OpenHarmony编译构建详解(windows版)

嵌入式资讯精选 2021-08-01 10:02

OpenHarmony也就是鸿蒙的开源版本,由华为捐赠给开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation),定位是一款面向全场景的开源分布式操作系统。在传统的单设备系统能力的基础上,创造性地提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的理念,支持多种终端设备上运行。

自从OpenHarmony更新了dev-tool,就可以在windows下构建鸿蒙(轻量型)系统了,进行MCU开发、学习鸿蒙OS会友好许多,可以更快的构建出系统,方便快速学习和验证。这篇文章带大家从零完成dev-tool的环境搭建降低学习OpenHarmony的学习成本!

一、穿针引线-编译构建

OpenHarmony的编译构建子系统,基于GN和Ninja搭建。GN是一种元构建系统,可以生成Ninja构建文件(Ninja build files),最早应用于Chromium项目,目的是取代GNU-Make。相比之下,这种构建方式有几个优势:

  • 可读性更好,更容易编写和维护。
  • 速度更快,谷歌官方给的数据是20倍的速度提升。
  • 修改GN文件后,执行Ninja构建时会自动更新Ninja构建文件。
  • 更好的调试支持。在GN中,只需要一条print语句就可以解决。

1. 运作机制

这个编译构建框架,将OpenHarmony的平台、子系统、组件“穿针引线”地组织起来。如果把GN比喻成“针线”,把生成的Ninja文件比喻成“衣服”的“设计图纸”,那么整个编译构建的过程,就是依靠“针线”和“设计图纸”,把“衣服”完整地做出来的。

其中平台决定了整个“衣服”的材质,有基于ARM的,也有基于Risc-V的;子系统代表了衣服的样式和结构,有夏天穿的,比较轻薄(轻量型系统),有春秋穿的,比较适中(小型系统),有冬天穿的,非常暖和(全量型系统);而组件是子系统的基本构成单位,决定子系统具体的实现细节。

整个编译的运作机制并不复杂,可以总结为:以命令行为驱动,调用gn,执行ninja。命令行主要做解析方面的工作,解析待编译的产品名称,加载相关配置(完成“衣服”的材质选择);调用gn是为了根据命令行解析的产品名称和编译类型,配置编译工具链和全局的编译选项(准备“衣服”的设计图纸);最后执行Ninja,以启动编译并生成对应的产品版本(“穿针引线”,完成衣服的编织)。

在最新的2.0版本,除了一部分组件仍保持make构建方式,其他已经完全替换成GN和Ninja的构建方式。预计后面的版本,会完成全量的替换。

2. 构建流程

编译构建流程如图所示,主要分设置和编译两步,可以参考下文理解:解释一下命令的作用,”hb set“: 设置OpenHarmony源码目录和要编译的产品;”hb build“: 编译产品、开发板或者组件。

编译主要过程如下:

名称过程
读取编译配置根据产品选择的开发板,读取开发板config.gni文件内容,主要包括编译工具链、编译链接命令和选项等
调用gn gen命令读取产品配置生成产品解决方案out目录和ninja文件
调用ninja -Cout/board/product启动编译
系统镜像打包将组件编译产物打包,设置文件属性和权限,制作文件系统镜像

这里可以访问:http://weharmonyos.com/openharmony/zh-cn/device-dev/subsystems,在编译构建章节了解更多内容,这里不过多赘述。

二、施展拳脚-环境搭建

1. 系统环境准备

OpenHarmony的编译工具链,目前以GNU为主,类型是gnu-arm-gcc和gnu-risc-v-gcc。最开始应用这些工具链是在ubuntu环境下,同时整个系统的构建也依赖了linux的GNU环境。我们想要在Windows下面成功运行这些工具链,除了下载对应的window版本的工具链,还需要准备好GNU环境。

除了编译工具链,环境搭建还依赖Python来完成各种编译文件的组织(辅助GN和Ninja),通过Node.js提供npm环境,需要hpm提供包管理。完成以上准备,就可以安装VsCode(dev-tool的载体,其通过插件的方式在vscode上面运行)了,之后再安装dev-tool即可。下面给出具体的清单:

