(转)什么是交叉编译?

 

什么是交叉编译呢,简单地说,就是在一个平台上生成另一个平台上的可执行代码。这里需要注意的是所谓
平台,实际上包含两个概念:体系结构(Architecture)、操作系统(Operating System)。同一个体系结
构可以运行不同的操作系统;同样,同一个操作系统也可以在不同的体系结构上运行。举例来说,我们常说
的x86 Linux平台实际上是Intel x86体系结构和Linux for x86操作系统的统称;而x86 WinNT平台实际上是
Intel x86体系结构和Windows NT for x86操作系统的简称。

一个经常会被问到的问题就是,“既然我们已经有了主机编译器,那为什么还要交叉编译呢?”其实答案很简
单,没办法啊!有时是因为目的平台上不允许或不能够安装我们所需要的编译器,而我们又需要这个编译器
的某些特征;有时是因为目的平台上的资源贫乏,无法运行我们所需要编译器;有时又是因为目的平台还没
有建立,连操作系统都没有,根本谈不上运行什么编译器。

另一个经常会被问到的问题就是:“既然可以交叉编译,那还要主机编译干吗?”其实答案也很简单,交叉编
译是不得已而为之!与主机编译相比,交叉编译受的限制更多,虽然在理论上我们可以做任何形式的交叉编
译,但事实上,由于受到专利、版权、技术的限制,并不总是能够进行交叉编译,尤其是在业余条件下!举
例来说,我们至今无法生成惠普公司专有的som格式的可执行文件,因此我们根本无法做目的平台为
HPPA-HPUX的交叉编译。

就我们这个项目而言,需要交叉编译的原因有两个:首先,在项目的起始阶段,目的平台尚未建立,因此需
要做交叉编译,以生成我们所需要的bootloader(启动引导代码)以及操作系统核心;其次,当目的平台能
启动之后,由于目的平台上资源的限制,当我们编译大型程序时,依然可能需要用到交叉编译。



三、交叉编译的基础知识
在做实际工作之前,我想我们应该先掌握一些关于交叉编译的基本知识,其实说白了也就是理解一些我们经
常会碰到的英文单词;)

host 主机平台。
target 目的平台。
perfix 交叉编译器的安装位置。
xxx-xxxx-xxxxx 平台描述。

我们在主机平台上开发程序,并在这个平台上运行交叉编译器,编译我们的程序;而由交叉编译器生
成的程序将在目的平台上运行。这里值得说明得是平台描述,象arm-linux、i386-pc-linux2.4.3这样的字
符串我们经常会看到,其实它是用来描述平台的,它有完整格式、缩减格式和别名之分。完整格式是:
CPU-制造厂商-操作系统,如sparc-sun-sunos4.1.4,说明平台所使用的CPU是sparc,制造厂商是sun,上面
运行的操作系统是SunOS,版本是4.1.4。当然,我们都不愿记这么长的东西,因此可以使用短格式,短格式
中有选择地去处了制造厂商、软件版本等信息,因此我们同样可以用sparc-sunos或sparc-sunos-sunos4来
描述这个平台。如果觉得这个还是太麻烦,那就可以使用别名,sun4m就可以很简单地描述这个平台。需要
注意的是,并不是所有的平台都有别名,也不是所有的短格式都可以正确地描述平台。



四、我需要准备些什么
怎么说呢,你先得准备好主机平台,对我们这个项目来说,我们建议采用x86 Linux做主机平台,因为这样需
要的设置工作最少。当然你也可以使用你所喜欢的平台或你所能得到的平台,其中的区别在于你可能必须做
更多的设置工作,当然也有这种可能,就是你所选择的主机平台根本不能生成适用于目标平台的正确的交叉
编译器。

对于交叉编译器,可以自己生成,也可以从网上下载。区别在于从网上下载非常简单方便,但也许你找不到
适合你所选择的平台的。而自己生成交叉编译器,有时会遇到很多挫折,但这的确是个有趣的值得怀念的经
历。

如果你想自己生成交叉编译器,那你必须先准备下面这些东西

1、磁盘空间。至少要500M左右的空间,如果想一气呵成的话,那就要900M-1G的空间。
2、各种源代码。你至少要准备binutils-2.11.2、gcc-2.95.3、linux-2.4.6、newlib-1.8.2或glibc-2.2.2
的源代码。

