CentOS 6.4中升级编译安装GCC 4.8.1 + GDB 7.6.1 + Eclipse 以及Kdump配置

CentOS 6.4中编译安装GCC 4.8.1 + GDB 7.6.1 + Eclipse

今天在isocpp上看到“GCC 4.8.1 released, C++11 feature complete”这个消息,非常兴奋。终于有一个全面支持C++11语言特性的编译器了!

当然了,gcc仅仅是语言特性上全面支持C++11,libstdc++貌似还没有完全跟上,不过我已经挺满足了,至少可以去尝试各种特性了。另外,之前也有消息说Clang功能上也100%支持C++11了,但是内部还在做测试,Clang3.3的release版据说6月5号正式发布,最近对于C++来说大事真多啊,很期待!

今天下午看到这个消息,晚上就实在忍不住了,赶紧把最新的gcc下载下来编译安装起来,下面介绍下安装步骤:

安装之前,还是提醒下大家:一些基本的准备工作我就不说了,比如得装个Linux(CentOS,Ubuntu等等),然后装上基本的编译环境,用较老的编译环境编译新的编译器,这叫自举(bootstrap。如果编译的过程,提示出错,就按照提示去把环境装好,不再详细说明。


一、编译安装gcc 4.8.1

1. 安装gcc和g++

新安装的CentOS缺少编译环境,必须先安装旧版本的gcc, 然后再进行自举编译

yum -y install gcc 
yum -y install gcc-c++

2. 下载gcc 4.8.1源码包

http://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/software/gcc/releases/gcc-4.8.1/gcc-4.8.1.tar.gz

将源码包放在home目录的Download目录中

3. 解压缩gcc 4.8.1源码包

cd /root/Downloads/

tar -zxvf gcc-4.8.1.tar.gz

4. 下载编译所需的依赖包

cd /root/Downloads/gcc-4.8.1

./contrib/download_prerequisites

cd ..

5. 新建目录存放编译结果

mkdir gcc-build-4.8.1

6. 进入新目录,并执行configure命令,产生makefile

cd gcc-build-4.8.1 
../gcc-4.8.1/configure --enable-checking=release --enable-languages=c,c++ --disable-multilib

7. 编译gcc 4.8.1

make -j4

8. 安装gcc 4.8.1

sudo make install

9. 更新libstdc++.so.6

sudo cp /root/Downloads/gcc-build-4.8.1/prev-x86_64-unknown-linux-gnu/libstdc++-v3/src/.libs/libstdc++.so.6.0.18 /usr/lib 
sudo ln -sf /usr/lib/libstdc++.so.6.0.18 /usr/lib/libstdc++.so.6

红字部分在不同平台上有所不同,注意,如果是64位系统,则命令中的lib要替换为lib64

按照作者的步骤安装后,还需要一个步骤更新一下libstdc++.so.6,否则可能会出现/usr/lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.15' not found的问题(编译运行:http://www.cplusplus.com/reference/functional/bind/的bind_example),更新步骤如下:
1. #cp ~/gcc-build-4.8.1/prev-i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/src/.libs/libstdc++.so.6.0.18  /usr/lib64
2. #ln -sf /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.18  /usr/lib64/libstdc++.so.6

10. 检查版本

g++ --version

g++ (GCC) 4.8.1 
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc. 
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO 
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

gcc --version

gcc (GCC) 4.8.1 
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc. 
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO 
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

二、编译安装gdb 7.6.1

1. 先卸载gdb旧版本

rpm -qa | grep gdb

rpm -e --nodeps gdb-7.2-60.el6_4.1.i686

 

2. 安装Texinfo文档系统

yum install ncurses-devel

 

3. 下载gdb 7.6.1源码包

http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.6.1.tar.gz

将源码包放在home目录的Download目录中

4. 解压缩gdb 7.6.1源码包

cd /root/Downloads/

tar -zxvf gdb-7.6.1.tar.gz

5. 生成makefile

cd /root/Downloads/gdb-7.6.1

./configure

make

sudo make install

6. 将编译好的gdb拷贝到/usr/bin目录中 
sudo cp /root/Downloads/gdb-7.6.1/gdb/gdb /usr/bin/gdb 
7. 查看安装是否成功。 
gdb -v


