Майкл Джонсон - Разработка приложений в среде Linux. Второе издание
- Название:Разработка приложений в среде Linux. Второе издание
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вильямс
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8459-1143-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Майкл Джонсон - Разработка приложений в среде Linux. Второе издание краткое содержание
Книга известных профессионалов в области разработки коммерческих приложений в Linux представляет собой отличный справочник для широкого круга программистов в Linux, а также тех разработчиков на языке С, которые перешли в среду Linux из других операционных систем. Подробно рассматриваются концепции, лежащие в основе процесса создания системных приложений, а также разнообразные доступные инструменты и библиотеки. Среди рассматриваемых в книге вопросов можно выделить анализ особенностей применения лицензий GNU, использование свободно распространяемых компиляторов и библиотек, системное программирование для Linux, а также написание и отладка собственных переносимых библиотек. Изобилие хорошо документированных примеров кода помогает лучше усвоить особенности программирования в Linux.
Книга рассчитана на разработчиков разной квалификации, а также может быть полезна для студентов и преподавателей соответствующих специальностей.
Разработка приложений в среде Linux. Второе издание - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Строка 7 — это командная строка, указывающая на то, как построить целевой объект из списка зависимостей. Командных строк может быть много, и первым символом в командной строке должна быть табуляция.
• Строка 9 — довольно интересный целевой объект. Фактически тут не предпринимается попытка создать файл по имени install
; вместо этого (как видно в строке 10) foo
инсталлируется в /usr/bin
с помощью стандартной программы install
. Эта строка вызывает неоднозначность в make
: что, если файл install
уже существует и является более новым, нежели foo
? В этом случае запуск команды make install
приведет к выдаче сообщения 'install' is up to date
(install является новее) и завершению работы.
• Строка 11 указывает make
на то, что install
не является файлом, и что необходимо игнорировать любой файл по имени install
при вычислении зависимости install
. Таким образом, если зависимость install
была вызвана (как это сделать мы рассмотрим далее), команда в строке 10 всегда будет выполняться. .PHONY
— это директива, которая изменяет операцию make
; в этом случае она указывает make
на то, что целевой объект install
не является именем файла. Целевые объекты .PHONY
часто используются для совершения действий вроде инсталляции или создания одиночного имени целевого объекта, которое основывается на нескольких других уже существующих целевых объектов, например:
all: foo bar baz
.PHONY: all
К сожалению, .PHONY
не поддерживается некоторыми версиями make. Менее очевидный, не такой эффективный, но более переносимый способ для этого показан ниже.
all: foo bar baz FORCE
FORCE:
Это срабатывает только тогда, когда нет файла по имени FORCE
.
Элементы в списках зависимостей могут быть именами файлов, но, поскольку это касается make
, они являются целевыми объектами. Элемент foo
в списке зависимости install
— это целевой объект. При попытке make
вычислить зависимость install
становится ясно, что в первую очередь необходимо вычислить зависимость foo
. А для этого make
потребуется вычислить зависимости foo.о
, bar.о
и baz.о
.
Обратите внимание на отсутствие строк, явно указывающих make
, как строить foo.о
, bar.о
или baz.о
. Вы не будете определять эти строки непосредственно в редакторе. make
обеспечивает предполагаемые зависимости, которые записывать не нужно. Если в файле есть зависимость, заканчивающаяся на .о
, и есть файл с таким же именем, но он заканчивается на .с
, make
предполагает, что этот объектный файл зависит от исходного файла. Встроенные суффиксные правила, которые поддерживаются make
, позволяют значительно упростить многие make
-файлы и, если встроенное правило не соответствует требованиям, можно создать свои собственные суффиксные правила (речь об этом пойдет ниже).
По умолчанию make
прекращает работу, как только любая из заданных команд дает сбой (возвращает ошибку). Существуют два способа избежать этого.
Аргумент -k
заставляет make
создавать максимально возможное количество файлов без останова, даже если какая-то команда вернула ошибку. Это полезно, например, при переносе программы; можно построить столько объектных файлов, сколько нужно, а потом перенести файлы, которые вызвали ошибку, без нежелательных перерывов в работе.
Если известно, что какая-то одна команда будет всегда возвращать ошибку, но вы хотите проигнорировать ее, можно воспользоваться "магией" командной оболочки. Команда /bin/false
всегда возвращает ошибку, таким образом, /bin/false
всегда будет вызывать прекращение работы, если только не указана опция -k
. С другой стороны, конструкция любая_команда || /bin/true
никогда не вызовет прекращение работы; даже если любая_команда
возвращает false
, оболочка затем запускает /bin/true
, которая вернет успешный код завершения.
make
интерпретирует нераспознанные аргументы командной строки, которые не начинаются с минуса ( -
), как целевые объекты для сборки. Таким образом, make install
приводит к сборке целевого объекта install
. Если целевой объект foo
устарел, make сначала соберет зависимости foo
, а затем инсталлирует его. Если требуется собрать целевой объект, начинающийся со знака минус, этот знак перед именем целевого объекта должен быть продублирован ( --
).
4.2.1 Сложные командные строки
Каждая командная строка выполняется в своей собственной подоболочке, таким образом, команды cd
в командной строке влияют только на строку, в которой они записаны. Любую строку в make-файле можно расширить на множество строк, указывая в конце каждой обратный слэш. Ниже показан пример того, как иногда могут выглядеть командные строки.
1: cd первый_ каталог ; \
2: сделать что-то с файлом $ (FOO) ; \
3: сделать еще что-то
4: cd второй_каталог ; \
5: if [ -f некоторый_файл ] ; then\
6: сделать что-то другое ; \
7: done; \
8: for i in * ; do \
9: echo $$i >> некоторый__файл ; \
10: done
make
находит в этом фрагменте кода только две строки. Первая командная строка начинается в строке 1 и продолжается до строки 3, а вторая начинается в строке 4 и заканчивается в строке 10. Здесь следует отметить несколько моментов.
• второй_каталог
является относительным не к каталогу первый_каталог
, а к каталогу, в котором запущен make
, поскольку эти команды выполняются в разных подоболочках.
• Строки, образующие каждую командную строку, передаются оболочке в виде одной строки. Таким образом, все символы ;
, которые нужны оболочке, должны присутствовать, включая даже те, которые обычно в сценариях оболочки опускаются, поскольку их наличие подразумевается благодаря символам новой строки. Более детально о программировании программной оболочки рассказывается в [22].
• Если требуется разыменовывать переменную make
, это делается обычным образом (то есть $( переменная )
), но если нужно разыменовывать переменную оболочки, необходимо применять двойной символ $
: $$i
.
4.2.2. Переменные
Часто бывает необходимо определить только один компонент переменной за раз. Можно написать, например, такой код:
OBJS = foo.о
OBJS = $(OBJS) bar.о
OBJS = $(OBJS) baz.о
Ожидается, что здесь OBJS
будет определен как foo.о bar.о baz.о
, но в действительности он определен как $(OBJS) baz.о
, поскольку make
не разворачивает переменные до момента их использования [4] Несмотря на то что такое поведение выглядит неудобным, это важное средство, а не ошибка. Неразворачиваемые переменные критически важны при написании обобщенных суффиксных правил, которые создают подразумеваемые зависимости.
. При ссылке в правиле на OBJS make
войдет в бесконечный цикл [5] Большинство версий make, включая версию GNU, распространяемую с Linux, определят бесконечный цикл и завершатся с выдачей соответствующего сообщения об ошибке.
. Во избежание этого во многих make-файлах разделы организуются следующим образом:
Интервал:
Закладка: