Was bedeutet „machen' unter Linux?
make unter Linux ist ein Build-Tool zum automatischen Kompilieren und Erstellen von Softwareprojekten. Seine Aufgabe besteht darin, Entwicklern die Verwaltung und Wartung komplexer Softwareprojekte, die Automatisierung des Kompilierungsprozesses und die Generierung ausführbarer Dateien zu ermöglichen. Softwareprojekte bestehen typischerweise aus mehreren Quellcodedateien und Abhängigkeiten. Jede Datei muss in eine Objektdatei kompiliert werden, und dann werden diese Objektdateien miteinander verknüpft, um die endgültige ausführbare Datei zu erstellen. Die Verwendung des Make-Tools vereinfacht diesen Prozess, da es verschiedene Teile des Projekts automatisch erkennt und basierend auf einer Reihe von Regeln erstellt .
Die Betriebsumgebung dieses Tutorials: Linux5.18.14-System, Dell G3-Computer.
make unter Linux ist ein Build-Tool zum Automatisieren des Kompilierens und Erstellens von Softwareprojekten. Seine Aufgabe besteht darin, Entwicklern die Verwaltung und Wartung komplexer Softwareprojekte, die Automatisierung des Kompilierungsprozesses und die Generierung ausführbarer Dateien zu ermöglichen.
In Linux-Systemen bestehen Softwareprojekte normalerweise aus mehreren Quellcodedateien und Abhängigkeiten. Jede Datei muss in eine Objektdatei kompiliert werden. Anschließend werden diese Objektdateien miteinander verknüpft, um die endgültige ausführbare Datei zu erstellen. Die Verwendung des Make-Tools vereinfacht diesen Prozess, da es automatisch verschiedene Teile des Projekts erkennt und auf der Grundlage einer Reihe von Regeln erstellt.
Das Make-Tool spezifiziert Build-Regeln und Abhängigkeiten über eine Textdatei namens Makefile. Die Makefile-Datei enthält eine Reihe von Zielen und Regeln. Jedes Ziel stellt eine Datei im Projekt dar und jede Regel definiert, wie Zieldateien generiert werden und welche Abhängigkeiten zwischen ihnen bestehen.
Das grundlegende Arbeitsprinzip des Make-Tools besteht darin, der Abhängigkeitskette zu folgen und so die zu kompilierenden Dateien und die Reihenfolge zu bestimmen, in der sie erstellt werden sollen. Wenn der Befehl „make“ ausgeführt wird, überprüft er zunächst den Zeitstempel jeder Quelldatei und ihrer Abhängigkeiten, um festzustellen, welche Dateien neu kompiliert werden müssen. Anschließend kompiliert es die Quelldateien mit dem entsprechenden Compiler und den entsprechenden Flags gemäß den Regeln im Makefile und verknüpft die resultierenden Objektdateien miteinander, um die endgültige ausführbare Datei zu erstellen.
Der Vorteil des Make-Tools besteht darin, dass es die Abhängigkeiten zwischen Dateien automatisch verfolgen und nur die geänderten Dateien neu kompilieren kann, wodurch Kompilierungszeit gespart wird. Darüber hinaus unterstützt make auch die parallele Kompilierung, wodurch mehrere Dateien gleichzeitig verarbeitet werden können, was die Effizienz der Konstruktion verbessert.
Neben dem Kompilieren und Erstellen von Softwareprojekten kann make auch zum Ausführen anderer Aufgaben verwendet werden, z. B. zum Bereinigen temporärer Dateien, zum Installieren und Deinstallieren von Software usw. Das Make-Tool kann diese zusätzlichen Funktionen implementieren, indem es entsprechende Regeln im Makefile definiert.
Kurz gesagt ist make ein leistungsstarkes Build-Tool in Linux-Systemen, das zur Automatisierung der Kompilierung und Erstellung von Softwareprojekten verwendet wird. Es kann den Prozess der Dateikompilierung und -verknüpfung auf der Grundlage von Regeln und Abhängigkeiten automatisieren, wodurch die Arbeit der Entwickler vereinfacht und die Effizienz der Softwareentwicklung verbessert wird.
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Die wichtigsten Unterschiede zwischen CentOS und Ubuntu sind: Ursprung (CentOS stammt von Red Hat, für Unternehmen; Ubuntu stammt aus Debian, für Einzelpersonen), Packungsmanagement (CentOS verwendet yum, konzentriert sich auf Stabilität; Ubuntu verwendet apt, für hohe Aktualisierungsfrequenz), Support Cycle (Centos) (CENTOS bieten 10 Jahre. Tutorials und Dokumente), Verwendungen (CentOS ist auf Server voreingenommen, Ubuntu ist für Server und Desktops geeignet). Weitere Unterschiede sind die Einfachheit der Installation (CentOS ist dünn)

