一.PC工作环境准备
1.从Ubuntu官方主页www.ubuntn.com.cn 下载Ubuntu8.04桌面版,然后完全安装。
2.打开ubuntu终端,输入sudo apt-get install命令来通过ubuntu服务器在线安装需要使用的软件,这里不需要选 择软件版本,ubuntu服务器会做自动的版本匹配。待安装的软件有flex,bison,gperf,libsdl- dev,libesd0- dev,libwxgtk2.6-dev,build-essential,python,valgrind,curl,git。执行命令后使用 which命令验证是否 安装成功,注意,如果缺少部分软件,或者安装没有成功,编译通常都会遇到问题,无法完成。
3.从www.java.sun.com 下载JDK_1.5.0_18.bin,在ubuntu终端中直接执行该程序,默认会被安 装 到/usr/JDK_1.5.0_18路径下。在终端中输入#java–version,如果显示出java版本信息,说明java安装成功。
这里没有选择ubuntu的自动安装,原因主要是有时候下载速度很慢,而且安装过程有时候会出现问题,反正这样 从 SUN的官网下载安装也很简单,呵呵。
4.使用export来设置环境变量:
#export JAVA_HOME=/usr/jdk1.5.0_18
#export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
#export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
由于因为其它工作需要的原因,这里我还安装了1.6的JDK,所以使用export的方式来动态改变环境变量,而没有 直 接写到/etc/bash.bashrc中,这个大家可以根据自己的具体情况来选择。
#export PATH=/usr/local/git/bin:/usr/local/git/libexec/git-core:$PATH(对git工具进行设 置,否则无法正 常使用)
二.代码下载
这里的所有代码指定为Android的cupcake版本,更新日期为2009年4月8日,这个版本是Android一个相对比较新的 版本。
1.创建工作目录:
#mkdir /home/android
#cd /home/android
#mkdir bin
2.下载安装repo版本管理工具:
#curl http://android.git.kernel.org/repo > /home/android /bin/repo
#cd bin
#chmod a+x repo
由于Android项目官方采用repo来做同步管理,所以这里只有使用repo才可以做代码同步。
3.准备下载Android:
#cd /home/android
#./bin/repo init -u git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git –cupcake
通常情况下会出现error提示(如果是以前没有创建过repo账户的话),这个错误可以忽略。最后的-cupcake就 是 为了下载cupcake版本,如果不加的话,下载的是master版本,master版本属于开发测试版本,很多功能还不稳定
4.配置repo帐户:
#git config --global user.email "xxxxx@xxxxxxx "
#git config --global user.name "xxxxxx"
邮箱地址填有效邮箱即可,我试过,其实这步跳过也没有问题。
5.下载源码:
#repo sync
这个操作就是下载整个Android的源码到本地,具体花费时间和网速有关,cupcake版本源码大概1.3G左右。 进 入/home/android/可以看到Android的源码目录如下:
--repo --主要是同步管理所用到的一系列文件
--bionic --Android编译过程所需要的一些库
--bootable --负责启动和备份的一些文件
--build --最主要的一些makefile和编译配置文件
--dalvik --经过Google优化了的java虚拟机
--development --开发用的一些文件夹,包括模拟器和工具等
--external --Android工程中引入的外部功能库
--frameworks --中间件部分
--hardware --和硬件有关的一些支持文件,包括wifi,电信模块等
--kernel --经过了优化和修改的linux内核
--packages --所有的上层应用包
--prebuild --Android编译工具所在目录
--system --一些系统级文件
三.系统和开发工具编译
1.系统编译
Android文件系统由于已经自带了经过优化的交叉编译工具,并且为所有的源码都提供了经过验证的makefile, 所 以系统的整体编译相对简单,官方发布的版本中基本功能都已经包含进了makefile中,但是我下载的版本的中 文 的输入法没有被引入,这里做适当修改:
#cd /home/android/build/target/product/
#gedit generic.mk