编译一下能够较好支持C++11的GCC。

一、准备工作
我们先来到GCC官方网站上的下载页面,找一个最近的镜像,然后在release里找到一个对应的源码包。如http://mirrors-usa.go-parts.com/gcc/releases/gcc-4.8.1/gcc-4.8.1.tar.gz,这是我需要的。然后我们把它下载下来,找个地方,解压缩。

二、解决依赖
向来这就是一个比较头疼的问题,不过好在可以使用download_prerequisites。将目录切换到解压的源码目录,执行一下./contrib/download_prerequisites,所需的东西就会自动下载好了。如果在中国大陆的话,这可能需要一段时间;在美国可以以秒计算耗时。

三、开始生成
建立一个目录,名字随便取,比如就叫build吧,然后切换进去。接着我们需要生成Makefile。执行../configure --enable-checking=release --enable-languages=c,c++ --disable-multilib来生成Makefile。因为我只需要C和C++,所以在参数里写好了。接着执行make -j4编译。这当然是最耗时的步骤,慢慢等吧。我在一台i5-3470、8G内存的机器上只花了一杯茶的时间,然而在一台15刀一年的廉价OpenVZ美国VPS上花了三个多小时。

四、更新运行库 将新的libstdc++拷贝出来:cp prev-x86_64-unknown-linux-gnu/libstdc++-v3/src/.libs/libstdc++.so.6.0.18 /usr/lib/libstdc++.so.6,然后建立链接:ln -sf /usr/lib/libstdc++.so.6.0.18 /usr/lib/libstdc++.so.6,这样就完成了。

用gcc -v或gcc --version检查一下情况:gcc 版本 4.8.1 (GCC)。大功告成。之后使用-std=c++11算是无压力了。


三、安装Eclipse

1. 下载Eclipse IDE for C/C++ Developers

cd /root/Downloads

wget http://mirror.hust.edu.cn/eclipse//technology/epp/downloads/release/luna/R/eclipse-cpp-luna-R-linux-gtk-x86_64.tar.gz

2. 解压安装Eclipse

tar xvzf eclipse-cpp-luna-R-linux-gtk-x86_64.tar.gz

mv /root/Downloads/eclipse /usr/local/Eclipse4C

rm -rf eclipse-cpp-luna-R-linux-gtk-x86_64.tar.gz

3. 创建桌面快捷方式

在系统桌面上单击右键,在弹出菜单中选择“Create Launcher ...”,按照如下截图进行设置:

其中,Command参数为/usr/local/Eclipse4C/eclipse,点击OK按钮便可在桌面创建快捷方式

4. 设置Workspace

mkdir -p /home/Workspace/C

在桌面上双击打开Eclipse4C快捷方式,将Workspace目录指定为/home/Workspace/C,如下图所示:

5. 安装ShellED插件

在Eclipse的菜单栏上找到Help → Install New Software ...,打开Install窗口,配置好之后,如下图所示:

勾选Shell Script之后,一路Next下去即可

ShellED的下载链接为:http://sourceforge.net/projects/shelled/files/shelled/update/

6. 为C/C++工程添加ShellED支持

右键点击工程名称,在弹出的菜单中选择ShellED → Add Shell Script Support

经过如上设置,Eclipse便可以在C/C++工程中运行Shell脚本了

GCC编译器入门  http://www.linuxidc.com/Linux/2015-01/111431.htm

Ubuntu 12.04嵌入式交叉编译环境arm-linux-GCC搭建过程图解 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-06/85902.htm

Ubuntu 12.10安装交叉编译器arm-none-linux-gnueabi-GCC http://www.linuxidc.com/Linux/2013-03/82016.htm

Ubuntu下Vim+GCC+GDB安装及使用 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-01/78159.htm

Ubuntu下两个GCC版本切换 http://www.linuxidc.com/Linux/2012-10/72284.htm

GCC 的详细介绍请点这里
GCC 的下载地址请点这里


CENTOS 升级GCC到4.8.2

     使用操作系统:Centos 6.4 Desktop,64bit;

  原GCC版本:4.4.7;

  目标:升级GCC到4.8.2,以支持C++11。

  1. 获取GCC 4.8.2包:wget http://gcc.skazkaforyou.com/releases/gcc-4.8.2/gcc-4.8.2.tar.gz;

  2. 解压缩:tar -xf gcc-4.8.2.tar.gz;

  3. 进入到目录gcc-4.8.2,运行:./contrib/download_prerequisites。这个神奇的脚本文件会帮我们下载、配置、安装依赖库,可以节约我们大量的时间和精力。

