linux内核配置模块编译安装
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Linux下的软件开发和编译环境配置在Linux操作系统中,配置适合软件开发和编译的环境是非常重要的。
正确地设置开发环境,可以提高开发效率,同时确保软件的质量和稳定性。
本文将介绍如何在Linux下配置软件开发和编译环境,以帮助开发人员顺利进行开发工作。
一、安装必要的开发工具在开始配置软件开发环境之前,您需要安装一些必要的开发工具。
在Linux中,常用的开发工具包括GCC编译器、Make工具、调试器(如GDB)、版本控制工具(如Git)等。
您可以通过包管理器(如APT、YUM等)来安装这些工具。
以下是安装这些工具的示例命令(以基于Debian的系统为例):```sudo apt-get updatesudo apt-get install build-essentialsudo apt-get install gdbsudo apt-get install git```通过执行这些命令,您可以安装所需的开发工具,以便后续的配置步骤。
二、配置开发环境要配置软件开发环境,您需要设置一些环境变量和配置文件。
以下是一些常见的配置步骤:1. 配置PATH环境变量在Linux中,PATH环境变量用于指定可执行程序的搜索路径。
为了方便地访问开发工具和编译器,您应该将它们所在的目录添加到PATH环境变量中。
您可以通过编辑`.bashrc`文件来实现这一点。
打开终端,输入以下命令编辑文件:```vi ~/.bashrc```在文件末尾添加以下行(假设开发工具的路径为`/usr/local/bin`):```export PATH=$PATH:/usr/local/bin```保存并退出文件。
然后,使用以下命令使更改生效:```source ~/.bashrc```现在,您可以在任何目录下直接运行开发工具和编译器。
2. 配置编辑器选择一个适合您的编辑器来编写代码是很重要的。
在Linux中有多种编辑器可供选择,如Vim、Emacs、Sublime Text等。
Ubuntu编译安装Linux内核过程编译安装Linux内核是Ubuntu系统用户进行内核优化、定制和个性化的重要方式之一、本文将介绍Ubuntu编译安装Linux内核的过程,帮助用户完成编译安装。
## 1. 获取Linux内核源代码##2.安装必要的工具和依赖项在编译安装Linux内核之前,需要安装一些必要的工具和依赖项,以确保编译过程的顺利进行。
你可以通过以下命令来安装它们:```sudo apt updatesudo apt install build-essential libncurses-dev bison flex libssl-dev libelf-dev```##3.解压源代码```tar -xf linux-x.x.x.tar.xz```##4.进入源代码目录进入解压后的源代码目录:```cd linux-x.x.x```##5.配置内核在继续编译之前,需要对内核进行配置。
你可以使用以下命令打开配置窗口:```make menuconfig```这个命令会打开一个文本界面的配置窗口,你可以在其中选择和配置不同的内核选项。
根据你的需求进行自定义配置。
##6.编译内核完成内核配置后,可以执行以下命令来开始编译内核:```make -j4```这个命令中的“-j4”表示使用4个线程进行编译。
你可以根据你的系统硬件配置自定义线程数量。
编译内核的时间会根据你的系统配置和编译选项的不同而有所不同。
请耐心等待编译过程完成。
##7.安装内核完成编译后,可以执行以下命令来安装编译得到的内核:```sudo make modules_install install```这个命令将编译得到的内核模块和内核文件安装到系统中。
安装完成后,你需要更新系统的引导加载程序(grub)以使用新的内核。
##8.更新引导加载程序执行以下命令来更新引导加载程序(grub):```sudo update-grub```这个命令会自动检测并添加新安装的内核到引导菜单中。
riscv linux内核编译过程全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:RISC-V(Reduced Instruction Set Computing-V)是一种基于精简指令集(RISC)的开源指令集架构,旨在提供更灵活、更适用于现代计算需求的处理器设计。
在RISC-V架构中,Linux内核是最受欢迎的操作系统之一,为RISC-V平台提供强大的支持和功能。
本文将介绍RISC-V Linux内核的编译过程,帮助您了解如何在RISC-V架构下编译和定制Linux内核。
一、准备编译环境无论您是在本地计算机还是远程服务器上编译RISC-V Linux内核,首先需要安装必要的工具和软件包。
一般来说,您需要安装以下软件:1. GCC:GNU Compiler Collection是一个功能强大的编译器套件,用于编译C、C++和其他编程语言的程序。
在RISC-V架构下编译Linux内核时,可以使用最新版本的GCC版本。
2. Make:Make是一个构建自动化工具,可以大大简化编译和安装过程。
在编译Linux内核时,Make是必不可少的工具。
3. Git:Git是一个版本控制系统,可以帮助您获取和管理源代码。
在编译RISC-V Linux内核时,您需要从GitHub上克隆Linux内核源代码。
4. 软件包:除了以上基本软件外,您还可能需要安装其他依赖软件包,如Flex、Bison等。
二、获取Linux内核源代码```git clone https:///torvalds/linux.git```通过上述命令,您将在当前目录下创建一个名为“linux”的文件夹,其中包含了Linux内核的源代码。
您可以根据需要切换到不同的分支,如稳定的分支或特定版本的分支。
三、配置内核选项在编译RISC-V Linux内核之前,您需要配置内核选项以适应特定的硬件平台或应用需求。
您可以通过以下命令进入内核配置菜单:```make menuconfig```通过上述命令,将打开一个文本界面,您可以在其中选择不同的内核配置选项。
kbuild是Linux内核源码中用于管理和构建内核的工具,而makefile 是kbuild的一种配置文件,用于定义内核的编译规则和依赖关系。
本文将对kbuild makefile的编译流程进行详细介绍,包括编译环境的搭建、makefile的结构和语法、编译过程中各个阶段的功能以及常见问题的解决方法。
一、编译环境的搭建1. 安装必要的工具和软件在开始编译之前,首先需要在系统中安装必要的工具和软件,包括gcc、g++、make等。
这些工具和软件通常可以通过系统自带的包管理工具进行安装,或者从官方全球信息湾下载安装包手动安装。
2. 下载内核源码要进行内核的编译,首先需要下载Linux内核的源码。
可以通过git clone命令从官方git仓库中下载源码,也可以从官方全球信息湾下载压缩包并解压缩到本地。
3. 配置编译环境在下载完内核源码后,需要对编译环境进行配置,包括设置环境变量、配置编译选项等。
可以通过修改bashrc文件或者使用export命令来设置环境变量,也可以通过配置.config文件来设置编译选项。
二、makefile的结构和语法1. makefile的基本结构makefile是一个文本文件,通常包含了一系列的规则、变量和注释。
makefile的基本结构如下:target: dependencies[tab] mand其中,target表示目标文件,dependencies表示target依赖的文件mand表示生成target的命令。
每条规则都必须以tab键开始,表示该规则的命令。
2. makefile的语法makefile支持一些基本的语法和操作符,包括赋值运算符、条件语句、循环语句等。
通过这些语法和操作符,可以方便地定义编译规则和依赖关系,实现自动化编译。
三、编译过程中各个阶段的功能1. 准备阶段在准备阶段,make工具会读取makefile文件,并解析其中的规则和依赖关系。
它会根据目标文件和依赖文件的时间戳来确定哪些文件需要重新编译,哪些文件可以跳过。
内核升级前的准备工作:Linux系统进行内核升级或定制内核时需要安装GCC编译工具、make编译器,同时变异内核需要root权限。
安装GCC编译环境参考:/rhelinux/248.html操作系统:RHEL 5.5开始安装:按照以下顺序安装所需要的包就可以完成GCC的安装了1. rpm -ivh kernel-headers-2.6.18-194.el5.i386.rpm2. rpm -ivh glibc-headers-2.5-49.i386.rpm3. rpm -ivh glibc-devel-2.5-49.i386.rpm4. rpm -ivh libgomp-4.4.0-6.el5.i386.rpm5. rpm -ivh gcc-4.1.2-48.el5.i386.rpm6. rpm -ivh libstdc++-devel-4.1.2-48.el5.i386.rpm7. rpm -ivh gcc-c++-4.1.2-48.el5.i386.rpm8. rpm -ivh