工具名称用途说明版本要求获取渠道
Python编译构建工具V3.7.4~V3.8.x 64位版本https://www.python.org/downloads/
Node.js提供npm环境v12.0.0及以上 64位版本https://nodejs.org/zh-cn/download/
hpm包管理工具最新版npm install -g @ohos/hpm-cli
Visual Studio Code代码编辑工具V1.53及以上 64位版本。https://code.visualstudio.com/Download
DevEco Device ToolOpenHarmony源码的编译、烧录、调试插件工具v2.2 Beta1https://device.harmonyos.com/cn/ide#download下载前,请使用华为开发者帐号登录,如未注册,请先注册华为开发者帐号。

2. 搭建系统环境

说明一下,在完成下面步骤时,遇到的所有问题,都可以访问:http://weharmonyos.com/openharmony/zh-cn/device-dev/quick-start/,选择常见问题章节,来解决。

1)安装Visual Studio Code

说明:如果已安装Visual Studio Code,打开命令行工具,输入code --version命令,检查版本号是否为1.53及以上版本;可以正常返回版本号,说明环境变量设置也正确。

双击Visual Studio Code软件包进行安装。安装过程中,请勾选“添加到PATH(重启后生效)”。

安装完成后,打开命令行工具,输入code --version命令,可以正常显示版本号说明安装成功。

2)安装Python

双击Python安装包进行安装,勾选“Add Python 3.8 to PATH”,然后点击Install Now开始安装。

等待安装完成后,点击Close。

打开命令行工具,输入python --version,检查安装结果。

注意:如果安装了多个版本的Python,要保证这个版本的,优先级最高。具体命令可自行百度。

在命令行工具中,分别执行如下命令设置pip源,用于后续安装DevEco Device Tool过程中下载依赖的组件包。

pip config set global.trusted-host repo.huaweicloud.com
pip config set global.index-url https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple
pip config set global.timeout 120

3)安装Node.js

说明:如果已安装Node.js,打开命令行工具,输入node -v命令,检查版本号是否为12.0.0及以上版本。

点击下载后的软件包进行安装,全部按照默认设置点击Next,直至Finish。安装过程中,Node.js会自动在系统的path环境变量中配置node.exe的目录路径。重新打开命令行工具,输入“node -v“命令,能正常查询Node.js的版本号,说明Node.js安装成功。

4)安装hpm

该方式需先确保Node.js安装成功。

在安装hpm前,请检查网络连接状态,如果网络不能直接访问Internet,则需要通过代理服务器才可以访问。这种情况下,需要先设置npm代理,才能安装hpm。

说明:如果已安装hpm,可以执行npm update -g @ohos/hpm-cli命令升级hpm至最新版本。

  1. 建议将npm源配置为国内镜像,例如设置为华为云镜像源。
npm config set registry https://repo.huaweicloud.com/repository/npm/
  1. 打开命令行工具,执行如下命令安装最新版本hpm。
npm install -g @ohos/hpm-cli
  1. 安装完成后,执行如下命令(V为大写字母)检查hpm安装结果。
hpm -V

5)安装DevEco Device Tool插件

安装DevEco Device Tool插件,主机的用户名不能包含中文字符,否则可能导致运行出现错误。

DevEco Device Tool正常运行需要依赖于C/C++和CodeLLDB插件,在安装完DevEco Device Tool后,会自动从Visual Studio Code的插件市场安装C/C++和CodeLLDB插件。因此,在安装DevEco Device Tool前,请检查Visual Studio Code的网络连接状态,如果网络不能直接访问Internet,则需要通过代理服务器才可以访问,请先Visual Studio Code代理设置。

说明:安装DevEco Device Tool时,请先关闭Visual Studio Code。

  1. 解压DevEco Device Tool插件压缩包,双击安装包程序进行安装。

  2. 安装过程中,会自动安装DevEco Device Tool所需的依赖文件(如C/C++和CodeLLDB插件)和执行程序。

  3. 安装完成后,会自动关闭命令行工具窗口(第一次按照时间会比较久,耐心等待,如果失败了,需要清理C盘的缓存文件,重新安装)。

启动Visual Studio Code,点击左侧的按钮,检查INSTALLED中,是否已成功安装C/C++、CodeLLDB和DevEco Device Tool。