  4. 建立输出目录并到目录里:mkdir gcc-build-4.8.2;cd gcc-build-4.8.2;

  5. ../configure –enable-checking=release –enable-languages=c,c++ –disable-multilib。–enable-languages表示你要让你的gcc支持那些语言,–disable-multilib不生成编译为其他平台可执行代码的交叉编译器。–disable-checking生成的编译器在编译过程中不做额外检查,也可以使用–enable-checking=xxx来增加一些检查;

  6. 编译:make;注意此步和上一步,比较耗时;

  7. 安装:make  install;

  8. 验证:gcc -v;或者g++ -v,如果显示的gcc版本仍是以前的版本,就需要重启系统;或者可以查看gcc的安装位置:which gcc;然后在查看版本 /usr/local/bin/gcc -v,通常gcc都安装在该处位置,如果显示为;

升级Centos系统之后,运行filezilla时,出现如下错误的提示信息:

./filezilla: /usr/lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.15' not found (required by ./filezilla)

如果是64位系统报错信息如下:

./filezilla: /usr/lib64/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.15' not found (required by ./filezilla)

原因是没有GLIBCXX_3.4.15版本,或是更高的版本。
输入命令查询一下结果:

[root@localhost ~]# strings /usr/lib/libstdc++.so.6 | grep GLIBCXX
GLIBCXX_3.4
GLIBCXX_3.4.1
GLIBCXX_3.4.2
GLIBCXX_3.4.3
GLIBCXX_3.4.4
GLIBCXX_3.4.5
GLIBCXX_3.4.6
GLIBCXX_3.4.7
GLIBCXX_3.4.8
GLIBCXX_3.4.9
GLIBCXX_3.4.10
GLIBCXX_3.4.11
GLIBCXX_3.4.12
GLIBCXX_3.4.13
GLIBCXX_FORCE_NEW
GLIBCXX_DEBUG_MESSAGE_LENGTH

我们看到当前GCC版本中的确没有GLIBCXX_3.4.15。

64位系统命令为:

[root@localhost ~]# strings /usr/lib64/libstdc++.so.6 | grep GLIBCXX

下载新版本,地址:http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-4.7/libstdc++6_4.7.2-5_i386.deb

64位系统:
http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-4.7/libstdc++6_4.7.2-5_amd64.deb

假设下载的文件放在/data0/software/。
解压:

[root@localhost software]# ar -x libstdc++6_4.7.2-5_i386.deb && tar xvf data.tar.gz
解压后出现/data0/software/usr目录;
[root@localhost software]# cd  /data0/software/usr/lib/i380-linux-gun
[root@localhost i386-linux-gnu]# cp libstdc++.so.6.0.17 /usr/lib
[root@localhost i386-linux-gnu]# /usr/lib
[root@localhost lib]# rm libstdc++.so.6
[root@localhost lib]# ln libstdc++.so.6.0.17 libstdc++.so.6

注意64位系统为
[root@localhost software]# cd  /data0/software/usr/lib/x86_64-linux-gnu
[root@localhost x86_64-linux-gnu]# cp libstdc++.so.6.0.17 /usr/lib64
[root@localhost x86_64-linux-gnu]# /usr/lib
[root@localhost lib64]# rm libstdc++.so.6
[root@localhost lib64]# ln libstdc++.so.6.0.17 libstdc++.so.6

重新建立软连接,我们再输入命令查询一下结果:

[root@localhost lib]# strings /usr/lib/libstdc++.so.6 | grep GLIBCXX
GLIBCXX_3.4
GLIBCXX_3.4.1
GLIBCXX_3.4.2
GLIBCXX_3.4.3
GLIBCXX_3.4.4
GLIBCXX_3.4.5
GLIBCXX_3.4.6
GLIBCXX_3.4.7
GLIBCXX_3.4.8
GLIBCXX_3.4.9
GLIBCXX_3.4.10
GLIBCXX_3.4.11
GLIBCXX_3.4.12
GLIBCXX_3.4.13
GLIBCXX_3.4.14
GLIBCXX_3.4.15
GLIBCXX_3.4.16
GLIBCXX_3.4.17
GLIBCXX_DEBUG_MESSAGE_LENGTH