打开这个文件后,在PRODUCT_PACKAGES中,加入PinyinIME,然后保存退出。这样在整体编译的时候就会把中文输入 法也编译进system中了。
修改完成后:
#cd /home/android/
#make
第一次进行整体编译,这个过程大概持续2到3小时,默认情况下,会在/home/android/目录下生成一个out文件 夹 ,所有的编译生成物都在这一目录下。如果想更改生成文件的目录,请参考/build/buildspec.mk.default文件 中 的说明和选项,很简单,相信大家都能看懂。如果编译过程中出现问题,请自行检查上面PC工作环境准备部分中 是 否哪里出了问题,就不要在论坛里反复问了,因为这样的问题应该是自己参考这个帖子后可以完全自己解决的。
2.开发工具的编译
Android提供了完整的开发工具和交叉编译工具,这些都包含在了源码内,所以只要对源码正确编译,就可以获 得 丰富的开发工具,并且Android的移植工作也需要这些工具的支持。
编译Android开发工具的步奏如下:
#cd /home/android/
#make sdk
如果出现无法正常编译的情况,请检查JDK1.5.0_18的环境变量配置是否成功。正常情况下最后在/home/android/ 目录下会生长一个out文件夹。
#cd /out/host/linux-x86/sdk/
可以看到这里有了一个名叫android-sdk_eng.root_linux-x86的文件夹,这个文件夹基本包含了Android的模拟 器 和所有的开发调试工具。打开这个文件夹,可以看到这里主要由以下几部分组成:
--add-ones --需要增加的新工具路径
--docs --关于模拟器和各种开发工具的说明等
--platform --模拟器和开发工具需要的文件
--tools --模拟器和开发工具的应用程序
四.模拟器使用和文件系统提取
1.模拟器使用
进入~/android-sdk_eng.root_linux-x86/tools目录下,这里有很多Android的工具,其中模拟器对应的应用 程 序是emulator。下面是正确使用模拟器的步奏:
#./android create avd –n NO1 –t 1
这个命令会进入创建avd的过程,按自己的需要做出一些选择后,名称为NO1的avd就创建成功了,以后可以通过 这 个创建的avd来使用模拟器。1.4之前的版本不需要这样创建,1.5版本后不正确创建是无法使用的。
#./android list avd
输入命令来检查创建是否成功,如果成功会列出来。
#./emulator –avd NO1
启动刚才创建的名为NO1的模拟器,使用的内核,文件系统等均使用默认的,即~/android- sdk_eng.root_linux- x86/platform/路径下的内核和文件系统。没什么问题的话,我们就可以看到Android操作系统的虚拟界面了。
2.使用自己编译的系统
Android可以运行在开发板上的文件系统的提取需要依靠模拟器,具体的操作步奏如下:
#cd /home/android/out/ android-sdk_eng.root_linux-x86/tools/
#./mksdcard –l 200M /home/sdcard.img
这里使用mksdcard开放工具在/home目录下建立一个200M的sdcard.img,用于模拟器中数据和外部数据的交互, 虚 拟SD卡的大小不应该小于100M,否则在后期的文件系统打包过程中,有可能会有SD卡存储空间不够的问题。
#./android create avd –n cupcake –t –c /home/sdcard.img 1
创建一个名为cupcake的,附带有sdcard的虚拟设备。
#./emulator –avd cupcake –sysdir /home/android/out/target/product/generic –data /home/android/out/target/product/generic/userdata.img -ramdisk /home/android/out/target/product/generic/ramdisk.img –kernel /home/android/prebuild/android- arm/kernel/kernel-qemu
使用名为cupcake的虚拟设备启动模拟器,并规定系统,数据等的映象文件路径,模拟器内核采 用 prebuild/android-arm/kernel/kernel-qemu。当然也可以使用自己编译的内核镜像,关于如果编译内核的问题 会 在以后陆续发贴说明。
打开一个新的终端进行操作:
#cd /home/android/out/ android-sdk_eng.root_linux-x86/tools/
#./adb remount
这里使用adb工具的remount选项来使模拟器中的system目录权限改为可读写。
#./adb push tar /system/bin
这里使用adb工具的push指令将提前使用busybox做好的tar应用程序加入到模拟器的/system/bin目录下。关 于 busybox的使用这里不作介绍,网上太多了,呵呵
#./adb shell
这里使用adb工具进入到模拟器的shell中。
进入到Android模拟器的shell中操作如下:
#tar xvf /sdcard/system.tar /system
#tar xvf /sdcard/userdata.tar /data
这里使用前面加入到模拟器中的tar应用程序来对system和data目录下所有内容进行打包,并存储到sdcard里。 操 作结束后,进入sdcard目录下查看是否有了system.tar和userdata.tar文件,如果有,则证明打包成功。
#exit
退出shell,并关闭模拟器。
#mount –o loop sdcard.img /mnt
#cd /mnt
这里将虚拟SD卡挂载在/mnt目录下,进入/mnt目录后,就可以将system.tar和userdata.tar拷贝出来,文件系统的 提取完成。
经过测试,发现其实使用android提供的mkyaffsimage直接对/out/target/product/generic/system目录 进行打包 ,制作出system.img也完全可以使用,不过不知道userdata.img如何制作,希望有人可能指点。使 用 mkyaffs2image制作文件系统映像时要注意的是一些配置文件的权限问题,比如/system/usr/keylayout下的文 件 权限就有问题,需要修改,否则生成的映像在模拟器中加载后,键盘等无法正常使用。
最后,要说的是,新加入android的朋友们遇到问题我个人建议最好不要立刻就问,毕竟是个80%以上都开源的 系 统,不妨自己尝试解决问题,到论坛逛逛,在网上搜索下,或者自己读下源码,都是一种提高。拿到的资源其实 都 是一样的,学到的东西,得到的锻炼却是不同的。
昏天暗地的花了两天时间, 终于在Fedora 8 上成功编译了android 1.5, 和大家分享一下编译的经验:)
一 准备编译环境
Fedora 8 已经包含了编译android 时所需的大部分开发包, 我们还需要安装git 和gperf.
开始终端, 敲入下面的命令:
$ yum install git-core
$ yum install gperf
Fedora 8 自带的java 开发包是JDK6, 而编译nadroid 时需要JDK5, 否则在make sdk 时会出现错误.
可以从sun 网站下载jdk-1_5_0_18-linux-i586-rpm.bin , 我下载到了opt 目录下.
在终端上敲入如下命令:
$ cd /opt
$ chmod a+x jdk-1_5_0_18-linux-i586-rpm.bin
$ ./jdk-1_5_0_18-linux-i586-rpm.bin
文件会在/opt 下自动生成jdk1.5.0_18 子目录, 并解压.
然后需要设置JAVA 主目录, 编辑/etc/bashrc 文件:
$ vi /etc/bashrc
点击insert 或i 键, 进入insert 模式, 在文件末尾添加,
export JAVA_HOME=/opt/jdk.1.5.0_18
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$CLASSPATH
点击esc, 进入命令模式, 输入":wq", 然后敲入reboot 重新启动.
启动后, 开启终端, 输入"java -version", 如果提示当前版本为1.5.0_18, 则安装成功.
二 下载源代码
先要下载repo, 如果以root 用户登陆, 则可以将repo 下载/root/bin 目录下( 也可以下载/home/bin 目录下, 但要将目
录加入到PATH 中):
$ curl http://android.git.kernel.org/repo > /root/bin/repo
$ chmod a+x /root/bin/repo
然后在home 下建立mydroid 文件夹, 当然可以在其他你喜欢的目录下建立:
$ cd /home
$ mkdir mydroid
$ cd mydroid
输入以下命令:
$ repo init -u git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git
不出意外的话, 完成后应该显示"repo initialized in /mydroid".
最后输入"repo sync" 开始下载源代码.
工程很大, 只是下载代码的话需要留出2G 以上的空间, 如果还要编译那就需要留出6G 以上的空间.
三 编译
下载完成后进入源代码目录, 开始编译, 如下:
$ cd /home/mydroid
$ make
完成后会生成system.img 等文件.
由于android1.5 版本SDK 的目录结构有所变化, 所以ADT0.8.0 不能再使用了, 我们需要自己编译ADT:
$ ./development/tools/eclipse/scripts/build_server.sh /home
"/home" 是编译好 ADT 后的输出目录 , 可以指定其他你喜欢的目录,在这个过程中可能会自动下载
eclipse, 貌似是由于没有设定 ECLIPSE_HOME 环境变量的原因 , 不过没有细究

. 最后需要生成linux
下的SDK, 如下:
$ make sdk
成功后, 会在./out/host/linux-x86 下生成sdk 文件夹, 其中包含了我们需要的SDK.