ncurses-5.5-24.20060715.i386.rpm9. rpm -ivh ncurses-devel-5.5-24.20060715.i386.rpm注意:在升级编译完内核,重启后提示如下错误信息:RedHat nash Version 5.1.19.6 startingrver(2.6.33.3)mount: could not find filesystem …/dev/root‟setuproot: moving /dev failed: No such file or directorysetuproot: error mounting /proc: No such file or directorysetuproot: error mounting /sys: No such file or directoryswitchroot: mount failed: No such file or directoryKernel panic – not syncing: Attempted to kill init![Linux-initrd @ 0x1fc37000,0x228585 bytes]于是在网上找了很多,也尝试了很多加模块、重编译了N次、改fstab等方法,都不行。
内核编译的步骤内核编译是指将Linux内核源代码转换为可执行的二进制文件的过程。
本文将介绍内核编译的详细步骤,以帮助读者了解并掌握这一过程。
第一步:获取内核源代码要进行内核编译,首先需要获取Linux内核的源代码。
可以通过官方网站或开源社区下载最新版本的内核源代码,也可以从版本控制系统中获取。
第二步:配置内核在进行内核编译之前,需要对内核进行配置。
配置内核的目的是根据具体需求选择合适的功能和选项。
可以使用make menuconfig、make xconfig或make config等命令进行配置。
第三步:编译内核配置完成后,就可以开始编译内核了。
在终端中切换到内核源代码目录,并执行make命令。
编译过程可能需要一段时间,取决于计算机性能和内核源代码的大小。
第四步:安装内核编译完成后,可以将生成的内核安装到系统中。
可以使用make install命令或手动将编译生成的内核文件复制到/boot目录,并修改引导加载程序的配置文件。
第五步:更新引导加载程序安装完内核后,需要更新引导加载程序,使其能够启动新安装的内核。
可以使用grub2-mkconfig、grub-mkconfig、update-grub 等命令更新引导加载程序的配置文件。
第六步:重启系统完成内核编译和引导加载程序的配置后,需要重启系统以使新内核生效。
在重启过程中,选择新安装的内核并等待系统启动。
第七步:验证新内核系统重启后,可以通过执行uname -r命令来验证新内核是否成功安装。
如果显示的内核版本是刚刚安装的新内核版本,则说明内核编译成功。
第八步:配置内核模块除了编译内核本身,还可以编译和加载内核模块。
内核模块是一种动态加载的代码,可以在运行时添加或删除。
可以使用make modules和make modules_install命令编译和安装内核模块。
第九步:定制内核在掌握了基本的内核编译步骤后,还可以根据具体需求进行内核定制。
可以通过配置内核选项和功能来满足特定的需求,例如优化性能、减小内核体积等。
内核编译的步骤以内核编译的步骤为标题,写一篇文章。
一、概述内核编译是将操作系统内核的源代码转换为可以在特定硬件平台上运行的机器代码的过程。
通过编译内核,可以定制操作系统,优化性能,添加新的功能等。
二、准备工作1. 获取内核源代码:可以从官方网站或版本控制系统中获取内核源代码。
2. 安装编译工具链:需要安装交叉编译工具链,以便在主机上编译生成目标平台上的可执行文件。
3. 配置编译环境:设置编译选项,选择适合的配置文件,配置内核参数。
三、配置内核1. 进入内核源代码目录:在命令行中切换到内核源代码目录。
2. 启动配置界面:运行命令“make menuconfig”或“make config”启动配置界面。
3. 配置选项:在配置界面中,可以选择内核所支持的功能和驱动程序,根据需求进行配置。
例如,选择硬件平台、文件系统、网络协议等。
4. 保存配置:保存配置并退出配置界面。
四、编译内核1. 清理编译环境:运行命令“make clean”清理编译环境,删除之前的编译结果。
2. 开始编译:运行命令“make”开始编译内核。
编译过程可能需要一段时间,取决于硬件性能和代码规模。
3. 生成内核镜像:编译完成后,将生成内核镜像文件,通常为“vmlinuz”或“bzImage”。
