轻轻松松产生 Makefile【转自www.bitsCN.com】

本文介绍如何使用GNUAutoconf和Automake自动产生Makefile,简化在Unix系统下的程式编译过程。透过具体步骤演示如何配置环境并创建简单的程式案例。

  作者:许明彦
  
  在 Unix 上写程式的人大概都碰过 Makefile,尤其是用 C 来开发程式的人。用 make 来开发和编译程式的确很方便,可是要写出一个 Makefile就不简单了。偏偏介绍 Makefile 的文件不多,GNU Make 那份印出来要几百页的文件,光看完 Overview 就快阵亡了,难怪许多人闻 Unix 色变。本文将介绍如何利用 GNU Autoconf 及 Automake 这两套软体来协助我们『自动』产生 Makefile 档,并且让开发出来的软体可以像 Apache,MySQL 和常见的 GNU 软体一样,只要会 ``./configure'', ``make'',``make install'' 就可以把程式安装到系统中。如果您有心开发 OpenSource 的软体,或只是想在 Unix 系统下写写程式。希望这份介绍文件能帮助您轻松地进入 Unix Programming 的殿堂。
  
  1. 简介
  Makefile 基本上就是『目标』(target), 『关连』(dependencies) 和『动作』三者所组成的一连串规则。而 make 就会根据 Makefile 的规则来决定如何编译 (compile) 和连结 (link) 程式。实际上,make 可做的不只是编译和连结程式,例如 FreeBSD 的 port collection 中,Makefile 还可以做到自动下载原始程式套件,解压缩 (extract) ,修补(patch),设定,然後编译,安装至系统中。 网管u家u.bitsCN.com
  
  Makefile 基本构造虽然简单,但是妥善运用这些规则就也可以变出许多不同的花招。却也因此,许多刚开始学习写 Makefile 时会感到没有规范可循,每个人写出来的 Makefile 长得都不太一样,不知道从何下手,而且常常会受限於自己的开发环境,只要环境变数不同或路径改一下,可能Makefile 就得跟着修改。虽然有 GNU Makefile Conventions (GNUMakefile 惯例) 订出一些使用 GNU 程式设计时撰写 Makefile 的一些标准和规范,但是内容很长而且很复杂, 并且经常做些调整,为了减轻程式设计师维护 Makefile 的负担,因此有了 Automake。
  
  程式设计师只需写一些预先定义好的巨集 (macro),交给 Automake 处理後会产生一个可供 Autoconf 使用的 Makefile.in 档。再配合利用Autoconf 产生的自动设定档 configure 即可产生一份符合 GNU Makefile惯例的 Makeifle 了。
  
  2. 上路之前
  
  在开始试着用 Automake 之前,请先确认你的系统已经安装以下的软体:
  
  1. GNU Automake
  2. GNU Autoconf
  3. GNU m4
  4. perl
  5. GNU Libtool (如果你需要产生 shared library)
  
  我会建议你最好也使用 GNU C/C++ 编译器 、GNU Make 以及其它 GNU 的工具程式来做为开发的环境,这些工具都是属於 Open Source Software不仅免费而且功能强大。如果你是使用 Red Hat Linux 可以找到所有上述软体的 rpm 档,FreeBSD 也有现成的 package 可以直接安装,或着你也可以自行下载这些软体的原始档回来 DIY。以下的范例是在 Red HatLinux 5.2 + CLE2 的环境下所完成的。 中国网管论坛bbs.bitsCN.com
  
  3. 一个简单的例子
  
  Automake 所产生的 Makefile 除了可以做到程式的编译和连结,也已经把如何产生程式文件 (如 manual page, info 档及 dvi 档) 的动作,还有把原始程式包装起来以供散 的动作都考虑进去了,所以原始程式所存放的目录架构最好符合 GNU 的标准惯例,接下来我拿 hello.c 来做为例子。
  
