Advertisement

该软件包包含arm-linux-gcc-5.4.0编译环境。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
利用arm-linux-gcc交叉编译工具,其性能表现十分出色,并且在实际应用中展现出了卓越的实用性。 强烈推荐该工具,它能够显著提升开发效率。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • ARM-Linux-GCC-5.4.0交叉工具.rar
    优质
    该文件为ARM-Linux-GCC 5.4.0版本的交叉编译工具包,适用于在非ARM架构系统上构建针对ARM平台的应用程序和软件。 找了好久才找到这个工具,以前使用低版本的arm-linux-gcc交叉编译工具时编译QT会出错。这次找到了arm-linux-gcc-5.4.0,并把它保存下来。
  • arm-linux-gcc-5.4.0.zip
    优质
    arm-linux-gcc-5.4.0.zip包含的是针对ARM架构Linux系统的GNU编译器集合(GCC)版本5.4.0的压缩包,适用于开发人员在ARM平台上进行软件编译和应用开发。 包含.tar.gz文件以及安装教程,在2021年6月12日已在Ubuntu 16上测试通过并确认可用。
  • ARM-Linux-GCC-4.4.3 交叉工具 tar.gz 文Linux
    优质
    这是一份适用于Linux环境下的ARM-Linux-GCC-4.4.3交叉编译工具包压缩文件,可用来在x86等架构的开发机上生成ARM平台所需的程序代码。 使用最新版本的ARMLinux交叉编译工具后,可以通过tar命令解压文件,并设置PATH环境变量来开始使用该工具。
  • ARM-Linux交叉
    优质
    简介:ARM-Linux交叉编译环境是一种用于在x86等架构计算机上为ARM处理器开发软件的工具链和配置。它包含GCC、Glibc等组件,并支持C/C++编程语言,适用于嵌入式系统与移动设备应用开发。 ### ARM-Linux交叉编译环境构建详解 #### 一、交叉编译概述 在计算机科学领域,**交叉编译**是指在一个平台上编译代码并使其能在另一个不同的平台上运行的过程。这种技术广泛应用于嵌入式系统开发中,因为目标平台通常资源有限,不支持完整的编译环境。 #### 二、ARM-Linux交叉编译环境搭建 本篇文章主要介绍了如何在Ubuntu操作系统下搭建一个用于ARM体系结构的交叉编译环境。这里以`arm-linux-gcc-4.3.2`为例,详细介绍整个搭建过程。 #### 三、步骤详解 ##### 1. 解压GCC工具链包 首先需要解压`arm-linux-gcc-4.3.2.tgz`文件。这一步可以通过以下命令来完成: ``` tar -jxvf arm-linux-gcc-4.3.2.tgz ``` 这个过程可能需要一段时间。解压完成后,会在当前目录下形成一个名为`usrlocal`的文件夹。接下来需要将包含交叉编译工具链的`arm`文件夹拷贝到该路径下的相应位置: ``` cd usrlocal cp -r varm usrlocal ``` 此时,所有的交叉编译程序集都位于`usrlocal/arm/4.3.2/bin`目录下。 ##### 2. 修改环境变量 为了让系统能够识别到新安装的交叉编译器,需要将交叉编译器的路径添加到系统的`PATH`环境变量中。可以通过编辑文件来实现这一点: ``` vim /etc/bash.bashrc ``` 在文件末尾添加以下内容: ``` export PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.3.2/bin ``` 如果遇到权限问题,可以先使用命令修改文件权限: ``` sudo chmod 644 /etc/bash.bashrc ``` ##### 3. 使环境变量立即生效 修改完环境变量后,需要让新的设置立即生效,而无需重启系统。可以通过以下命令实现这一点: ``` source /root/.bashrc ``` 或者 ``` source /etc/profile ``` ##### 4. 检查PATH环境变量 检查`PATH`环境变量是否包含了`/usr/local/arm/4.3.2/bin`路径: ``` echo $PATH ``` 如果输出结果中包含上述路径,则表示环境变量配置正确。 ##### 5. 