CentOS wurde eingestellt, Alternativen umfassen: 1. Rocky Linux (beste Kompatibilität); 2. Almalinux (kompatibel mit CentOS); 3. Ubuntu Server (Konfiguration erforderlich); 4. Red Hat Enterprise Linux (kommerzielle Version, bezahlte Lizenz); 5. Oracle Linux (kompatibel mit CentOS und RHEL). Bei der Migration sind Überlegungen: Kompatibilität, Verfügbarkeit, Unterstützung, Kosten und Unterstützung in der Gemeinde.

CentOS -Installationsschritte: Laden Sie das ISO -Bild herunter und verbrennen Sie bootfähige Medien. Starten und wählen Sie die Installationsquelle; Wählen Sie das Layout der Sprache und Tastatur aus. Konfigurieren Sie das Netzwerk; Partition die Festplatte; Setzen Sie die Systemuhr; Erstellen Sie den Root -Benutzer; Wählen Sie das Softwarepaket aus; Starten Sie die Installation; Starten Sie nach Abschluss der Installation von der Festplatte neu und starten Sie von der Festplatte.

Wie benutze ich Docker Desktop? Docker Desktop ist ein Werkzeug zum Ausführen von Docker -Containern auf lokalen Maschinen. Zu den zu verwendenden Schritten gehören: 1.. Docker Desktop installieren; 2. Start Docker Desktop; 3.. Erstellen Sie das Docker -Bild (mit Dockerfile); 4. Build Docker Image (mit Docker Build); 5. Docker -Container ausführen (mit Docker Run).

Docker verwendet Linux -Kernel -Funktionen, um eine effiziente und isolierte Anwendungsumgebung zu bieten. Sein Arbeitsprinzip lautet wie folgt: 1. Der Spiegel wird als schreibgeschützte Vorlage verwendet, die alles enthält, was Sie für die Ausführung der Anwendung benötigen. 2. Das Union File System (UnionFS) stapelt mehrere Dateisysteme, speichert nur die Unterschiede, speichert Platz und beschleunigt. 3. Der Daemon verwaltet die Spiegel und Container, und der Kunde verwendet sie für die Interaktion. 4. Namespaces und CGroups implementieren Container -Isolation und Ressourcenbeschränkungen; 5. Mehrere Netzwerkmodi unterstützen die Containerverbindung. Nur wenn Sie diese Kernkonzepte verstehen, können Sie Docker besser nutzen.

VS Code system requirements: Operating system: Windows 10 and above, macOS 10.12 and above, Linux distribution processor: minimum 1.6 GHz, recommended 2.0 GHz and above memory: minimum 512 MB, recommended 4 GB and above storage space: minimum 250 MB, recommended 1 GB and above other requirements: stable network connection, Xorg/Wayland (Linux)

Fehlerbehebung Schritte für fehlgeschlagene Docker -Bild Build: Überprüfen Sie die Dockerfile -Syntax und die Abhängigkeitsversion. Überprüfen Sie, ob der Build -Kontext den erforderlichen Quellcode und die erforderlichen Abhängigkeiten enthält. Sehen Sie sich das Build -Protokoll für Fehlerdetails an. Verwenden Sie die Option -Target -Option, um eine hierarchische Phase zu erstellen, um Fehlerpunkte zu identifizieren. Verwenden Sie die neueste Version von Docker Engine. Erstellen Sie das Bild mit--t [Bildname]: Debugg-Modus, um das Problem zu debuggen. Überprüfen Sie den Speicherplatz und stellen Sie sicher, dass dies ausreicht. Deaktivieren Sie Selinux, um eine Störung des Build -Prozesses zu verhindern. Fragen Sie Community -Plattformen um Hilfe, stellen Sie Dockerfiles an und erstellen Sie Protokollbeschreibungen für genauere Vorschläge.

Docker Process Viewing -Methode: 1. Docker Cli -Befehl: Docker PS; 2. SYSTEMD CLI -Befehl: SystemCTL Status Docker; 3.. Docker Compose CLI Command: Docker-Compose PS; 4. Process Explorer (Windows); 5. /proc -Verzeichnis (Linux).
