lamp 独立环境安装

本文详细介绍了Apache HTTP Server、MySQL数据库以及PHP的安装步骤。包括准备环境、安装依赖包、编译安装各组件等过程,并提供了Apache服务启动、配置及MySQL用户管理的方法。


apache安装

1. 准备工作

通过http://apr.apache.org/download.cgi下载APR和APR-util

通过http://httpd.apache.org/download.cgi#apache24下载Apache HTTP Server2.4.29

通过ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/下载pcre-8.41

2. 安装依赖包

# yum install -y bzip2

# yum -y install gcc

# yum -y install gcc-c++

# yum install expat-devel

3. 编译安装APR

将apr-1.6.3.tar.gz上传至/root,解压并拷贝到/data目录下

# tar xzvf apr-1.6.3.tar.gz -C/data

重命名为apr

# mv apr-1.6.3 apr

配置安装路径

# ./configure --prefix=/data/apr

编译安装

# make && make install

4. 编译安装APR-util

将apr-util-1.6.1.tar.bz2上传至/root,解压并拷贝到/data目录下

# tar -jxvfapr-util-1.6.1.tar.bz2 -C /data

重命名为apr-util

# mv apr-util-1.6.1 apr-util

配置安装路径

# ./configure--prefix=/data/apr-util --with-apr=/data/apr

编译安装

# make && make install

5. 编译安装PCRE

将pcre-8.41.tar.gz上传至/root,解压并拷贝到/data目录下

# tar xzvf pcre-8.41.tar.gz -C/data

重命名为pcre

# mv pcre-8.41 pcre

配置安装路径

# ./configure--prefix=/data/pcre

编译安装

# make && make install

6. 编译安装Apache HTTP Server

将httpd-2.4.29.tar.gz上传至/root,解压并拷贝到/data目录下

# tar xzvf httpd-2.4.29.tar.gz-C /data

重命名为apache

# mv httpd-2.4.29 apache

配置安装路径

# ./configure--prefix=/data/apache --with-pcre=/data/pcre/ --with-apr=/data/apr/--with-apr-util=/data/apr-util/

编译安装

# make && make install

7. 通过脚本启动和关闭apache服务

# /data/apache/bin/apachectl start//启动

# /data/apache/bin/apachectlstop //关闭

8. 开放80端口

# firewall-cmd --permanent--add-port=80/tcp

# firewall-cmd –reload

9. 配置开机自启

1) 将apachectl命令拷贝到/etc/rc.d/init.d目录下,改名为httpd

# cp /data/apache/bin/apachectl/etc/rc.d/init.d/httpd

2) 编辑/etc/init.d/httpd文件,在第1行#!/bin/sh的后面添加如下两行

# chkconfig: 2345 70 40

说明:2345表示脚本运行的级别,即在2、3、4、5这4种模式下都可以运行,70表示脚本启动的顺序号,40表示系统关闭时,脚本的停止顺序号

# description: apache

3) 将Apache服务加入到系统服务

# chkconfig --add httpd

# chkconfig --list httpd

4) 通过使用systemctl命令控制apache的启动和停止

启动apache服务

# systemctl start httpd.service

查看apache服务运行状态

#systemctl status httpd.service

关闭apache服务

# systemctl stop httpd.service

 

 

 

mysql安装

 

yum -y install make gcc-c++ cmake bison-develncurses-devel libaio

 yum installlibaio libaio-devel -y

 yum installperl-Data-Dumper -y

 yum installnet-tools -y

 

cmake-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mysql -DMYSQL_DATADIR=/usr/local/mysql/data-DSYSCONFDIR=/etc -DWITH_MYISAM_STORAGE_ENGINE=1-DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1 -DWITH_MEMORY_STORAGE_ENGINE=1 -DWITH_READLINE=1-DMYSQL_UNIX_ADDR=/var/lib/mysqld/mysql.sock -DMYSQL_TCP_PORT=3306-DENABLED_LOCAL_INFILE=1 -DWITH_PARTITION_STORAGE_ENGINE=1 -DEXTRA_CHARSETS=all-DDEFAULT_CHARSET=utf8 -DDEFAULT_COLLATION=utf8_general_ci

