Linux에서 .a 파일이란 무엇입니까?
Linux에서 ".a" 파일은 정적 링크 라이브러리 파일입니다. 정적 링크 라이브러리 파일은 실행 파일에 링크되어 실행 파일의 일부가 되는 호출되는 함수 또는 프로세스를 의미하며, 동적링크에 의해 호출된 코드는 응용프로그램의 실행파일에 복사되지 않고, 호출된 함수에 대한 설명정보가 추가됩니다.
이 튜토리얼의 운영 환경: linux7.3 시스템, Dell G3 컴퓨터.
Linux에서 .a 파일은 무엇인가요?
.a 파일은 LINUX 시스템의 정적 링크 라이브러리 파일입니다.
정적 연결이란 호출할 함수나 프로세스를 실행 파일에 연결하여 실행 파일의 일부가 되는 것을 말합니다. 여러 프로그램이 동일한 함수를 호출하면 메모리에 해당 함수의 복사본이 여러 개 있게 되어 귀중한 메모리 리소스가 낭비됩니다. .so 파일은 공유 라이브러리 파일입니다(동적으로 연결됨). 동적 연결에 의해 호출된 함수 코드는 응용 프로그램의 실행 파일에 복사되지 않고 호출된 함수에 대한 설명 정보(종종 일부 재배치 정보)만 추가됩니다. 응용 프로그램이 로드될 때만 메모리가 실행되기 시작합니다. 운영 체제의 관리 하에 응용 프로그램과 해당 .so 사이에 링크 관계가 설정됩니다.
.a 파일은 여러 .o 파일의 조합입니다. .o 파일은 객체 파일이며 그 안에 포함된 내용은 01과 같은 기계 실행 가능 명령어입니다. 프로그램을 실행하려면 링크가 필요합니다. 링크는 여러 .o 파일을 실행 파일로 연결하는 것입니다. .
Expand Knowledge
.o는 Windows에서 컴파일된 obj 파일과 동일하며 일반적으로 대상 파일로 알려져 있는 객체입니다.
.a는 Windows VC에서 컴파일된 lib 파일과 동일합니다. , 일반적으로 정적 라이브러리 파일로 알려져 있습니다. .
.o 파일은 링크 파일이고, .a는 .o 파일에 의해 생성되는 정적 라이브러리 파일로, 외부 프로그램에 대한 기능과 인터페이스를 제공합니다.
.o 파일 생성:
gcc -c test.o test.c
.a 파일 생성:
ar cqs test.a test.o
.o는 Windows의 obj 파일과 동일합니다. 하나의 .c 또는 .cpp 파일은 하나의 .o 파일에 해당합니다.
.a는 여러 개의 .o입니다. 함께 정적 연결, 즉 STATIC 모드에 사용됩니다. 여러 .a를 연결하여 exe 실행 파일을 생성할 수 있습니다
.so는 Windows dll과 유사하게 동적 연결에 사용되는 공유 개체이며 로드만 가능합니다. 사용 시
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Centos와 Ubuntu의 주요 차이점은 다음과 같습니다. Origin (Centos는 Red Hat, Enterprise의 경우, Ubuntu는 Debian에서 시작하여 개인의 경우), 패키지 관리 (Centos는 안정성에 중점을 둡니다. Ubuntu는 APT를 사용하여 APT를 사용합니다), 지원주기 (Ubuntu는 5 년 동안 LTS 지원을 제공합니다), 커뮤니티에 중점을 둔다 (Centos Conciors on ubuntu). 튜토리얼 및 문서), 사용 (Centos는 서버에 편향되어 있으며 Ubuntu는 서버 및 데스크탑에 적합), 다른 차이점에는 설치 단순성 (Centos는 얇음)이 포함됩니다.

