格式化你

的源代码.这些选项的更多信息请看indent 的指南页, 在命令行上键入 indent -h

下面的例子是 indent 的缺省输出:

运行 indent 以前的 C 代码:

#include <stdio.h>

main () {

char my_string[] = "hello there"

my_print (my_string)

my_print2(my_string)}

my_print (char *string)

{

printf("The string is %s\n", *string)

}

my_print2 (char *string) {

char *string2

int size, size2, i

size = strlen (string)

size2 = size -1

string2 = (char *) malloc (size + 1)

for (i = 0i <sizei++)

string2[size2 - i] = string[i]

string2[size] = `\0'

printf ("The string printed backward is %s\n", string2)

}

运行 indent 后的 C 代码:

#include <stdio.h>

main ()

{

char my_string[] = "hello there"

my_print (my_string)

my_print2 (my_string)

}

my_print (char *string)

{

printf ("The string is %s\n", *string)

}

my_print2 (char *string)

{

char *string2

int size, size2, i

size = strlen (string)

size2 = size -1

string2 = (char *) malloc (size + 1)

for (i = 0i <sizei++)

string2[size2 - i] = string[i]

string2[size] = `\0'

printf ("The string printed backward is %s\n", string2)

}

indent 并不改变代码的实质内容, 而只是改变代码的外观. 使它变得更可读

, 这永远是一件好事.

gprof

gprof 是安装在你的 Linux 系统的 /usr/bin 目录下的一个程序. 它使你能

剖析你的程序从而知道程序的哪一个部分在执行时最费时间.

gprof 将告诉你程序里每个函数被调用的次数和每个函数执行时所占时间的百

分比. 你如果想提高你的程序性能的话这些信息非常有用.

为了在你的程序上使用 gprof, 你必须在编译程序时加上 -pg 选项. 这将使

程序在每次执行时产生一个叫 gmon.out 的文件. gprof 用这个文件产生剖析信息

在你运行了你的程序并产生了 gmon.out 文件后你能用下面的命令获得剖析信

息:

gprof <program_name>

参数 program_name 是产生 gmon.out 文件的程序的名字.

------------------------------------------------------------------------

技巧: gprof 产生的剖析数据很大, 如果你想检查这些数据的话最好把输出重定向

到一个文件里.

------------------------------------------------------------------------

f2c 和 p2c

f2c 和 p2c 是两个源代码转换程序. f2c 把 FORTRAN 代码转换为 C 代码,

p2c 把 Pascal 代码转换为 C 代码. 当你安装 GCC 时这两个程序都会被安装上去

.

如果你有一些用 FORTRAN 或 Pascal 写的代码要用 C 重写的话, f2c 和 p2c

对你非常有用. 这两个程序产生的 C 代码一般不用修改就直接能被 GCC 编译.

如果要转换的 FORTRAN 或 Pascal 程序比较小的话可以直接使用 f2c 或 p2c

不用加任何选项. 如果要转换的程序比较庞大, 包含很多文件的话你可能要用到

一些命令行选项.

在一个 FORTRAN 程序上使用 f2c , 输入下面的命令:

f2c my_fortranprog.f

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注意: f2c 要求被转换的程序的扩展名为 .f 或 a .F .

------------------------------------------------------------------------

要把一个Pascal 程序装换为 C 程序, 输入下面的命令:

p2c my_pascalprogram.pas

这两个程序产生的 C 源代码的文件名都和原来的文件名相同, 但扩展名由 .f

或 .pas 变为 .c.

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如果你是做工程,还是要懂make,建议你研究一下make

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1、安装cmake

tar zxf untar/cmake-2.8.8.tar.gz

pushd cmake-2.8.8

./bootstrap &&gmake &&gmake install

popd

2、创建用户

groupadd mysql

useradd -g mysql mysql

mkdir -p /usr/local/mysql

mkdir -p /var/lib/mysql

chown -R mysql.mysql /usr/local/mysql

chown -R mysql.mysql /var/lib/mysql

3、安装mysql

tar zxf untar/mysql-5.6.12.tar.gz

pushd mysql-5.6.12

cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mysql \

-DMYSQL_UNIX_ADDR=/var/lib/mysql/mysql.sock \

-DDEFAULT_CHARSET=utf8 \

-DDEFAULT_COLLATION=utf8_general_ci \

-DWITH_EXTRA_CHARSETS:STRING=all \

-DWITH_MYISAM_STORAGE_ENGINE=1 \

-DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1 \

-DWITH_MEMORY_STORAGE_ENGINE=1 \

-DWITH_READLINE=1 \

-DENABLED_LOCAL_INFILE=1 \

-DMYSQL_DATADIR=/var/lib/mysql \

-DMYSQL_USER=mysql

make

make install

4、启动脚本和配置文件

cp /opt/LNMP/mysql-5.6.12/support-files/my-default.cnf /usr/local/mysql/my.cnf

cp /opt/LNMP/mysql-5.6.12/support-files/mysql.server /etc/init.d/mysqld

5、初始化mysql

cd /usr/local/mysql

./scripts/mysql_install_db –datadir=/var/lib/mysql –user=mysql

6、启动mysql

chmod +x /etc/init.d/mysqld

chkconfig mysqld on

/etc/init.d/mysqld start

7、设置root密码

./bin/mysqladmin -u root password ‘123456’

8、检查端口

netstat -ntlp |grep 3306

9、删除不必要的用户

mysql -uroot -p123456 -e”drop user ”@’localhost'”

mysql -uroot -p123456 -e”drop user ”@’`hostname`'”

mysql -uroot -p123456 -e”drop user ‘root’@’`hostname`'”

mysql -uroot -p123456 -e”drop user root@’::1′”

10、#创建数据库

mysql -uroot -p123456 -e”create database db01”

#创建用户

mysql -uroot -p123456 -e”CREATE USER ‘user01’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘123456’”

mysql -uroot -p123456 -e”GRANT ALL ON db01.* TO ‘user01’@’localhost’”


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