4. 安装内核模块:运行命令“make modules_install”安装内核模块到指定目录。
五、安装内核1. 备份原始内核:在安装新内核之前,建议备份原始内核以防止意外情况发生。
2. 安装内核镜像:将生成的内核镜像文件复制到引导目录,通常为“/boot”。
3. 配置引导程序:根据使用的引导程序(如GRUB或LILO),更新引导配置文件,添加新内核的启动项。
4. 重启系统:重启计算机,并选择新内核启动。
六、验证内核1. 登录系统:使用新内核启动系统后,使用合法的用户凭证登录系统。
2. 检查内核版本:运行命令“uname -r”可查看当前正在运行的内核版本。
Linux操作系统的编译和安装在正文规定的字数限制下,为了准确满足标题描述的内容需求,并确保内容排版整洁美观、语句通顺、全文表达流畅且无影响阅读体验的问题,本文将按照以下格式进行写作:一、简介Linux操作系统是一种开源的、自由的Unix-like操作系统,它广泛应用于各种领域,包括服务器、嵌入式设备等。
本文将重点介绍Linux 操作系统的编译和安装过程。
二、编译准备1. 下载源代码在编译Linux操作系统之前,首先需要从官方网站下载Linux内核的源代码包。
2. 安装必要的依赖软件在编译过程中,需要安装一些必要的软件和工具,如编译器、构建工具等。
三、编译步骤1. 解压源代码包使用解压命令将下载的源代码包解压到指定目录。
2. 配置编译选项进入源代码目录,并运行配置命令,根据需要选择不同的编译选项。
3. 执行编译命令运行编译命令开始编译操作系统内核,这个过程可能需要一段时间。
四、安装步骤1. 安装编译生成的内核镜像文件将编译生成的内核镜像文件复制到合适的位置,并修改相关配置文件以引导新编译的内核。
2. 安装相关系统文件运行安装命令,将其他必要的系统文件复制到适当的位置。
五、系统配置1. 修改引导加载程序根据系统的引导加载程序,如GRUB、LILO等,修改引导配置文件以支持新安装的内核。
2. 配置网络和驱动程序根据具体需求,配置网络设置和硬件驱动程序。
六、测试与验证1. 重新启动系统重新启动计算机,并选择新编译的内核进行引导。
2. 验证系统版本和功能运行相应的命令,验证新安装的Linux操作系统版本和功能是否正确。
七、常见问题解决1. 编译错误分析编译过程中出现的错误信息,根据错误提示进行逐步修复。
2. 硬件兼容性问题部分硬件设备可能需要额外的驱动程序或补丁文件才能正常运行,根据具体情况进行相应的处理。
八、总结通过本文的介绍,读者可以了解到Linux操作系统的编译和安装过程,同时了解到在实际操作中会遇到的一些常见问题及解决方法。
kbuild 编译过程-回复kbuild是一个Linux内核的编译系统,它主要用于构建和管理Linux内核的编译过程。
kbuild采用Makefile作为构建脚本的描述语言,并提供了丰富的功能和工具来帮助开发者自动化处理各种编译任务。
kbuild的编译过程主要分为以下几个步骤:准备工作、配置、编译和安装。
接下来,我将一步一步详细讲解这些步骤。
1. 准备工作:在开始编译之前,需要先准备好构建环境和所需的工具。
首先,需要确保系统安装了合适的编译器,比如GCC。
其次,还需要安装一些必要的工具,比如make和perl。
这些工具在大多数Linux发行版的默认软件仓库中都可以找到,并且可以通过命令行工具进行安装。
2. 配置:在开始编译之前,需要根据系统和硬件环境的不同进行相应的配置。
Linux 内核的配置文件通常命名为“.config”,它包含了构建内核所需的各种选项和参数。
在kbuild中,可以使用make menuconfig命令来进行配置。
执行该命令后,会弹出一个图形界面的菜单,开发者可以在其中选择和设置各种选项。
在这个过程中,可以根据自己的需求选择需要编译进内核的功能和驱动,并进行其他的相关配置。
完成配置后,配置文件会被保存为“.config”。
3. 编译:在完成配置后,就可以开始进行编译了。
为了简化编译过程,kbuild提供了许多Makefile规则和工具,可以自动地处理依赖关系、并行编译等问题。
在进行编译之前,可以通过make clean命令清理之前的编译产物。
然后,使用make命令开始编译。
make会读取Makefile文件,并根据该文件中的规则执行编译任务。
编译过程可能会持续一段时间,具体时间取决于系统的配置和硬件性能。
4. 安装:在编译完成后,可以使用make install命令将编译得到的内核安装到系统中。
该命令会将编译得到的内核镜像和相关的文件拷贝到指定的目录中,通常是“/boot”。
