Linux系统管理(一)Linux设备和内核管理

简介:

设备和内核管理

一.  设备管理概述

1.Linux设备的分类

字符设备(c):以字符为单位,传输速率较低,无需缓冲区。

块设备(b):以数据块为单位组织和传输数据,需要建立缓冲区

网络设备(s):一种通过SOCKET接口进行主机通信的设备

2.设备文件

1)功能

用于用户访问设备进行输入和输出操作

2)常见的设备文件

/dev/hd*   IDE接口的硬盘(IDE接口的设备)

/dev/sd*   SCSI/USB设备

/dev/cua*  串口设备

/dev/lp*  并口设备

/dev/tty* 终端设备

/dev/consol 控制台设备

/dev/eth*  以太网设备

/dev/cdrom IDE光驱

/dev/fd*   软驱

/dev/audio音频设备

/dev/scd   SCSI的光驱

/dev/ppp   PPP设备

/dev/isdn*  ISDN设备

3)建立设备文件

格式mknod 文件名  类型   主设备号   从设备号

类型:c字符设备

   b块设备

   p管道设备

   s 网络设备

实例:# mknod  /dev/fdo   b   1   2

3.驱动程序

1)功能

操作系统是通过各种驱动程序来驾驭硬件设备,它为用户屏蔽了各种各样的设备,驱动硬件是操作系统最基本的功能,并且提供统一的操作方式。

2Linux驱动程序的特点

内核代码:驱动程序可以和内核代码相结合

动态加载:驱动程序作为内核的可装模块

可配置性:配置硬件的相关参数

二.  编译内核

1.      内核功能

内核是Linux操作系统核心部分,现在的操作系统都采用层次结构,功能模块化.作为内核主要有以下功能:

n 实现定时器和中断处理

n 实现对虚拟内存的管理

n 实现进程之间的通信

n 实现对外围设备的驱动

n 实现对虚拟文件系统的管理

n 对网络的支持和管理

2.      编译升级的理由

n 现有内核不支持或没有将用户系统中某些硬件的驱动程序编译

n 删除内核中实际系统中根本不用的设备驱动,以减少对内存的占用

n 使用一些现有的内核没有编译进去的网络通信协议

n 提高Linux的效率

n 修改错误、支持新的应用程序

3.编译kernel-2.4.xx

1)从www.kernel.org下载到Kernel-2.4的源代码到/usr/src目录中

2)解压缩

#tar –xzvf  linux-2.4.20.tar.gz

#cd  /usr/src/linux-2.4.20

3)配置编译参数

#make mrproper (清除上次编译留下垃圾文件)

#make clean (清除残留文件)

#make menuconfig

选择处理器
      Processor type and features--->Processor family--->386
Ram Disk驱动
      Block devices--->
      < * > RAM disk support
      (4096) Default RAM disk size (NEW)
      < * > Initial RAM disk (initrd) support
文件系统
      File systems--->
      [ * ] Ext3 journalling file system support
      [ * ] Ext3 Security Labels
      [ * ] JBD (ext3) debugging support
BusLogic驱动
      SCSI support--->
      SCSI low-level drivers --->
      < M >BusLogic SCSI support

4)解决依赖关系

#make dep (解决依赖关系)

5)产生内核文件

#make bzImage

6)编译和安装模块

#make modules

#make modules_install

7)安装内核

#make install

#vi  /boot/grub/grub.conf

4.编译kernel 2.6.xx(在Red Hat 9.0环境下)

(1)       下载2.6.0内核及相关工具到/usr/src/

http://www.kearnel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.0.tar.gz

http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/module-init-tools/module-init-tools-3.0.tar.gz

(2)      安装编译所需的工具

l   安装module-init-tools

#tar -zxvfmodule-init-tools-3.0.tar.gz

#cd module-init-tools-3.0

#./configure --prefix=/sbin

#make

#make install

#./generate-modprobe.conf  /etc/modprobe.conf

l   安装modutils

#rpm -i modutils-2.4.21-23.src.rpm

#rpmbuild -bb/usr/src/redhat/SPECS/modutils.specrpmbuild建立二进制包)

#rpm -Fi/usr/src/redhat/RPMS/i386/modutils-2.4.21-23.i386.rpm

(3)      解压缩内核

#cd /usr/src

#tar   zvxf  /usr/src/linux-2.6.0.tar.gz

(4)      配置

#cd/usr/src/linux-2.6.0

#make mrproper

#make menuconfig

(5)      编译

#make

(6)     安装

#make  modules_install

#make  install

三.  驱动程序的安装

1.内核模块加载的相关命令

(1)      lsmod

功能:列出当前内核加载的模块信息

实例:#lsmod

(2)      modprobe

功能:插入模块,且自动解决依赖关系

实例:#modprobe  ide-cd

(3)      rmmod

功能:删除未使用的模块

实例:#rmmod  ide-cd

     #rmmod –a cdrom

(4)      modinfo

功能:显示模块信息

实例:#modinfo  ext3

2.驱动程序的安装方法

(1)      安装Linux系统过程中安装驱动

l Linux安装过程中,系统上的硬件会被检测,基于检测到的结果安装程序会决定哪些模块需要在引导时被载入。Red Hat的安装程序为anaconda,它提供了自动检测硬件,并且安装的机制。

l 如果计算机内的某些硬件没有默认的驱动程序,可以在启动后的boot提示符下,输入“linux dd”,在加载完内核后,系统会自动提示插入驱动盘,这时就有机会把该硬件的Linux驱动程序装入。

(2)       安装Linux系统之后安装驱动

l Linux系统利用kudzu服务自动检测和配置硬件,如果硬件的驱动系统自带则自动配置,如果不自带,需要手工安装驱动。

l 有的硬件驱动必须重新编译内核才能使用(IDE/SCSI),有的硬件驱动可以使用动态模块加载。

实例:在RH 9.0 Linux中安装D-link530tx 100m网卡驱动

(1)       http://www.legend-networks.com.cn/downfile/linux530_321.tar处下载驱动到/usr/src目录中

(2)       #cd  /usr/src;

(3)       #tar –xvf  linux530_321.tar

(4)       #cd  linux530-_321;

(5)       #make

(6)       #cp via-rhine.o  /lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/net/

(7)       #vi   /etc/rc.d/rc.local

添加以下内容:

/sbin/modprobe  via-rhine

(8)       #init  6

 


本文转自 sswqzx 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/sswqzx/1979460


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