注意将SDK 目录加入到PATH 下, 修改/etc/bashrc, 加入
export PATH=/home/mydroid/out/host/linux-x86sdk/android-sdk_eng.root_linux-x86/tools:$PATH
四 linux 上运行
需要卸载eclipse 上原来的ADT0.8.0( 如何卸载就不说了, 不过要注意卸载干净,ADT Editor 也一并卸载).
启动android1.5 的emulator 时需要avd 文件, 先输入"android list targets" 取得target ID, 例如为1, 然后,
$ android create avd -n my_avd -t 1
创建avd 文件后, 即可启动emulator,
$ emulator -avd my_avd
启动很慢, 要耐心等待.
五 生成window 下 SDK
需要将mydroid 目录和编译的ADT, 复制到windows 下, 我是在window xp 下使用explore2fs 读取linux 分区进行的
复制.然后安装cygwin, 注意默认的文本类型要设置为DOS/text, 这些开发包autoconf, bison, curl, flex, gcc,
g++,git,gnupg, make, mingw-zlib, python, zip, unzip 都要选上, 不要选择readline.
打开development/build/tools/make_windows_sdk.sh 文件,
找到"SDK_NUMBER=`echo $filename | sed -n 's/^.*_\([^_./]\+\)_[^_.]*\..*$/\1/p'`", 修改为
#SDK_NUMBER=`echo $filename | sed -n 's/^.*_\([^_./]\+\)_[^_.]*\..*$/\1/p'`
SDK_NUMBER=1.5
然后在cygwin 中输入以下命令:
$ cd mydroid
$ mkdir -p out/host/windows-x86/sdk
$ development/ build / tools / make_windows_sdk.sh out / host / linux - x86 / sdk / android-sdk_eng.root_linux-x86.zip out / host / windows - x86 / sdk
同样在eclipse 中安装我们编译的ADT, 指定sdk 目录. 启动emulator 之前还要生成avd 文件.
六 我上传了,可以下载
我将我编译的版本android1.5 压缩后上传到了rayfile 中, 大家可以下载.文件中的android-eclipse-v200904252140.zip就是编译好的ADT.
构建Windows版的Android SDK
来源: ChinaUnix博客 日期: 2009.04.10 22:38 (共有0 条评论) 我要评论
下面是构建Windows版Android SDK的步骤:
1. 在Ubuntu系统里对mydroid做如下Build
$ cd mydroid
$ make
$ make sdk
2. 把Build好的mydroid目录拷贝到Windows系统中
3. 安装cygwin
- 下载地址:
http://www.cygwin.com/
- 设置默认的文本文件类型为DOS/text
- 记住把下面的包都选上autoconf, gcc, g++, bison, python, zip, unzip, mingw-zlib, flex, make, vim
- 最好把emacs, wget, openssh, rsync也都选择安装上
- 不要安装readline
4. 在Build脚本中指定SDK版本号
脚本文件位置在development/build/tools/make_windows_sdk.sh
找到'SDK_NUMBER',将其值设置为1.5。如下所示:
#SDK_NUMBER=`echo $filename | sed -n 's/^.*_\([^_./]\+\)_[^_.]*\..*$/\1/p'`
SDK_NUMBER=1.5
5. 启动cygwin,执行如下步骤
$ cd mydroid
$ mkdir -p out/host/windows-x86/sdk
$ development/build/tools/make_windows_sdk.sh out/host/linux-x86/sdk/android-sdk_eng.me_linux-x86.zip out/host/windows-x86/sdk