Code maturity level options代码成熟度选项Prompt for development and/or incomplete code/drivers 显示尚在开发中或尚未完成的代码与驱动.除非你是测试人员或者开发者,否则请勿选择General setup常规设置Local version - append to kernel release在内核版本后面加上自定义的版本字符串(小于64字符),可以用"uname -a"命令看到Automatically append version information to the version string 自动在版本字符串后面添加版本信息,编译时需要有perl以及git仓库支持Support for paging of anonymous memory (swap)使用交换分区或者交换文件来做为虚拟内存System V IPCSystem V进程间通信(IPC)支持,许多程序需要这个功能.必选,除非你知道自己在做什么IPC NamespacesIPC命名空间支持,不确定可以不选POSIX Message QueuesPOSIX消息队列,这是POSIX IPC中的一部分BSD Process Accounting将进程的统计信息写入文件的用户级系统调用,主要包括进程的创建时间/创建者/内存占用等信息BSD Process Accounting version 3 file format使用新的第三版文件格式,可以包含每个进程的PID和其父进程的PID,但是不兼容老版本的文件格式Export task/process statistics through netlink通过netlink接 口向用户空间导出任务/进程的统计信息,与BSDProcess Accounting的不同之处在于这些统计信息在整个 任务/进程生存期 都是可用的Enable per-task delay accounting在统计信息中包含进程等候系统资源(cpu,IO同步,内存交换等)所花费的时间UTS NamespacesUTS名字空间支持,不确定可以不选Auditing support审计支持,某些内 核模块(例如SELinux)需要它,只有同时选择其子项才能对系统调用进行审 计Enable system-call auditing support支持对系统调用的审计Kernel .config support把内核的配置信息编译进内核中,以后可以通过scripts/extract-ikconfig脚本来提取这些信息Enable access to .config through /proc/config.gz允许通过/proc/config.gz访问内核的配置信息Cpuset support只有含有大量CPU(大于16个)的SMP系统或NUMA(非一致内存访问)系统才需要它Kernel->user space relay support (formerly relayfs)在某些文件系统上(比 如debugfs)提 供从内核空间向用户空间传递大量数据的接口Initramfs source file(s)initrd已经被initramfs取代,如果你不明白这是什么意思,请保持空白Optimize for size (Look out for broken compilers!)编译时优化内核尺寸(使用"-Os"而不是"-O2"参数编译),有时会产生错误的二进制代码Enable extended accounting over taskstats收集额外的进程统计信息并通过taskstats接口发送到用户空间Configure standard kernel features (for small systems)配置标准的内核特性(为小型系统)Enable 16-bit UID system calls允许对UID系统 调用进行过时的16-bit包装Sysctl syscall support不需要重启就能修改内核的某些参数和变量,如果你也选择了支持/proc,将能从/proc/sys存取可以影响内核行为的参数或变量Load all symbols for debugging/kksymoops装载所有的调试符号表信息,仅供调试时选择Include all symbols in kallsyms在kallsyms中 包含内核知道的所有符号,内核将会增大300KDo an extra kallsyms pass除非你在kallsyms中发现了bug并需要报告这个bug才打开该选项Support for hot-pluggable devices支持热插拔设备,如usb与pc卡等,Udev也需要它Enable support for printk允许内核向终端打印字符信息,在需要诊断内核为什么不能运行时选择BUG() support显示故障和失败条件(BUG和WARN),禁用它将可能导致隐含的错误被忽略 Enable ELF core dumps内存转储支持,可 以帮助调试ELF格 式的程序Enable full-sized data structures for core在内核中使用全尺寸的数据结构.