源码与tarball套件管理程序笔记摘录

本文介绍如何使用file命令查看文件类型,tarball文件的组成及解压方法。此外,还详细解释了gcc编译选项,如-O与-Wall的作用。通过具体实例,展示了从配置、编译到安装tarball软件包的全过程,并介绍了如何利用patch进行源码更新及动态链接库的配置。

 

1.file命令,用于查看文件的类型,

2.tarball套件解压后通常会有:源码文件、检测程序文件(可能是configureconfig等文件名)、本套件的简要说明与安装说明。

3.tarball文件一般的扩展名会写成*.tar.gz或简写为*.tgz,以tar先打包,再压缩而成。

4.gcc –O –Wall

       -O产生优化的参数,-Wall为产生更详细的编译信息。通常称-O-Wall这些非必要的参数为标志FLAGS,因为使用的是GCC,所以也称为CCFLAGS

5.#gcc sin.c –lm –L/lib –L/usr/lib

       -l 说明加入某个函数库

m:表示libm.so的函数库,其中lib与扩展名(.a.so)不需要写

-lm:表示使用libm.solibm.a函数库

-L后面接的路径,上述内容表示:

“我要的函数库libm.so/lib/usr/lib中搜索”

6.大部分tarball软件安装的命令执行方式:

       ./configure 该步骤用于建立Makefile文件

       make clean 为了避免前一次保留下来的数据可能影响到这一次编译的结果,通常执行这一步骤。

       make :根据Makefile的默认工作进行编译。使用make就是要将源码编译成为可以执行的可执行文件,而这个可执行文件会放在当前所在的目录下,尚未安装到预定安装的目录中。

       make install:根据Makefile文件中关于install的项目,讲上一步所编译完成的数据安装到指定的目录中,从而完成安装。

7.套件安装示例ntp.tar.gz

1)解压缩,并阅读ntp下的readmeinstall

       ~]#cd  /usr/local/src

       Src]#tar –zxvf  /root/ntp.tar.gz

       //该步骤会让源码解开成为/usr/local/src/ntp目录

2)进入源码所在目录,并查看安装技巧

       #cd /use/local/src/ntp

       #vi INSTALL

3)开始设置参数,编译与安装

       #./configure –help | more

//上面这个操作可以查看可用的参数

       #./configure --prefix=/usr/loccal/ntp –enable-all-clocks –enable-parse-clocks

//其中,--prefix=/path表示这个软件将安装到哪个目录,没有指定,那么默认就是/usr/local

//这个操作会产生makefileMakefile文件

//这个检测过程会显示在屏幕上,特别注意gcc的检查

//最重要的是需要成功建立Makefile(最后一行)

4)编译与安装

       #make clean;make

       #make check

       #make install

//将数据安装在/usr/local/ntp下面

 

8.使用patch更新源码

       diff命令用于比较两个文件的不同,patch file为补丁文件

       #diff oldfile newfile

       #diff –Naur oldfile newfile > file.patch

patch –p 数字 < patch_file

特别注意-p数字,那是与patch_file中列出的文件名有关的信息.

注意patch更新源码,那么可能需要重新编译,并重新install才算成功更新,因为patch仅仅是更新了源码文件而已。

9.静态库函数,lib***.a;动态库函数lib***.so.

10. ldconfig/etc/ld.so.conf

是否将动态函数库加载到内存中的命令。

 

【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
先看效果: https://pan.quark.cn/s/3756295eddc9 在C#软件开发过程中,DateTimePicker组件被视为一种常见且关键的构成部分,它为用户提供了图形化的途径来选取日期时间。 此类控件多应用于需要用户输入日期或时间数据的场景,例如日管理、订单管理或时间记录等情境。 针对这一主题,我们将细致研究DateTimePicker的操作方法、具备的功能以及相关的C#编理念。 DateTimePicker控件是由.NET Framework所支持的一种界面组件,适用于在Windows Forms应用序中部署。 在构建阶段,序员能够通过调整属性来设定其视觉形态及运作模式,诸如设定日期的显示格式、是否展现时间选项、预设的初始值等。 在执行阶段,用户能够通过点击日历图标的下拉列表来选定日期,或是在文本区域直接键入日期信息,随后按下Tab键或回车键以确认所选定的内容。 在C#语言中,DateTime结构是处理日期时间数据的核心,而DateTimePicker控件的值则表现为DateTime类型的实例。 用户能够借助`Value`属性来读取或设定用户所选择的日期时间。 例如,以下代码片段展示了如何为DateTimePicker设定初始的日期值:```csharpDateTimePicker dateTimePicker = new DateTimePicker();dateTimePicker.Value = DateTime.Now;```再者,DateTimePicker控件还内置了事件响应机制,比如`ValueChanged`事件,当用户修改日期或时间时会自动激活。 开发者可以注册该事件以执行特定的功能,例如进行输入验证或更新关联的数据:``...
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