 

make && make install

 

 

 

 

使用下面的命令查看是否有mysql用户及用户组

cat /etc/passwd 查看用户列表

cat /etc/group  查看用户组列表

如果没有就创建

groupadd mysql

useradd -g mysql mysql

修改/usr/local/mysql权限

chown -R mysql:mysql /usr/local/mysql

修改/usr/local/mysql权限

初始化配置

进入安装路径

cd /usr/local/mysql

进入安装路径,执行初始化配置脚本,创建系统自带的数据库和表

scripts/mysql_install_db--basedir=/usr/local/mysql --datadir=/usr/local/mysql/data --user=mysql

注:在启动MySQL服务时,会按照一定次序搜索my.cnf,先在/etc目录下找,找不到则会搜索"$basedir/my.cnf",在本例中就是 /usr/local/mysql/my.cnf,这是新版MySQL的配置文件的默认位置!

注意:在CentOS6.4版操作系统的最小安装完成后,在/etc目录下会存在一个my.cnf,需要将此文件更名为其他的名字,如:/etc/my.cnf.bak,否则,该文件会干扰源码安装的MySQL的正确配置,造成无法启动。

在使用"yumupdate"更新系统后,需要检查下/etc目录下是否会多出一个my.cnf,如果多出,将它重命名成别的。否则,MySQL将使用这个配置文件启动,可能造成无法正常启动等问题。

启动MySQL

添加服务,拷贝服务脚本到init.d目录,并设置开机启动

cp support-files/mysql.server/etc/init.d/mysql

chkconfig mysql on

service mysql start  --启动MySQL

配置用户

MySQL启动成功后,root默认没有密码,我们需要设置root密码。

设置之前,我们需要先设置PATH,要不不能直接调用mysql

修改/etc/profile文件,在文件末尾添加

PATH=/usr/local/mysql/bin:$PATH

export PATH

关闭文件,运行下面的命令,让配置立即生效

source /etc/profile

现在,我们可以在终端内直接输入mysql进入,mysql的环境了

执行下面的命令修改root密码

mysql -uroot 

mysql> SET PASSWORD =PASSWORD('123456');

若要设置root用户可以远程访问,执行

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO'root'@'172.16.%' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;

 

//参考

修改root密码

[root@localhost mysql]# mysql -uroot

mysql> SET PASSWORD = PASSWORD(‘xnwl123456’);

设置mydba用户可以远程访问

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'mydba'@'%' IDENTIFIED BY 'mysql5635' WITHGRANT OPTION;

 

启动/etc/rc.d/init.d/mysql start

 

php安装

 

yum -y install gd-devel libjpeg libjpeg-devel libpng libpng-devel libxml2 libxml2-devel freetype freetype-devel   

gettext-devel glibc glibc-devel glib2 glib2-devel bzip2 bzip2-devel curl curl-devel  libtool-ltdl libtool-ltdl-devel libicu-devel  

 

./configure --prefix=/data/server/php 

–with-mysql=/xxx/xxxx/mysql

–with-mysqli=/xxx/xxxx/ mysql /bin/mysql_config

–with-apxs2=/xxx/xxxx/bin/apxs

 --without-pear --disable-phar

成功编译安装完成后,再安装pear

 

wget http://pear.php.net/go-pear.phar 

/usr/local/php/bin/php go-pear.phar

 

vi /data/server/httpd/conf/httpd.conf  

  

<IfModule mime_module>  

  

AddType application/x-httpd-php .php  

  

</IfModule>  

 

如果zend出现找不到mysql驱动,参照以下方法

cd /tmp/lamp/php-5.3.19/ext/pdo_mysql/

/usr/local/php/bin/phpize

 ./configure--with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config --with-pdo-mysql=/usr/local/mysql/

make && make install

使用 vi 打开你机器的 php.ini 文件,添加一段代码“extension=/usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/pdo_mysql.so”,加载 pdo_mysql.so 文件