Centos는 중단되었으며 대안은 다음과 같습니다. 1. Rocky Linux (Best Compatibility); 2. Almalinux (Centos와 호환); 3. Ubuntu 서버 (구성 필수); 4. Red Hat Enterprise Linux (상업용 버전, 유료 라이센스); 5. Oracle Linux (Centos 및 Rhel과 호환). 마이그레이션시 고려 사항은 호환성, 가용성, 지원, 비용 및 커뮤니티 지원입니다.

CentOS 설치 단계 : ISO 이미지를 다운로드하고 부팅 가능한 미디어를 실행하십시오. 부팅하고 설치 소스를 선택하십시오. 언어 및 키보드 레이아웃을 선택하십시오. 네트워크 구성; 하드 디스크를 분할; 시스템 시계를 설정하십시오. 루트 사용자를 만듭니다. 소프트웨어 패키지를 선택하십시오. 설치를 시작하십시오. 설치가 완료된 후 하드 디스크에서 다시 시작하고 부팅하십시오.

Docker Desktop을 사용하는 방법? Docker Desktop은 로컬 머신에서 Docker 컨테이너를 실행하는 도구입니다. 사용 단계는 다음과 같습니다. 1. Docker Desktop 설치; 2. Docker Desktop을 시작하십시오. 3. Docker 이미지를 만듭니다 (Dockerfile 사용); 4. Docker Image 빌드 (Docker 빌드 사용); 5. 도커 컨테이너를 실행하십시오 (Docker Run 사용).

Docker는 Linux 커널 기능을 사용하여 효율적이고 고립 된 응용 프로그램 실행 환경을 제공합니다. 작동 원리는 다음과 같습니다. 1. 거울은 읽기 전용 템플릿으로 사용되며, 여기에는 응용 프로그램을 실행하는 데 필요한 모든 것을 포함합니다. 2. Union 파일 시스템 (Unionfs)은 여러 파일 시스템을 스택하고 차이점 만 저장하고 공간을 절약하고 속도를 높입니다. 3. 데몬은 거울과 컨테이너를 관리하고 클라이언트는 상호 작용을 위해 사용합니다. 4. 네임 스페이스 및 CGroup은 컨테이너 격리 및 자원 제한을 구현합니다. 5. 다중 네트워크 모드는 컨테이너 상호 연결을 지원합니다. 이러한 핵심 개념을 이해 함으로써만 Docker를 더 잘 활용할 수 있습니다.

도커 프로세스보기 방법 : 1. Docker CLI 명령 : Docker PS; 2. Systemd Cli 명령 : SystemCTL 상태 Docker; 3. Docker Compose CLI 명령 : Docker-Compose PS; 4. 프로세스 탐색기 (Windows); 5. /Proc Directory (Linux).

대 코드 시스템 요구 사항 : 운영 체제 : Windows 10 이상, MacOS 10.12 이상, Linux 배포 프로세서 : 최소 1.6GHz, 권장 2.0GHz 이상의 메모리 : 최소 512MB, 권장 4GB 이상의 저장 공간 : 최소 250MB, 권장 1GB 및 기타 요구 사항 : 안정 네트워크 연결, Xorg/Wayland (LINUX)

실패한 Docker 이미지 빌드에 대한 문제 해결 단계 : Dockerfile 구문 및 종속성 버전을 확인하십시오. 빌드 컨텍스트에 필요한 소스 코드 및 종속성이 포함되어 있는지 확인하십시오. 오류 세부 사항에 대한 빌드 로그를보십시오. -표적 옵션을 사용하여 계층 적 단계를 구축하여 실패 지점을 식별하십시오. 최신 버전의 Docker Engine을 사용하십시오. -t [image-name] : 디버그 모드로 이미지를 빌드하여 문제를 디버깅하십시오. 디스크 공간을 확인하고 충분한 지 확인하십시오. 빌드 프로세스에 대한 간섭을 방지하기 위해 Selinux를 비활성화하십시오. 커뮤니티 플랫폼에 도움을 요청하고 Dockerfiles를 제공하며보다 구체적인 제안을 위해 로그 설명을 구축하십시오.