现在到out/host/windows-x86/sdk目录里看一下吧,SDK的zip压缩包文件应该在那里了。
6. 解压SDK的zip压缩包
在最新的capcake的SDK目录是,emulator.exe的位置在tools子目录下,几个系统image文件在platforms\android-1.5\images子目录里。
注:
1. 在写本文时,由于编译出的emulator.exe无法执行,所以这里使用了emulator单独发布的代码包(
android-emulator-1.0_r2.tar.bz2
)。
由于该版本的代码没有对新SDK的目录结构作相应更新。所以,在启动emulator.exe程序时,需要用'-system'参数指定image文件存
放的路径,并用'-skindir'参数指定skins目录的路径。当然,也可以自己在'android_main.c'中修改源代码,以便能直接用不带
参数的emulator来启动模拟器。具体如下:
添加images搜索路径
const char *sysdir_paths[] = {
"%s/lib/images/%s", /* emulator in , images in /lib/images */
"%s/%s", /* emulator and images in the same directory */
"%s/../%s",
"%s/http://www.cnblogs.com/%s", /* emulator in /host/bin, images in */
"%s/../platforms/android-1.5/images/%s", /* 这里是新加的内容,新的SDK1.5中,images存放在/platforms/android-1.5/images里 */
0
};
修改skins路径
if (!opts->skindir)
optional_file(&opts->skindir, "skindir", opts->system, "../skins");
2. 修改用户数据的image文件存放的子目录名
源代码中的值目前还是'SDK-1.0',为了和Build出的SDK保持统一,可以修改android.h中的代码:
#define ANDROID_SDK_VERSION "SDK-1.5"
3. 最好把cygwin安装在C盘根目录下(C:\),否则需要对Build脚本(make_windows_sdk.sh)作相应修改。
笔者的cygwin安装在D:\cygwin,所以修改后的内容如下所示:
# We currently need libz from MinGW for aapt
cp -v /cygdrive/d/cygwin/bin/mgwz.dll "$TOOLS"
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/jinlking/archive/2009/05/24/4210155.aspx
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内容概要:本文介绍了一种基于QRBayes-LSTM的多/单变量时序预测方法,适用于不确定性强的场景如股票预测和电力负荷预测。该方法结合了分位数回归和贝叶斯优化,不仅能提供未来的趋势预测,还能给出预测值的置信区间。文中详细解释了数据准备、模型结构、损失函数设计、训练配置以及预测结果的可视化和评估指标。此外,还提供了变量重要性分析的方法,帮助理解哪些特征对预测结果的影响最大。 适合人群:从事数据分析、机器学习研究的专业人士,尤其是关注时序预测和不确定性量化的人群。 使用场景及目标:① 对于需要进行时序预测并希望获得置信区间的用户;② 关注模型性能评估和变量重要性的研究人员;③ 寻求提高预测精度和可靠性的从业者。 其他说明:本文提供的代码可以直接应用于Excel格式的数据,用户只需将数据导入即可运行。需要注意的是,为了获得最佳效果,应该确保数据格式正确并且符合特定的要求。
内容概要:本文详细介绍了ADAS(高级驾驶辅助系统)中四个主要功能模块的设计与实现,分别是自适应巡航控制系统(ACC)、前向碰撞预警系统(FCW)、自动紧急制动系统(AEB)和车道保持辅助系统(LKA)。文章不仅展示了各个系统的具体算法实现,如ACC中的PID控制、FCW中的TTC计算、AEB中的状态机设计和LKA中的PD控制器,还分享了许多实际开发中的经验和挑战,如参数调校、传感器融合、时间同步等问题。此外,文中还提到了一些有趣的细节,如在暴雨天气下LKA的表现优化,以及AEB系统在测试过程中遇到的各种corner case。 适合人群:汽车电子工程师、自动驾驶研究人员、嵌入式软件开发者。 使用场景及目标:帮助读者深入了解ADAS系统的工作原理和技术细节,掌握关键算法的实现方法,提高在实际项目中的开发和调试能力。 其他说明:文章通过生动的语言和具体的代码示例,使复杂的理论变得通俗易懂,有助于初学者快速入门并深入理解ADAS系统的开发流程。