毫米波雷达系统工作在毫米波频段,通过发射与接收电磁波并解析回波信号,实现对目标的探测、定位及识别。相较于传统雷达技术,该系统在测量精度、环境抗干扰性及气象适应性方面表现更为优越。本研究聚焦于德州仪器开发的IWR1843DCA1000型号毫米波雷达,系统探究其在多模态数据采集与多样化应用场景中的技术路径及创新实践。 IWR1843DCA1000传感器为一款高度集成的毫米波探测设备,采用调频连续波技术与多输入多输出架构,可执行高精度目标测量及成像任务。研究过程中,团队对该设备的性能参数进行了全面评估,并在下列领域展开应用探索: 在数据采集环节,借助专用硬件接口连接雷达传感器,实现原始信号的高效捕获。团队研发了配套的数据采集程序,能够实时记录传感器输出并执行初步信号处理,为后续分析构建数据基础。 通过构建FMCW-MIMO雷达仿真平台,完整复现了雷达波的发射接收流程及信号处理机制。该仿真系统能够模拟目标运动状态及环境变量对雷达波形的影响,为系统性能验证与参数优化提供数字化实验环境。 基于高分辨率测距能力,结合目标检测与轨迹追踪算法,实现对人体运动模式的精确重构。通过点云数据的解析,为行为模式分析与场景理解提供多维信息支撑。 利用雷达回波信号的深度解析,生成表征人体空间分布的热力图像。该技术为复杂环境下的定位问题提供了直观可视化解决方案。 针对精细手势动作的识别需求,应用机器学习方法对雷达生成的点云序列进行特征提取与模式分类,建立手势动作的自动识别体系。 通过分析人体表面对毫米波信号的反射特性,开发非接触式生理参数监测方法,可有效检测呼吸韵律与心脏搏动频率等生命体征指标,为健康监护领域提供新的技术途径。 本研究的顺利开展,不仅深化了IWR1843DCA1000雷达系统的应用研究层次,同时为毫米波技术在多元领域的拓展应用建立了技术支撑体系。通过实证分析与仿真验证相结合的研究模式,该项目为行业应用提供了可靠的技术参照与实践范例,有力推动了毫米波雷达技术的产业化进程。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
基于直接模拟蒙特卡洛(DSMC)方法的气体分子运动仿真工具,为微观尺度气体动力学研究提供数值计算支持。该计算工具通过统计方法模拟稀薄条件下气体粒子的运动轨迹与碰撞行为,适用于航空航天工程、微纳流体系统等存在低密度气体效应的技术领域。 为便于高等院校理工科专业开展数值仿真教学,开发者采用矩阵实验室(Matlab)平台构建了模块化仿真程序。该程序兼容多个Matlab发行版本(2014a/2019b/2024b),内置标准化案例数据集可实现开箱即用。程序架构采用参数化设计理念,关键物理参数均通过独立变量模块进行管理,支持用户根据具体工况调整分子数密度、边界条件和碰撞模型等参数。 代码实现遵循计算流体力学的最佳实践规范,主要特征包括:采用分层模块架构确保算法逻辑清晰,关键计算单元配备完整的物理注释,变量命名符合工程仿真惯例。这种设计既有利于初学者理解分子动力学模拟原理,也方便研究人员进行算法改进与功能拓展。 该教学工具主要面向计算机科学、电子工程、应用数学等专业的本科教学场景,可用于课程实验、综合设计项目及学位论文等学术活动。通过将抽象的气体动力学理论转化为可视化的数值实验,有效促进学生对统计物理与计算方法的融合理解。在工程应用层面,该工具能胜任微机电系统流场分析、高海拔空气动力学特性研究、纳米孔道气体输运等现象的定量评估。 随着微纳制造与空间技术的发展,稀薄气体仿真在半导体工艺优化、临近空间飞行器设计等前沿领域的应用价值日益凸显。本仿真工具通过提供可靠的数值实验平台,为相关领域的科研创新与人才培养提供技术支持。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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