Linux3.4内核的基本配置和编译

转载自:http://www.embedu.org/Column/Column634.htm

作者:李昕,华清远见研发中心讲师。

了解Linux3.4内核的特性及新增功能,掌握Linux内核的编译过程及Linux内核配置选项的内容。

【实验环境】

        ●主机:Ubuntu 10.10 (64bit);
                ●目标机:FS_S5PC100平台
                ●交叉编译工具链:arm-eabi-4.4.0(Android4.0.4自带交叉工具链);

【实验步骤】

解压内核

    将linux3.4.0_android_goldfish.tar.bz2拷贝到Android源码下并解压;

$ tar xvf linux3.4.0_android_goldfish.tar.bz2
        $ cd kernel/goldfish

修改Makefile

    打开内核源码顶层的Makefile,修改CPU架构和交叉工具链;

# vim Makefile 195行:

        195
ARCH         ?= $(SUBARCH)
        196CROSS_COMPILE ?= $(CONFIG_CROSS_COMPILE:"%"=%)

为:

# vim Makefile 195行:

        195
ARCH         ?= arm
        196CROSS_COMPILE?= ../../prebuilt/linux-x86/toolchain/ \
                                                      arm-eabi-4.4.0/bin/arm-eabi-
        #交叉工具链路径相对于Android源码的路径,具体以实际交叉工具链路径为准

添加配置文件

    拷贝Samsung S5PC100标准板配置文件作为FS_S5PC100配置文件,make menuconfig所做的修改也会保存到.config文件中;

$ cp arch/arm/configs/s5pc100_defconfig .config

配置内核

    该命令执行时会弹出一个菜单,我们可以对内核进行详细的配置。

$ make menuconfig

        ●添加NEON驱动

    NEON 技术是 ARM Cortex-A 系列处理器的128位SIMD(单指令多数据)体系结构扩展,旨在为消费性多媒体应用提供灵活强大的加速功能,从而明显改善用户体验。它具有 32个寄存器,64位宽(是16个寄存器,128位宽的双倍视图。)

Floating point emulation --->
            [*]VFP-format floating point maths
                [*] Advanced SIMD (NEON) Extension support

        ●添加Android所需要的驱动

Device Drivers --->
            [*] Staging drivers --->
                Android --->
                    [*]   Android Drivers
                    [*]   Android Binder IPC Driver
                    [*]   Enable the Anonymous Shared Memory Subsystem
                  <*>   Android log driver
                    [*]   Android RAM buffer console
                    [*]   Persistent function tracer
                    [*]   Timed output class driver (NEW)
        <*>   Android timed gpio driver
                    [*]   Android Low Memory Killer
                    <*>   Android Switch class support --->

修改文件

    注释编译器不支持的调试语句。

#  vimmm/page-writeback.c  +1772
        1772     //BUG_ON(PageWriteback(page))
;

编译内核

    执行编译命令编译内核,如果主机配置多核CPU可以使用多线程编译;

$ make zImage–jn     # n 代表编译线程的数量

通过上述操作我们能够在arch/arm/boot目录下生成一个zImage文件,这就是经过压缩后的内核镜像。

测试

拷贝内核镜像到TFTP目录。连接串口,开发板上电,测试内核,可以看到内核启动的打印信息。

Linux3.4内核的基本配置和编译_第1张图片

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