构建makefile

时间: 2023-08-10 21:08:48 浏览: 53
构建一个makefile可以通过以下步骤完成: 1. 确定目标文件和依赖文件:首先,你需要确定你的目标文件是什么,以及它所依赖的文件是哪些。目标文件是你要生成的最终可执行文件或库文件,而依赖文件是构建目标文件所需要的源文件或其他依赖文件。 2. 编写规则:在makefile中,你需要编写规则来指定如何生成目标文件。规则由目标、依赖和命令组成。目标是你要生成的文件,依赖是生成目标文件所需要的文件,而命令则是生成目标文件的具体操作。 3. 编写命令:在规则中,你需要编写命令来执行生成目标文件的操作。命令可以是任何你在命令行中执行的操作,比如编译源文件、链接目标文件等。 4. 添加变量:为了方便管理和维护,你可以在makefile中添加变量来存储一些常用的路径、编译选项等。通过使用变量,你可以在整个makefile中重复使用相同的值,从而减少代码的冗余。 下面是一个简单的makefile示例: ``` # 定义变量 CC = gcc CFLAGS = -Wall # 定义目标和依赖 TARGET = main OBJS = main.o hello.o test.o # 构建规则 $(TARGET): $(OBJS) $(CC) -o $(TARGET) $(OBJS) # 编译规则 %.o: %.c $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@ # 清理规则 clean: rm -f $(OBJS) $(TARGET) ``` 在这个示例中,我们定义了变量CC和CFLAGS来存储编译器和编译选项。然后,我们定义了目标文件TARGET和依赖文件OBJS。接下来,我们使用规则来指定如何生成目标文件。在这个例子中,我们使用了一个模式规则来编译源文件。最后,我们添加了一个清理规则来删除生成的目标文件。 通过编写类似这样的makefile,你可以根据你的项目需求来构建自己的makefile,并使用make命令来自动化编译你的项目。 #### 引用[.reference_title] - *1* *2* [【Linux】Linux 项目自动化构建工具 -- make/makefile 的使用](https://blog.csdn.net/m0_62391199/article/details/127639008)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insert_down1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *3* [makefile之创建简单的makefile工程(一)](https://blog.csdn.net/weixin_39270987/article/details/106626097)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insert_down1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]

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(1)在内核中实现缺页次数统计: 1.cd /usr/sec/linux-2.6.32.60 // 切换到预编译内核 2.sudo gedit arch/x86/mm/fault.c / /编辑fault.c 3.Unsigned long volatile pfcount //在fault.c中定义缺页次数全局变量. 4.将pfcount加入到do_page_fault中,用以统计缺页次数. 5.sudo gedit include/linux/mm.h //声明全局变量pfcount到头文件mm.h. 6.在extern int page_cluster下面添加代码 Extern unsigned long volatile pfcount; 7.Sudo gedit kernel/kallsym.c // 导出pfcount全局变量,整个内核都可以访问. 8.在最后一行添加代码EXPORT_SYMBOL(pfcount); (2)编译安装新内核: 1.sudo make mrproper //删除原来编译产生的垃圾 2.sudo cp /boot/config-3.2.0-29-generic-pag .config //导入原系统的内核配置 3.sudo make odlconfig; //更改配置 4.Sudo make clean; 5.make bzImage //编译内核 6.make modules //编译内核模块 7.make modules_install //安装内核模块 8.make install //安装内核 9.Sudo reboot //重新启动Linux系统 (3)新建内核模块,通过/proc实现用户态下查看缺页次数: 1.make source //创建source文件,存放编写的模块程序. 2.cd source/ //切换到source目录. 3.gedit pf.c// 新建用于构建模块的代码 4.Gedit Makefile //构建Makefile 5.在Makefile中添加 obj-m := pf.o 6.Sudo make -C /usr/src/linux-2.6.32.60 SUBDIRS=$PWD modules //编译、构建内核模块 7.sudo insmod pf.ko //加载模块到内核 8.sudo lsmod | grep pf //验证pf内核模块是否加载到内核进程中,运行命令出现pf信息说明加载成功 9.cat /proc/pf/pfcount //查看缺页统计次数通过以上步骤,你能帮我解读实验的结果吗

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