已经安装好GLIBCXX_3.4.15啦。

centos下搭建kdump环境 


kexec是一个快速启动机制,允许通过已经运行的内核的上下文启动一个Linux内核,不需要经过BIOS。BIOS可能会消耗很多时间,特别是带有众多数量的外设的大型服务器。这种办法可以为经常启动机器的开发者节省很多时间。

kdump是一个新的,而且非常可信赖的内核崩溃转储机制。崩溃转储数据可以从一个新启动的内核的上下文中获取,而不是从已经崩溃的内核的上下文。当系统崩溃时,kdump使用kexec启动到第二个内核。第二个内核通常叫做捕获内核(capture kernel),以很小内存启动,并且捕获转储镜像。

第一个内核保留了内存的一部分,第二个内核可以用来启动。注意,在启动时,kdump保留了一定数量的重要的内存,这改变了红帽企业Linux 5最小内存需求。为了计算系统需要的真正最小内存,可以参看 http://www.RedHat.com/rhel/details/limits/ 上列出的最小内存需求,加上kdump使用的内存数量,以决定真正的最小内存的需求。

因为第一个内核的内存内容已经被保留,所以kexec可以不经过BIOS,启动捕获内核。这是内核崩溃转储的根本。


怎样配置kdump

1.确认kexec-tools已经安装:

#rpm -q kexec-tools

2.确认kernel-debuginfo和其支持包kernel-debuginfo-common已经安装

#rpm -qa|grep kernel

下载地址http://debuginfo.centos.org/6/x86_64/

3.配置/etc/kdump.conf文件,指定vmcore将被转储的路径。可以通过scp拷贝到另一个服务器,也可以是裸设备,或者本地的文件系统。

path /var/crash

4.修改/etc/sysctl.conf文件添加以下内容:

vm.panic_on_oom = 1

kernel.panic_on_unrecovered_nmi = 0

kernel.unknown_nmi_panic = 0

kernel.panic_on_oops = 1


5.修改一些启动参数,为捕获很保留一块内存。对于i386和x86_64架构,编辑/etc/grub.conf,在内核行的末尾添加

ro root=LABEL=/1 rhgb quiet crashkernel=128M@32M

下面是一个带有kdump选项的/etc/grub.conf文件:

# grub.conf generated by anaconda
#
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You do not have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
#          root (hd0,0)
#          kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda1
#          initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Red Hat Enterprise Linux Client (2.6.17-1.2519.4.21.el5)
        root (hd0,0)
        kernel /boot/vmlinuz-2.6.17-1.2519.4.21.el5 ro root=LABEL=/ rhgb quiet crashkernel=128M@16M
        initrd /boot/initrd-2.6.17-1.2519.4.21.el5.img
6.修改之后,重启系统。128M内存(从16M开始)不被正常的系统使用,为捕获内核保留。注意,free -m的输出会显示内存比不加参数时少了128M,这就是我们所期望的。

注意:可以使用小于128M,但是只使用64M做测试被证实是不可靠的。

在/boot/grub/menu.lst/中需要添加这样的参数,即crashkernel=X@Y,其中X是转储空间大小(确切的讲,是转储文件的最大大小),Y是转储的内存偏移。各种参考资料,包括官方给出的资料都是填写128M@16M,但是有的时候,16M偏移的内存已经被占用。这个时候,需要改成32M,相应的,在make menuconfig 时候的编译选项CONFIG_PHYSICAL_START=0x1000000 也需要改成0x2000000。发生内存冲突时候,kdump服务起不来,报错是缺少crashkernel这个启动选项,而官方的文档中的解决方法只是说重新检查这个启动文件的书写,真是很迷惑人。我检查很多次都没有发现问题,最终搜索一下午,在网上的一个bug报告中发现了这个问题,唬人呀!


7.现在,保留内存已经设置了,打开kdump初始脚本,启动服务:

#  chkconfig kdump on
#  service kdump start
8.可以通过kexec加载内核镜像,让系统准备捕获一个崩溃时产生的vmcore。可以通过sysrq强制系统崩溃:

# echo "c" > /proc/sysrq-trigger
这造成kernel panic,紧跟着系统重启kdump内核。当启动进程进入到启动kdump服务器时,vmcore将会被拷贝到你在/etc/kdump.conf文件中指定的位置。


注意:

终端frame-buffer和X将运行不正常。在运行一些类似于在内核配置上添加了"vga=791"或者运行X的系统,在通过kexec启动内核时,终端显示将不清楚。记住,kdump内核仍旧能够创建转储。当系统重启,显示将会恢复到正常状态。



原文地址:https://www.cnblogs.com/tham/p/6827171.html