  在工作目录下建立一个新的子目录 ``devel'',再在 devel 下建立一个``hello'' 的子目录,这个目录将作为我们存放 hello 这个程式及其相关档案的地方:
  
  % mkdir devel
  % cd devel
  % mkdir hello
  % cd hello
  
  用编辑器写个 hello.c 档,
  #include
  int main(int argc, char** argv)
  {
  printf(``Hello, GNU!/n'');
  return 0;
  }
  
  接下来就要用 Autoconf 及 Automake 来帮我们产生 Makefile 档了,
  1. 用 autoscan 产生一个 configure.in 的雏型,执行 autoscan 後会产生一个configure.scan 的档案,我们可以用它做为 configure.in档的蓝本。
  
  % autoscan
  % ls
  configure.scan hello.c
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  2. 编辑 configure.scan 档,如下所示,并且把它的档名改成 configure.in
  
  dnl Process this file with autoconf to produce a configure script.
  
  AC_INIT(hello.c)
  AM_INIT_AUTOMAKE(hello, 1.0)
  dnl Checks for programs.
  
  AC_PROG_CC
  dnl Checks for libraries.
  dnl Checks for header files.
  dnl Checks for typedefs, structures, and compiler characteristics.
  dnl Checks for library functions.
  AC_OUTPUT(Makefile)
  
  3. 执行 aclocal 和 autoconf ,分别会产生 aclocal.m4 及 configure 两个档案
  % aclocal
  % autoconf
  % ls
  aclocal.m4configureconfigure.inhello.c
  
  4. 编辑 Makefile.am 档,内容如下
  AUTOMAKE_OPTIONS= foreign
  bin_PROGRAMS= hello
  hello_SOURCES= hello.c
  
  5. 执行 automake --add-missing ,Automake 会根据 Makefile.am 档产生一些档案,包含最重要的 Makefile.in
  % automake --add-missing
  automake: configure.in: installing `./install-sh'
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  automake: configure.in: installing `./mkinstalldirs'
  automake: configure.in: installing `./missing'
  
  6. 最後执行 ./configure ,
  % ./configure
  creating cache ./config.cache
  checking for a BSD compatible install... /usr/bin/in
  stall -c
  checking whether build environment is sane... yes
  checking whether make sets ${MAKE}... yes
  checking for working aclocal... found
  checking for working autoconf... found
  checking for working automake... found
  checking for working autoheader... found
  checking for working makeinfo... found
  checking for gcc... gcc
  checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
  checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
  checking whether we are using GNU C... yes
  checking whether gcc accepts -g... yes
  updating cache ./config.cache
  creating ./config.status
  creating Makefile
  
  现在你的目录下已经产生了一个 Makefile 档,下个 ``make'' 指令就可以开始编译 hello.c 成执行档,执行 ./hello 和 GNU 打声招呼吧! 网管网www_bitscn_com
  % make
  gcc -DPACKAGE=/"hello/" -DVERSION=/"1.0/" -I. -I. -g -O2 -c hello.c
  gcc -g -O2 -o hello hello.o
  % ./hello
  Hello! GNU!
  
  你还可以试试 ``make clean'',''make install'',''make dist'' 看看会有什麽结果。你也可以把产生出来的 Makefile 秀给你的老板,让他从此对你刮目相看 :-)
  
  4. 一探究竟
  上述产生 Makefile 的过程和以往自行编写的方式非常不一样,舍弃传统自行定义 make 的规则,使用 Automake 只需用到一些已经定义好的巨集即可。我们把巨集及目标 (target) 写在 Makefile.am 档内,Automake读入 Makefile.am 档後会把这一串已经定义好的巨集展开并且产生对应的Makefile.in 档, 然後再由 configure 这个 shell script 根据Makefile.in 产生适合的 Makefile。
  