如果你所使用的主机平台不是运行的linux,那你还必须注意以下这些问题

1、GNU bash必须是默认shell,所以你也许得把/bin/sh改成bash。
2、你要确认已经安装了GNU bison,因为这些软经同样使用了bison扩展。
3、GNU gmake最好是系统默认得make,因为这些软件都使用了gmake扩展,如果不是,在需要make时,记得
使用gmake。
4、如果你想生成交叉glibc,则GNU gsed必须是默认sed,因为glibc会用到gsed的扩展。
5、如果你想生成交叉glibc,那还必须准备glibc-linuxthreads-2.2.2的源代码。
6、确认正确的路径搜索顺序,最好让GNU软件首先被执行。



五、怎样生成交叉编译器
我们建议使用现成的脚本来生成交叉编译器,因为在配置交叉编译器时,会经常使用一些难以理解的开关项

 

转自:http://blogold.chinaunix.net/u2/76233/showart_1664807.html

### 交叉编译的定义 交叉编译是一种软件开发方法,用于在一个计算机架构上构建适用于另一个不同架构的目标程序[^1]。具体来说,在这种模式下,宿主机(Host Machine)负责执行编译过程,而生成的可执行文件将在目标机(Target Machine)上运行。 #### 宿主机与目标机的关系 宿主机是指实际运行编译工具链并完成源码到机器码换操作的计算设备;目标机则是指最终部署和运行所生成二进制文件的硬件平台。两者可以具有不同的处理器架构、操作系统以及资源限制条件。 --- ### 交叉编译的必要性 当目标平台由于性能不足或其他原因无法支持完整的编译环境时,则需要采用交叉编译方式来解决这一问题。例如嵌入式系统通常具备较低内存容量或者处理能力较弱的特点,因此不适合在其本身直接安装大型复杂的C/C++编译器套件来进行本地化编程工作流管理[^2]。 此外,某些特定应用场景下的专用芯片可能根本就没有足够的存储空间去容纳整个标准Linux发行版连同其附带的各种依赖项一起打包进去的情况也十分常见[^4]。 --- ### 工具链构成及其作用 一个典型的交叉编译工具链至少应包含以下几个核心组件: - **编译器**:主要职责是从高级语言形式表达出来的算法描述翻译成为低级汇编码表示法,并进一步优化这些中间产物以便后续阶段能够更高效地利用它们[^3]。 - **链接器**:负责将多个对象模块组合起来形成单一可加载映像的过程称为静态连接或动态装载共享库实例创建期间发生的动作之一就是调用此服务实现功能绑定关系的确立[^1]^。 - **调试器**:允许开发者分析正在运行的应用行为特征从而定位潜在缺陷所在位置的重要手段之一即远程断点设置机制配合GDBserver端口监听等待客户端发起会话请求之后再逐步指导用户按照预定路径探索未知领域直至找到根源为止. --- ### 原理概述 为了使在X86体系结构上的PC能成功生产出针对ARM系列CPU设计的产品版本号兼容性的ELF格式镜像文档, 整个流程大致如下: 1. 配置适合目的机型别的预设参数集合(如字节序(Byte Order), 寻址宽度(Address Width)) 并指定相应类型的启动脚本作为输入给定初始状态向量表单. 2. 使用专门定制过的前端解析单元读取原始ASCII字符序列组成的源代码片段经过一系列词法扫描(Lexical Analysis) 和句型匹配(Syntax Matching ) 后产出抽象语法树(AST). 3. 对上述数据结构实施语义检查(Semantic Checking ), 类型推导(Type Inference ) 及常量折叠(Constant Folding ) 等多项深层次变换措施力求达到最佳效果表现水平之上. 4. 将修改后的内部表述重新渲染回接近于真实世界物理层面存在的比特串样式之中同时附加必要的元信息标注辅助后期加工环节顺利开展下去. 5. 调用后台引擎驱动相应的后端插件依据先前设定好的规格说明书逐一落实各项细节安排直到最后输出可供分发使用的成品包结束全部作业. ```bash # 示例命令展示如何使用GCC进行简单的交叉编译 arm-linux-gnueabi-gcc -o hello_arm hello.c ```
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