说明:如果C/C++和CodeLLDB插件安装不成功,则DevEco Device Tool不能正常运行,解决方法,详细请参考:离线安装C/C++和CodeLLDB插件。

三、大展身手-工程编译

1. 开发板环境准备

DevEco Device Tool当前支持Hi3861V100的源码在windows下的一键编译能力;如果涉及其它开发板的源码编译,请参考Ubuntu平台源码编译。可以访问官网开发者文档:https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/

我们需要再准备好Hi3861依托于OpenHarmony的编译环境,也就是轻量型系统的编译环境。并且下载好专门的源代码。

2. 下载源码

  1. 获取适用于Hi3861V100开发板的源码,请复制链接下载Windows平台源码,选择“全量代码(标准系统)”(Windows平台源码只能通过该链接获取)。

连接地址:https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/get-code/%E6%BA%90%E7%A0%81%E8%8E%B7%E5%8F%96.md#section1186691118430

  1. 解压源码包。
  2. 请根据打开工程/源码指导,打开源码。请注意,在设置Framework时,请选择“Hb“。

1)设置编译工具链

Hi3861V100支持Windows平台的编译,需要开发者通过如下工具链接手动下载,然后在Tools中设置对应的工具链,包括:

工具包名称获取地址在Tools中设置的路径
ninjahttps://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/ninja/1.9.0/windows/ninja-win.zipninja.exe所在文件夹
gnhttps://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/gn/1744/windows/gn-windows-amd64.zipgn.exe所在文件夹
gcc_riscv32http://www.hihope.org/download/download.aspx?mtt=34hcc_riscv32_win文件夹
tool_msyshttps://sourceforge.net/projects/mingw/msys\bin文件夹
tool_sconsDevEco Device Tool自带工具-

注意:这里非常关键的一点,在Tools里设置的工具链名称,必须和上表给出的名称一一对应!!必须一摸一样!这个问题是因为目前dev-tool还不够完善导致的,一定要特别注意!!

同时,有一些工具包不好下载(在国外),所以我放在了我Gitee仓库上,下载链接:https://gitee.com/zeweni/harmony-os-win-build,记得帮我点个Star呦~

2)编译源码

  1. 1.在Projects中,点击工程的Settings按钮,在hi3861V100配置页签中,设置源码的编译类型build_type,默认为“release“类型,请根据需要进行修改。然后点击Save按钮进行保存。

2. 保存后,点击Open打开Hi3861V100的工程,点击图标,打开DevEco Device Tool界面,在“PROJECT TASKS”中,点击对应开发板下的Build按钮,执行编译。

3. 等待编译完成,在TERMINAL窗口输出“SUCCESS”,编译完成。到此为止,就完成了在windows上搭建一站式的开发环境的全部流程!

1.华为HarmonyOS鸿蒙职业认证公布:三大级别

2.嵌入式开发中C语言编程要点简述!

3.热议过后,咱们来客观分析鸿蒙的未来!

4.ARM与RISC-V的恩爱情仇~

5.代码是如何控制硬件的?

6.清风徐来——新型物联网操作系统Zephyr介绍

免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将根据您提供的版权证明材料确认版权并支付稿酬或者删除内容。