  4.1 编辑 configure.in 档
  
  Autoconf 是用来产生 'configure' 档的工具。'configure' 是一个shell script,它可以自动设定原始程式以符合各种不同平台上 Unix 系统的特性,并且根据系统叁数及环境产生合适的 Makefile 档或是C 的标头档 (header file),让原始程式可以很方便地在这些不同的平台上被编译出来。Autoconf 会读取 configure.in 档然後产生 'configure' 这个shell script。
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  configure.in 档的内容是一连串 GNU m4 的巨集,这些巨集经过autoconf 处理後会变成检查系统特徵的 shell script。configure.in 内巨集的顺序并没有特别的规定,但是每一个 configure.in 档必须在所有巨集前加入 AC_INIT 巨集,然後在所有巨集的最後面加上 AC_OUTPUT 巨集。我们可先用 autoscan 扫描原始档以产生一个 configure.scan 档,再对 configure.scan 做些修改成 configure.in 档。在范例中所用到的巨集如下:
  
  dnl
  这个巨集後面的字不会被处理,可视为注解。
  AC_INIT(FILE)
  这个巨集用来检查原始码所在的路径,autoscan 会自动产生,我们不必修改它。
  AM_INIT_AUTOMAKE(PACKAGE,VERSION)
  这是使用 Automake 所必备的巨集,PACKAGE 是我们所要产生软体套件的名称,VERSION 是版本编号。
  AC_PROG_CC
  检查系统可用的 C 编译器,如果原始程式是用 C 写的就需要这个巨集。
  AC_OUTPUT(FILE)
  设定 configure 所要产生的档案,如果是 Makefile 的话,configure 便会把它检查出来的结果带入 Makefile.in 档然後产生合适的 Makefile。
  
  实际上,我们使用 Automake 时,还须要一些其它的巨集,这些额外的巨集我们用 aclocal 来帮我们产生。执行 aclocal 会产生 aclocal.m4 档,如果没有特别的用途,我们可以不必修改它,用 aclocal 所产生的巨集会告诉 Automake 怎麽做。   
  有了 configure.in 及 aclocal.m4 两个档案後,便可以执行 autoconf来产生 configure 档了 【转自www.bitsCN.com

多源数据接入 支持校园各业务系统数据接入:包括教务系统(学生成绩、课程信息)、学工系统(奖惩记录、资助信息)、后勤系统(宿舍分配、能耗数据)、图书馆系统(借阅记录、馆藏信息)、一卡通系统(消费数据、门禁记录)等。 接入方式:提供数据库直连(MySQL、SQL Server)、文件导入(CSV、Excel、JSON)、API 接口调用等多种方式,支持实时同步与定时批量同步。 数据标准化与治理 建立校园数据标准体系:统一数据格式(如日期格式、学号编码规则)、定义核心数据元(如 “学生” 包含学号、姓名、专业等必选字段)、规范代码集(如性别代码 “1 - 男,2 - 女”)。 数据清洗:自动检测并处理缺失值、重复值、异常值(如成绩 > 100 分),通过规则引擎实现数据校验(如 “学生年龄需在 16-30 岁之间”)。 元数据管理:记录数据来源、格式、更新频率、负责人等信息,生成数据血缘图谱,追踪数据从产生到应用的全生命周期。 二、数据共享与交换核心功能 分布式数据存储 基于 Hadoop HDFS 实现海量数据存储:结构化数据(成绩、消费记录)存入 HBase,非结构化数据(文档、图片、视频)直接存储于 HDFS,日志类数据通过 Flume 采集至 HDFS。 支持数据分片与副本机制,确保数据高可用(默认 3 副本存储),满足校园 PB 级数据存储需求。 数据交换引擎 构建点对点数据交换通道:各部门系统可通过交换引擎向平台上传数据或申请获取授权数据,支持同步 / 异步交换模式。 交换流程管理:定义数据交换规则(如 “学工系统每日向平台同步新增学生信息”),记录交换日志(成功 / 失败状态、数据量),失败时自动重试。 数据脱敏:对敏感数据(如身份证号、银行卡号)在交换过程中进行脱敏处理(如显示 “110********5678”),兼顾共享与隐私保护。
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