内容概要:文章主要阐述了2023年中国高端制造业上市公司的发展概况,包括行业与区域两个维度的分布详情。从行业上看,高端制造业上市公司超过2400家,其中机械制造以628家的数量位居首位,电子(352家)和电力制造(336家)紧随其后,而像航空航天国防等也有一定的占比。从区域分布来看,广东、江苏、浙江三省处于领先地位,分别有410家、342家和199家,这表明东南沿海地区对于高端制造业的发展具有显著优势。数据来源于中国上市公司协会以及Wind。 适合人群:对中国经济结构、产业发展趋势感兴趣的读者,尤其是关注高端制造业发展的投资者、政策制定者及研究人员。 使用场景及目标:①帮助投资者了解中国高端制造业上市公司的行业布局,为投资决策提供参考依据;②为政策制定者提供数据支持,助力优化产业布局和发展规划;③供研究人员分析中国高端制造业的现状与未来发展趋势。 阅读建议:本文提供了丰富的数据和图表,读者应重点关注各行业的具体数据及其背后反映出的产业特点,同时结合区域分布情况,深入理解中国高端制造业的发展格局。
# 基于Python的机器学习算法实践 ## 项目简介 本项目旨在通过实践常用机器学习算法,提高数据挖掘和推荐系统的准确性,解决信息过载问题。应用场景包括电商、新闻、视频等网站,帮助用户更高效地获取所需信息。 ## 项目的主要特性和功能 数据挖掘实现多种数据挖掘算法,帮助用户从大量数据中提取有价值的信息。 机器学习算法包括常用的分类、回归、聚类等算法,提供详细的实现和示例程序。 推荐系统通过机器学习算法提高推荐系统的准确性,优化用户体验。 ## 安装使用步骤 1. 下载源码用户已下载本项目的源码文件。 2. 安装依赖 bash pip install r requirements.txt 3. 运行示例程序 bash python main.py 4. 自定义数据根据需要替换数据文件,重新运行程序以应用新的数据。
项目运行参考:https://blog.csdn.net/weixin_45393094/article/details/124645254 技术栈Springboot+Vue;此项目的参考文档 内容概要:本文档介绍了一款基于前后端分离架构的学生选课系统的设计与实现。系统采用Java语言作为后端开发语言,运用Spring Boot框架构建后端接口,前端使用Vue框架,设计模式上采用了MVVM模式,确保前后端分离。系统主要分为学生、教师和管理员三大功能模块,涵盖课程选择、成绩管理和信息发布等功能。需求分析部分详细描述了各模块的功能需求及性能需求,包括实用性、易用性和安全性。数据库设计部分详细说明了学生、教师、用户、课程和成绩等信息表的结构。系统实现章节则展示了各个模块的具体实现细节,包括登录验证、教师管理、学生管理、课程管理、公告设置及选课等功能的代码实现。 适合人群:计算机专业学生、有一定编程基础的研发人员或对前后端分离技术有兴趣的开发者。 使用场景及目标:①理解前后端分离架构在实际项目中的应用;②掌握Spring Boot与Vue框架结合开发的具体实现方法;③熟悉学生选课系统的核心功能,如选课、成绩管理、信息发布等;④学习如何设计和实现高效的数据库结构以支持系统功能。 阅读建议:本文档适合希望深入了解前后端分离架构及具体实现的读者。在阅读过程中,建议重点关注各模块的功能需求分析和技术实现细节,特别是代码示例部分,以加深对前后端分离架构的理解。同时,结合自身开发经验,思考如何优化现有系统功能,提高系统的稳定性和用户体验。
内容概要:本文详细介绍了如何使用MATLAB实现基于Transformer的分类预测,特别针对初学者提供了完整的代码示例和详细的步骤说明。主要内容涵盖数据读取与预处理、Transformer模型搭建、训练配置、结果可视化等方面。文中不仅展示了如何生成分类效果对比图、训练过程曲线和混淆矩阵,还提供了常见的错误排查方法和优化建议。此外,文章强调了Transformer在处理时序特征方面的优势,并给出了具体的光伏数据预测案例。 适合人群:MATLAB初学者、希望了解Transformer应用于分类任务的新手程序员。 使用场景及目标:适用于需要进行数据分类预测的研究人员和技术人员,特别是那些处理时序数据(如光伏数据、电力负荷数据)的人群。目标是帮助读者快速掌握Transformer的基本原理及其在MATLAB中的具体实现。 其他说明:文章提供了大量实用的代码片段和技巧,如自定义位置编码、数据标准化、模型结构调整等,使得整个过程既直观又易操作。同时,作者分享了一些实践经验,如调整参数以提高准确率、解决常见问题的方法等,有助于读者更好地理解和应用所学知识。