Openwrt使用指定版本的toolchain工具链

默认编译 openwrt 时会先编译一套 toolchain. 这个步骤耗时较长. 使用外部 toolchain 可以多个 project 共用一套 toolchain , 而且也不重再编译它了. 省时省力.

make menuconfig

[*] Advanced configuration options (for developers) --->

[*] Use external toolchain --->

│ │ --- Use external toolchain                                                                                         │ │

│ │ [ ] Use host's toolchain                                                                                             │ │

│ │ (mipsel-openwrt-linux-uclibc) Target name                                                              │ │

│ │ (mipsel-openwrt-linux-uclibc-) Toolchain prefix                                                        │ │

│ │ (/opt/toolchain-mipsel_24kec+dsp_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2) Toolchain root │ │

│ │ (uclibc) Toolchain libc                                                                                               │ │

│ │ (./usr/bin ./bin) Toolchain program path                                                                    │ │

│ │ (./usr/include ./include) Toolchain include path                                                         │ │

│ │ (./usr/lib ./lib) Toolchain library path                                                                          │ │

编译完在 .config 下可以见到以下变量的定义: 

CONFIG_EXTERNAL_TOOLCHAIN=y
# CONFIG_NATIVE_TOOLCHAIN is not set
CONFIG_TARGET_NAME="mipsel-openwrt-linux-uclibc"
CONFIG_TOOLCHAIN_PREFIX="mipsel-openwrt-linux-uclibc-"
CONFIG_TOOLCHAIN_ROOT="/opt/toolchain-mipsel_24kec+dsp_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2"
CONFIG_TOOLCHAIN_LIBC="uclibc"
CONFIG_TOOLCHAIN_BIN_PATH="./usr/bin ./bin"
CONFIG_TOOLCHAIN_INC_PATH="./usr/include ./include"
CONFIG_TOOLCHAIN_LIB_PATH="./usr/lib ./lib"

这些变量在 rules.mk 里起作用.

我使用主 trunk 的 openwrt, 编译 kenrel 时碰到了问题. 在 kernel 的 Makefile 里设置 KBUILD_VERBOSE = 1 看到是交叉编译器没有指定路径. 跟踪到是 rules.mk 里 TARGET_CROSS 只保留了交叉编译器前缀, 没加路径. 改了一下就可以完全编译过了.

diff --git a/rules.mk b/rules.mk
index 0822979..70f3afc 100644
--- a/rules.mk
+++ b/rules.mk
@@ -144,9 +144,9 @@ ifndef DUMP
     TARGET_PATH:=$(TOOLCHAIN_DIR)/bin:$(TARGET_PATH)
   else
     ifeq ($(CONFIG_NATIVE_TOOLCHAIN),)
-      TARGET_CROSS:=$(call qstrip,$(CONFIG_TOOLCHAIN_PREFIX))
       TOOLCHAIN_ROOT_DIR:=$(call qstrip,$(CONFIG_TOOLCHAIN_ROOT))
       TOOLCHAIN_BIN_DIRS:=$(patsubst ./%,$(TOOLCHAIN_ROOT_DIR)/%,$(call qstrip,$(CONFIG_TOOLCHAIN_BIN_PATH)))
+      TARGET_CROSS:=$(call qstrip,$(TOOLCHAIN_ROOT_DIR)/bin/$(CONFIG_TOOLCHAIN_PREFIX))
       TOOLCHAIN_INC_DIRS:=$(patsubst ./%,$(TOOLCHAIN_ROOT_DIR)/%,$(call qstrip,$(CONFIG_TOOLCHAIN_INC_PATH)))
       TOOLCHAIN_LIB_DIRS:=$(patsubst ./%,$(TOOLCHAIN_ROOT_DIR)/%,$(call qstrip,$(CONFIG_TOOLCHAIN_LIB_PATH)))
       ifneq ($(TOOLCHAIN_BIN_DIRS),)

 

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值