测试交叉编译器 为了验证交叉编译环境是否搭建成功,可以通过执行以下命令来查看编译器的信息和版本: ``` arm-linux-gcc-4.3.2 --version ``` 如果一切正常,将会看到`arm-linux-gcc`的相关信息以及版本号。 ##### 6. 编译HelloWorld程序 编写一个简单的C程序`hello.c`: ```c #include int main() { printf(Hello World!\n); return 0; } ``` 然后使用交叉编译器编译该程序: ``` arm-linux-gcc -o hello hello.c ``` 如果没有错误提示,表示编译成功。可以进一步通过`file hello`命令查看生成的`hello`文件的类型。值得注意的是,生成的`hello`文件只能在ARM架构的目标设备上运行,无法在X86架构的PC机上直接运行。 如果想要在PC机上测试输出结果,可以使用标准的GCC编译器编译相同的C程序,并执行`.a.out`来查看结果。 #### 四、总结 本段落详细介绍了如何在Ubuntu环境下搭建一个完整的ARM-Linux交叉编译环境,并通过编译一个简单的C程序进行了测试。通过以上步骤,可以确保交叉编译环境正确无误,为后续的嵌入式系统开发奠定了坚实的基础。
  • arm-linux-gnueabihf-gcc-linaro-7.5.0-x86_64.tar.xz.zip-arm工具
    优质
    这是一款针对ARM架构的Linux系统开发所设计的GCC编译器套件,版本为Linaro 7.5.0,支持x86_64架构的宿主环境。该压缩文件包含了在x86_64平台上构建和交叉编译适用于arm-linux-gnueabihf系统的应用程序所需的所有工具。 标题中的`arm-linux-gnueabihf-gcc-linaro-7.5.0-x86_64.tar.xz.zip`是一个针对ARM架构的Linux交叉编译工具链,由Linaro组织提供。该非营利组织致力于优化和维护开源软件在ARM处理器上的性能表现。压缩包内包含基于GCC(GNU Compiler Collection)版本7.5.0稳定版的编译器。 这个编译器主要用于构建高版本嵌入式U-Boot及Linux内核,其中U-Boot是一种流行的引导加载程序,负责启动设备的操作系统;而Linux内核则是操作系统的核心部分。由于许多嵌入式设备采用ARM架构处理器,在开发主机(通常是x86_64架构)上需要使用特定于ARM的交叉编译器来构建这些软件。 `arm-linux-gnueabihf`是目标平台标识符,具体含义如下: - `arm`: 目标处理器为ARM。 - `linux`: 操作系统类型为Linux。 - `gnueabihf`: 表示使用GNU的EABI(嵌入式应用二进制接口)和硬件浮点运算支持。 压缩包中的`arm-linux-gnueabihf-7.5.0-x86_64.tar.xz`是经过XZ格式压缩后的tar归档文件,包含完整的交叉编译器工具链。解压后可安装在开发机上用于生成针对ARM架构的Linux应用程序和系统组件。 使用该工具链通常包括以下步骤: 1. 解压:先用`unzip`命令解开`.zip`包,再用`tar -xf`打开`.xz`文件。 2. 安装:将编译器安装到指定路径(如/usr/local),执行类似`sudo make install`的指令完成安装。 3. 设置环境变量:更新PATH以使系统能找到新编译器。 4. 测试:运行`arm-linux-gnueabihf-gcc --version`确认版本信息。 通过这个交叉编译工具链,开发者可以为多种ARM设备(包括嵌入式系统、Raspberry Pi和开发板等)构建并优化软件,确保其在目标平台上的高效运行。对于需要更新U-Boot及Linux内核的项目而言,这是一项重要资源。
  • STM32-Linux开发链和OpenOCD)
    优质
    本开发环境包专为基于STM32微控制器的Linux用户设计,内含ARM交叉编译工具链及开源调试器OpenOCD,助力高效嵌入式系统开发。 在STM32-Linux下开发环境包编译链的构建过程中需要使用到以下文件:gcc-arm-none-eabi-7-2018-q2-update-linux.tar.bz2 和 openocd 的版本为 openocd-0.10.0,对应的压缩格式有 tar.bz2 和 zip。有关于如何进行开发环境配置的具体教程可以参考相关技术博客或文档资料。
  • arm-linux-gnueabi-5.4.0.tar版本