嵌入式资讯精选 掌握最鲜资讯,尽领行业新风
评论
  • 概述 说明(三)探讨的是比较器一般带有滞回(Hysteresis)功能,为了解决输入信号转换速率不够的问题。前文还提到,即便使能滞回(Hysteresis)功能,还是无法解决SiPM读出测试系统需要解决的问题。本文在说明(三)的基础上,继续探讨为SiPM读出测试系统寻求合适的模拟脉冲检出方案。前四代SiPM使用的高速比较器指标缺陷 由于前端模拟信号属于典型的指数脉冲,所以下降沿转换速率(Slew Rate)过慢,导致比较器检出出现不必要的问题。尽管比较器可以使能滞回(Hysteresis)模块功
    coyoo 2024-12-03 12:20 153浏览
  • 11-29学习笔记11-29学习笔记习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-02 23:58 88浏览
  • 遇到部分串口工具不支持1500000波特率,这时候就需要进行修改,本文以触觉智能RK3562开发板修改系统波特率为115200为例,介绍瑞芯微方案主板Linux修改系统串口波特率教程。温馨提示:瑞芯微方案主板/开发板串口波特率只支持115200或1500000。修改Loader打印波特率查看对应芯片的MINIALL.ini确定要修改的bin文件#查看对应芯片的MINIALL.ini cat rkbin/RKBOOT/RK3562MINIALL.ini修改uart baudrate参数修改以下目
    Industio_触觉智能 2024-12-03 11:28 104浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 85浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 141浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 109浏览
  • 艾迈斯欧司朗全新“样片申请”小程序,逾160种LED、传感器、多芯片组合等产品样片一触即达。轻松3步完成申请,境内免费包邮到家!本期热荐性能显著提升的OSLON® Optimal,GF CSSRML.24ams OSRAM 基于最新芯片技术推出全新LED产品OSLON® Optimal系列,实现了显著的性能升级。该系列提供五种不同颜色的光源选项,包括Hyper Red(660 nm,PDN)、Red(640 nm)、Deep Blue(450 nm,PDN)、Far Red(730 nm)及Ho
    艾迈斯欧司朗 2024-11-29 16:55 181浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 134浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 131浏览
  • 当前,智能汽车产业迎来重大变局,随着人工智能、5G、大数据等新一代信息技术的迅猛发展,智能网联汽车正呈现强劲发展势头。11月26日,在2024紫光展锐全球合作伙伴大会汽车电子生态论坛上,紫光展锐与上汽海外出行联合发布搭载紫光展锐A7870的上汽海外MG量产车型,并发布A7710系列UWB数字钥匙解决方案平台,可应用于数字钥匙、活体检测、脚踢雷达、自动泊车等多种智能汽车场景。 联合发布量产车型,推动汽车智能化出海紫光展锐与上汽海外出行达成战略合作,联合发布搭载紫光展锐A7870的量产车型
    紫光展锐 2024-12-03 11:38 121浏览
  • TOF多区传感器: ND06   ND06是一款微型多区高集成度ToF测距传感器,其支持24个区域(6 x 4)同步测距,测距范围远达5m,具有测距范围广、精度高、测距稳定等特点。适用于投影仪的无感自动对焦和梯形校正、AIoT、手势识别、智能面板和智能灯具等多种场景。                 如果用ND06进行手势识别,只需要经过三个步骤: 第一步&
    esad0 2024-12-04 11:20 88浏览
  • 作为优秀工程师的你,已身经百战、阅板无数!请先醒醒,新的项目来了,这是一个既要、又要、还要的产品需求,ARM核心板中一个处理器怎么能实现这么丰富的外围接口?踌躇之际,你偶阅此文。于是,“潘多拉”的魔盒打开了!没错,USB资源就是你打开新世界得钥匙,它能做哪些扩展呢?1.1  USB扩网口通用ARM处理器大多带两路网口,如果项目中有多路网路接口的需求,一般会选择在主板外部加交换机/路由器。当然,出于成本考虑,也可以将Switch芯片集成到ARM核心板或底板上,如KSZ9897、
    万象奥科 2024-12-03 10:24 86浏览
  •         温度传感器的精度受哪些因素影响,要先看所用的温度传感器输出哪种信号,不同信号输出的温度传感器影响精度的因素也不同。        现在常用的温度传感器输出信号有以下几种:电阻信号、电流信号、电压信号、数字信号等。以输出电阻信号的温度传感器为例,还细分为正温度系数温度传感器和负温度系数温度传感器,常用的铂电阻PT100/1000温度传感器就是正温度系数,就是说随着温度的升高,输出的电阻值会增大。对于输出
    锦正茂科技 2024-12-03 11:50 135浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 103浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