ARM架构与编程(基于I.MX6ULL): keil_gcc_Makefile(八)(下)

简介: ARM架构与编程(基于I.MX6ULL): keil_gcc_Makefile(八)

执行:

make


结果:

A =
B = abc 123
D = weidongshan


分析:


A := $©:

A为即使变量,在定义时即确定,由于刚开始C的值为空,所以A的值也为空。


B = $©:

B为延时变量,只有使用到时它的值才确定,当执行make时,会解析Makefile里面的所用变量,所以先解析C= abc,然后解析C += 123,此时,C = abc 123,当执行:@echo B = $(B) B的值为 abc 123。


D ?= weidongshan:


D变量在前面没有定义,所以D的值为weidongshan,如果在前面添加D = 100ask,最后D的值为100ask。


我们还可以通过命令行存入变量的值 例如:


执行:make D=123456 里面的 D ?= weidongshan 这句话就不起作用了。


结果:

A =
B = abc 123
D = 123456


4.3 Makefile函数


makefile里面可以包含很多函数,这些函数都是make本身实现的,下面我们来几个常用的函数。引用一个函数用“$”。


函数foreach

函数foreach语法如下:

$(foreach var,list,text)


前两个参数,‘var’和‘list’,将首先扩展,注意最后一个参数 ‘text’ 此时不扩展;接着,对每一个 ‘list’ 扩展产生的字,将用来为 ‘var’ 扩展后命名的变量赋值;然后 ‘text’ 引用该变量扩展;因此它每次扩展都不相同。结果是由空格隔开的 ‘text’。在 ‘list’ 中多次扩展的字组成的新的 ‘list’。‘text’ 多次扩展的字串联起来,字与字之间由空格隔开,如此就产生了函数 foreach 的返回值。


实例:

A = a b c
B = $(foreach f, &(A), $(f).o)
all:
  @echo B = $(B)


结果:

B = a.o b.o c.o


函数filter/filter-out

函数filter/filter-out语法如下:

$(filter pattern...,text)     # 在text中取出符合patten格式的值
$(filter-out pattern...,text) # 在text中取出不符合patten格式的值


实例:

C = a b c d/
D = $(filter %/, $(C))
E = $(filter-out %/, $(C))
all:
        @echo D = $(D)
        @echo E = $(E)


结果:

D = d/
E = a b c


Wildcard

函数Wildcard语法如下:

$(wildcard pattern) # pattern定义了文件名的格式, wildcard取出其中存在的文件。


这个函数 wildcard 会以 pattern 这个格式,去寻找存在的文件,返回存在文件的名字。


实例:


在该目录下创建三个文件:a.c b.c c.c

files = $(wildcard *.c)
all:
        @echo files = $(files)


结果:

files = a.c b.c c.c


我们也可以用wildcard函数来判断,真实存在的文件


实例:

files2 = a.c b.c c.c d.c e.c  abc
files3 = $(wildcard $(files2))
all:
        @echo files3 = $(files3)


结果:

files3 = a.c b.c c.c


patsubst函数

函数 patsubst 语法如下:

$(patsubst pattern,replacement,\$(var))


patsubst 函数是从 var 变量里面取出每一个值,如果这个符合 pattern 格式,把它替换成 replacement 格式,


实例:

files2  = a.c b.c c.c d.c e.c abc
dep_files = $(patsubst %.c,%.d,$(files2))
all:
        @echo dep_files = $(dep_files)


结果:

dep_files = a.d b.d c.d d.d e.d abc


4.4 Makefile实例


前面讲了那么多Makefile的知识,现在开始做一个实例。


之前编译的程序002_syntax,有个缺陷,将其复制出来,新建一个003_example文件夹,放在里面。

在c.c里面,包含一个头文件c.h,在c.h里面定义一个宏,把这个宏打印出来。

c.c:

#include <stdio.h>
#include <c.h>
void func_c()
{
  printf("This is C = %d\n", C);
}


c.h:

#define C 1


然后上传编译,执行./test,打印出:

This is B
This is C =1


测试没有问题,然后修改c.h:

#define C 2


重新编译,发现没有更新程序,运行,结果不变,说明现在的Makefile存在问题。


为什么会出现这个问题呢, 首先我们test依赖c.o,c.o依赖c.c,如果我们更新c.c,会重新更新整个程序。

但c.o也依赖c.h,我们更新了c.h,并没有在Makefile上体现出来,导致c.h的更新,Makefile无法检测到。

因此需要添加:

c.o : c.c c.h


现在每次修改c.h,Makefile都能识别到更新操作,从而更新最后输出文件。


这样又冒出了一个新的问题,我们怎么为每个.c文件添加.h文件呢?对于内核,有几万个文件,不可能为每个文件依次写出其头文件。

因此需要做出改进,让其自动生成头文件依赖,可以参考这篇文章:http://blog.csdn.net/qq1452008/article/details/50855810

gcc -M c.c // 打印出依赖
gcc -M -MF c.d c.c  // 把依赖写入文件c.d
gcc -c -o c.o c.c -MD -MF c.d  // 编译c.o, 把依赖写入文件c.d


修改Makefile如下:

objs = a.o b.o c.o
dep_files := $(patsubst %,.%.d, $(objs))
dep_files := $(wildcard $(dep_files))
test: $(objs)
  gcc -o test $^
ifneq ($(dep_files),)
include $(dep_files)
endif
%.o : %.c
  gcc -c -o $@ $< -MD -MF .$@.d
clean:
  rm *.o test
distclean:
  rm $(dep_files)
.PHONY: clean