    优质
    arm-linux-gnueabi-5.4.0.tar 是一个包含GNU工具链特定版本(5.4.0)的压缩文件,适用于ARM架构Linux系统的交叉编译环境。 在使用arm-linux-gcc交叉编译工具时,请注意该资源需要解压两次才能正常使用。建议先在Windows系统下进行一次解压缩操作,然后再将文件传输到Linux环境中进一步解压。 当尝试用arm-linux-gcc替换gcc进行编译时可能会遇到以下错误信息: ``` rm-linux-gcc srcOutput.c -o srcOutput.o -I.inc -c usrlocalarm5.4.0usrbin..libexecgccarm-none-linux-gnueabi5.4.0cc1: error while loading shared libraries: libmpfr.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory ``` 为了解决这个问题,可以执行以下命令: ```bash $sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmpfr.so.6 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmpfr.so.4 ```
  • ARM-Linux-GNUEABIHF GCC
    优质
    简介:ARM-Linux-GNUEABIHF GCC编译器是GNU项目的一款跨平台编译工具,专门针对ARM架构硬件和Linux GNUEABIHF操作系统环境优化,用于高效生成目标代码。 Linux编译器的交叉编译是指在一个平台上(比如x86架构)生成另一个不同平台(如ARM架构)上可运行的目标代码的过程。这种技术常用于开发嵌入式系统或移动设备的应用程序,因为它允许开发者在功能更强大的主机计算机上进行软件开发和调试工作,而无需依赖目标硬件的限制条件。 交叉编译通常需要特定于目标体系结构的工具链,包括汇编器、链接器以及相应的库文件。为了设置好环境以支持交叉编译,在Linux中你需要安装一个合适的交叉编译器,并正确配置你的构建系统或Makefile来使用它而不是默认的本地编译器。 在进行实际开发前,请确保查阅相关文档并理解目标平台的具体需求,这有助于避免可能遇到的问题和提高工作效率。
  • 海思arm-hisiv300-linux
    优质
    本项目提供基于ARM HISIV300 Linux操作系统的编译工具链及开发环境配置指南,助力开发者高效构建嵌入式软件应用。 本资源为ARM-Linux下的海思编译链工具V300C语言有三种标准库:1. Glibcglibc是GNU项目实现的C语言标准库(C standard library)。大多数桌面和服务器中的Linux系统使用这套库,它实现了常见的C库函数,并支持多种平台。然而,由于其功能全面,因此相对较大且复杂。 2. uClibc是一个专为嵌入式环境设计的小型化C标准库。最初是为了在不支持MMU的uClinux环境中开发而创建的。它的特点包括: - 比glibc小很多。 - 完全独立于glibc重新实现,因此源码结构和二进制上都不兼容。 3. EGLIBC是GNU项目为嵌入式系统推出的一种glibc变体版本,旨在使glibc适用于嵌入式环境。其目标包括: - 在源代码架构和ABI层面与Glibc保持兼容。 - 减少内存使用量。 - 提供更多可配置的模块以实现按需裁剪。 - 改善交叉编译和测试的支持。 在海思的应用环境中,arm-hisiv100-linux、arm-hisiv300-linux 和 arm-hisiv500-linux 使用 uClibc 作为工具链;而 arm-hisiv200-linux、arm-hisiv400-linux 及 arm-hisiv600-linux 则基于 glibc。在开发过程中,编译内核和应用程序时应使用相同的交叉编译器链以避免依赖库调用问题。 EGLIBC容易被开发者忽视而选择错误的工具链。由于uClibc和Glibc有显著差异,可能会导致一些兼容性或功能上的问题。
  • ARM-Linux-GCC-5.4.0安装教程-附资源
    优质
    本资源提供详尽的ARM-Linux环境下GCC 5.4.0编译器安装教程,包括准备阶段、配置选项及编译步骤等关键内容。适合开发者参考学习。 安装arm-linux-gcc-5.4.0的方法可以通过查阅相关的附件资源来完成。