原因:1、Linux发型版本众多,但是每个版本采用的软件或者内核版本都不一样,而二进制包所依赖的环境不一定能够正常运行,所以大部分软件直接提供源码进行编译安装。2、方便定制,满足不同的需求。3、方便运维、开发人员维护;源码是可以打包二进制的,但是对于这个软件的打包都会有一份代价不小的额外工作,包括维护,所以如果是源码的话,软件产商会直接维护。
本教程操作环境:linux7.3系统、Dell G3电脑。
linux为什么要编译源码
一般来说,我们软件的安装方式有yum(rpm),和源码编译两种方式,那么为什么我们需要源码编译安装一部分软件?选择源码编译安装软件有以下几个原因:
满足不同的运行平台,我们Linux发型版本众多,但是每个版本采用的软件或者内核版本都不一样,而我们的二进制包所依赖的环境不一定能够正常运行,所以大部分软件直接提供源码!
方便定制,满足不同的需求,很多时候我们所需要的软件都是可以定制的,我需要什么就安装什么,大多数二进制代码都是一键装全,所以自由度并不高!
方便运维、开发人员维护,我们的源码是可以打包二进制的,但是对于这个软件的打包都会有一份代价不小的额外工作,包括维护,所以如果是源码的话,软件产商会直接维护,但是如果是二进制的话,一般都是Linux发行商提供。
linux编译源码教程
Linux上几乎所有的软件都经过了GPL授权,因此几乎所有的软件都会提供源码。
而一个软件要在Linux上执行,必须是二进制文件,因此当我们拿到软件源码后,需要将它编译成二进制文件才能在Linux上运行。
1、软件编译过程
将源码编译成可供Linux运行的二进制文件一共需要两步:
使用gcc编译器将源码编译成目标文件
再次使用gcc编译器将目标文件链接成二进制文件
这过程看似简单,实则不然。一个软件的源代码往往被封装在多个源文件中,此外这些文件有错综复杂的依赖关系,编译需要严格按照指定的顺序进行,这无疑增加了编译的难度。好在make命令可以帮助我们简化编译过程。
整个编译过程被浓缩在Makefile文件中(告诉make命令需要怎么去编译和链接程序),当执行make命令时,make会去当前目录中寻找Makefile文件,并根据该文件中的要求完成整个编译过程。
而Makefile文件由configure命令产生。当执行configure命令时,configure会根据当前系统环境动态生成一个适合本系统的Makefile文件,供make命令使用。
2、Linux源码安装步骤
获取源码
将软件的源码下载至/usr/local/,并解压。查看INSTALL与README文件
解压后查看INSTALL与README文件,这两个文件中详细介绍了本软件的安装方法和注意事项。创建Makefile文件
执行configure命令,生成Makefile文件。编译
执行make clean;make命令将源码编译成二进制文件。
PS:make clean命令用来清除上一次编译生成的目标文件。这个步骤可有可无,但为了确保编译的成功,还是加上为好。防止由于软件中含有残留的目标文件导致编译失败。安装
执行make install命令将上一步编译好的二进制文件安装到指定的目录中去。
3、安装演示
1)进入/usr/local/,并创建memcached目录:
cd /usr/local/ mkdir memcached
2)下载memcached的源码
wget http://memcached.org/files/memcached-1.4.29.tar.gz
3)解压源码
tar -zxvf memcached-1.4.29.tar.gz
4)执行configure,生成Makefile文件
./configure --prefix=/usr/local/memcached/
此时当前目录下将会生成一个Makefile文件。
注意:–prefix参数指定软件安装目录。当执行make install命令时,会将软件安装在此路径中,如果不指定该参数,不指定prefix,可执行文件默认放在/usr /local/bin,库文件默认放在/usr/local/lib,配置文件默认放在/usr/local/etc。其它的资源文件放在/usr /local/share。
5)执行make,从Makefile中读取指令,编译源码
make
此时make会读取Makefile文件,将源码编译成二进制文件,并存放在当前目录下。
执行这一步之前可以先进行清理作业:
make clean && make uninstall
6)执行make install,将软件安装至指定目录
make install
此时二进制文件会被安装到先前configure prefix参数设置的路径中去。
安装完成!
4、cmake命令(了解)
cmake就是一个与make同级别的编译工具,只不过它依靠的不是Makefile作为编译规则,而是根据CMakeLists.txt来编译的。
CMake是一个比make更高级的编译配置工具,它可以根据不同平台、不同的编译器,通过编写CMakeLists.txt,可以控制生成的Makefile,从而控制编译过程。
CMake自动生成的Makefile不仅可以通过make命令构建项目生成目标文件,还支持安装(make install)、测试安装的程序是否能正确执行(make test,或者ctest)、生成当前平台的安装包(make package)、生成源码包(make package_source)、产生Dashboard显示数据并上传等高级功能,只要在CMakeLists.txt中简单配置,就可以完成很多复杂的功能,包括写测试用例。
如果有嵌套目录,子目录下可以有自己的CMakeLists.txt。
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进入Linux恢复模式的步骤是:1.重启系统并按特定键进入GRUB菜单;2.选择带有(recoverymode)的选项;3.在恢复模式菜单中选择操作,如fsck或root。恢复模式允许你以单用户模式启动系统,进行文件系统检查和修复、编辑配置文件等操作,帮助解决系统问题。

Linux的核心组件包括内核、文件系统、Shell和常用工具。1.内核管理硬件资源并提供基本服务。2.文件系统组织和存储数据。3.Shell是用户与系统交互的接口。4.常用工具帮助完成日常任务。

Linux的基本结构包括内核、文件系统和Shell。1)内核管理硬件资源,使用uname-r查看版本。2)EXT4文件系统支持大文件和日志,使用mkfs.ext4创建。3)Shell如Bash提供命令行交互,使用ls-l列出文件。

Linux系统管理和维护的关键步骤包括:1)掌握基础知识,如文件系统结构和用户管理;2)进行系统监控与资源管理,使用top、htop等工具;3)利用系统日志进行故障排查,借助journalctl等工具;4)编写自动化脚本和任务调度,使用cron工具;5)实施安全管理与防护,通过iptables配置防火墙;6)进行性能优化与最佳实践,调整内核参数和养成良好习惯。

Linux维护模式通过在启动时添加init=/bin/bash或single参数进入。1.进入维护模式:编辑GRUB菜单,添加启动参数。2.重新挂载文件系统为读写模式:mount-oremount,rw/。3.修复文件系统:使用fsck命令,如fsck/dev/sda1。4.备份数据并谨慎操作,避免数据丢失。

本文探讨如何在Debian系统上提升Hadoop数据处理效率。优化策略涵盖硬件升级、操作系统参数调整、Hadoop配置修改以及高效算法和工具的运用。一、硬件资源强化确保所有节点硬件配置一致,尤其关注CPU、内存和网络设备性能。选择高性能硬件组件对于提升整体处理速度至关重要。二、操作系统调优文件描述符和网络连接数:修改/etc/security/limits.conf文件,增加系统允许同时打开的文件描述符和网络连接数上限。JVM参数调整:在hadoop-env.sh文件中调整

本指南将指导您学习如何在Debian系统中使用Syslog。Syslog是Linux系统中用于记录系统和应用程序日志消息的关键服务,它帮助管理员监控和分析系统活动,从而快速识别并解决问题。一、Syslog基础知识Syslog的核心功能包括:集中收集和管理日志消息;支持多种日志输出格式和目标位置(例如文件或网络);提供实时日志查看和过滤功能。二、安装和配置Syslog(使用Rsyslog)Debian系统默认使用Rsyslog。您可以通过以下命令安装:sudoaptupdatesud

选择适合Debian系统的Hadoop版本,需要综合考虑以下几个关键因素:一、稳定性与长期支持:对于追求稳定性和安全性的用户,建议选择Debian稳定版,例如Debian11(Bullseye)。该版本经过充分测试,拥有长达五年的支持周期,能够确保系统稳定运行。二、软件包更新速度:如果您需要使用最新的Hadoop功能和特性,则可以考虑Debian的不稳定版(Sid)。但需注意,不稳定版可能存在兼容性问题和稳定性风险。三、社区支持与资源:Debian拥有庞大的社区支持,可以提供丰富的文档和


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