首先用obj变量将.o文件放在一块。

利用前面讲到的函数,把obj里所有文件都变为.%.d格式,并用变量dep_files表示。

利用前面介绍的wildcard函数,判断dep_files是否存在。

然后是目标文件test依赖所有的.o文件。

如果dep_files变量不为空,就将其包含进来。

然后就是所有的.o文件都依赖.c文件,且通过-MD -MF生成.d依赖文件。

清理所有的.o文件和目标文件

清理依赖.d文件。


现在我门修改了任何.h文件,最终都会影响最后生成的文件,也没任何手工添加.h、.c、.o文件,完成了支持头文件依赖。


下面再添加CFLAGS,即编译参数。比如加上编译参数-Werror,把所有的警告当成错误。

CFLAGS = -Werror -Iinclude
…………
%.o : %.c
  gcc $(CFLAGS) -c -o $@ $< -MD -MF .$@.d


现在重新make,发现以前的警告就变成了错误,必须要解决这些错误编译才能进行。在a.c里面声明一下函数:

void func_b();
void func_c();


重新make,错误就没有了。


除了编译参数-Werror,还可以加上-I参数,指定头文件路径,-Iinclude表示当前的inclue文件夹下。

此时就可以把c.c文件里的#include ".h"改为#include <c.h>,前者表示当前目录,后者表示编译器指定的路径和GCC路径。


5.改造裸机程序的Makefile


参考07_Makefile\003_example\Makfile来改造05_uart\Makfile

要注意几点:


为了避免跟前面视频不配套,本节视频在05_uart下的Makefile复制为Makefile.better


使用时,可以执行make -f Makefile.better

相关文章
|
存储 机器学习/深度学习 数据库
阿里云服务器X86/ARM/GPU/裸金属/超算五大架构技术特点、场景适配参考
在云计算技术飞速发展的当下,云计算已经渗透到各个行业,成为企业数字化转型的关键驱动力。选择合适的云服务器架构对于提升业务效率、降低成本至关重要。阿里云提供了多样化的云服务器架构选择,包括X86计算、ARM计算、GPU/FPGA/ASIC、弹性裸金属服务器以及高性能计算等。本文将深入解析这些架构的特点、优势及适用场景,以供大家了解和选择参考。
1705 61
|
消息中间件 数据可视化 Kafka
docker arm架构部署kafka要点
本内容介绍了基于 Docker 的容器化解决方案,包含以下部分: 1. **Docker 容器管理**:通过 Portainer 可视化管理工具实现对主节点和代理节点的统一管理。 2. **Kafka 可视化工具**:部署 Kafka-UI 以图形化方式监控和管理 Kafka 集群,支持动态配置功能, 3. **Kafka 安装与配置**:基于 Bitnami Kafka 镜像,提供完整的 Kafka 集群配置示例,涵盖 KRaft 模式、性能调优参数及数据持久化设置,适用于高可用生产环境。 以上方案适合 ARM64 架构,为用户提供了一站式的容器化管理和消息队列解决方案。
1268 10
|
存储 机器学习/深度学习 算法
阿里云X86/ARM/GPU/裸金属/超算等五大服务器架构技术特点、场景适配与选型策略
在我们选购阿里云服务器的时候,云服务器架构有X86计算、ARM计算、GPU/FPGA/ASIC、弹性裸金属服务器、高性能计算可选,有的用户并不清楚他们之间有何区别。本文将深入解析这些架构的特点、优势及适用场景,帮助用户更好地根据实际需求做出选择。
|
存储 人工智能 自然语言处理
Cursor这类编程Agent软件的模型架构与工作流程
编程Agent的核心是一个强大的大语言模型,负责理解用户意图并生成相应的代码和解决方案。这些模型通过海量文本和代码数据的训练,掌握了广泛的编程知识和语言理解能力。
1411 1
|
设计模式 机器学习/深度学习 前端开发
Python 高级编程与实战:深入理解设计模式与软件架构
本文深入探讨了Python中的设计模式与软件架构,涵盖单例、工厂、观察者模式及MVC、微服务架构,并通过实战项目如插件系统和Web应用帮助读者掌握这些技术。文章提供了代码示例,便于理解和实践。最后推荐了进一步学习的资源,助力提升Python编程技能。
|
机器学习/深度学习 设计模式 API
Python 高级编程与实战:构建微服务架构
本文深入探讨了 Python 中的微服务架构,介绍了 Flask、FastAPI 和 Nameko 三个常用框架,并通过实战项目帮助读者掌握这些技术。每个框架都提供了构建微服务的示例代码,包括简单的 API 接口实现。通过学习本文,读者将能够使用 Python 构建高效、独立的微服务。
|
弹性计算 编解码 运维
飞天技术沙龙回顾:业务创新新选择,倚天 Arm 架构深入探讨
飞天技术沙龙回顾:业务创新新选择,倚天 Arm 架构深入探讨
500 1
|
机器学习/深度学习 弹性计算 人工智能
阿里云服务器ECS架构区别及选择参考:X86计算、ARM计算等架构介绍
在我们选购阿里云服务器的时候,云服务器架构有X86计算、ARM计算、GPU/FPGA/ASIC、弹性裸金属服务器、高性能计算可选,有的用户并不清楚他们之间有何区别,本文主要简单介绍下这些架构各自的主要性能及适用场景,以便大家了解不同类型的架构有何不同,主要特点及适用场景有哪些。
2283 10
|
人工智能 芯片 Windows
ARM架构PC退货率与CEO策略透视
ARM架构PC退货率与CEO策略透视

热门文章

最新文章