禁用它将使得某些内核的数据结构减小以节约内存,但是将会降低性能Enable futex support快速用户空间互斥体可以使线程串行化以避免竞态条件,也提高了响应速度.禁用它将导致内核不能正确的运行基于glibc的程序Enable eventpoll support支持事件轮循的系统调用Use full shmem filesystem完全使用shmem来 代替ramfs.shmem是基于共享内存的文件系统(可能用到swap),在启用TMPFS后可以挂载为tmpfs供用户空间使用,它比简单的ramfs先进许多Use full SLAB allocator使用SLAB完全 取代SLOB进行 内存分配,SLAB是 一种优秀的内存分配管理器,推荐使用Enable VM event counters for /proc/vmstat允许在/proc/vmstat中包含虚拟内存事件记数器Loadable module support可加载模块支持Enable loadable module support打开可加载模块支持,如果打开它则必须通过"make modules_install"把内核模块安装在/lib/modules/中Module unloading允许卸载已经加载的模块Forced module unloading允许强制卸载正在使用中的模块(比较危险)Module versioning support允许使用其他内核版本的模块(可能会出问题)Source checksum for all modules为所有的模块校验源码,如果你不是自己编写内核模块就不需要它Automatic kernel module loading让内核通过运行modprobe来自动加载所需要的模块,比如可以自动解决模块的依赖关系Block layer块设备层Enable the block layer块设备支持,使用 硬盘/USB/SCSI设备者必选Support for Large Block Devices仅在使用大于2TB的 块设备时需要Support for tracing block io actions块队列IO跟踪支 持,它允许用户查 看在一个块设备队列上发生的所有事件,可以通过blktrace程序获得磁盘当前的详细统计数据Support for Large Single Files仅在可能使用大于2TB的文件时需要IO SchedulersIO调度器Anticipatory I/O scheduler假设一个块设备只有一个物理查找磁头(例如一个单独的SATA硬盘),将多个随机的小写入流合并成一个大写入流,用写入延时换取最大的写入吞吐量.适用于大多数环境,特别是写入较多的环境(比如文件服务器)Deadline I/O scheduler使用轮询的调度器,简 洁小巧,提供了最 小的读取延迟和尚佳的吞吐量,特别适合于读取较多的环境(比如数据库)CFQ I/O scheduler使用QoS策略为 所有任务分配等量的带宽,避免进程被饿死并实现了较低的延迟,可以认为是上述两种调度器的折中.适用于有大量进程的多用户系统Default I/O scheduler默认IO调度器Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA)总线选项PCI supportPCI支持,如果使用了PCI或PCI Express设备就必选PCI access modePCI访问模式,强列建议选"Any"(系统将优先使用"MMConfig",然后使用"BIOS",最后使用"Direct"检测PCI设备)PCI Express supportPCI Express支持(目前主要用于显卡和千兆网卡)PCI Express Hotplug driver如果你的主板和设备都支持PCI Express热插拔就可以选上Use polling mechanism for hot-plug events对热插拔事件采用轮询机制,仅用于测试目的Root Port Advanced Error Reporting support由PCI Express AER驱动程序处理发送到Root Port的错误信息Message Signaled Interrupts (MSI and MSI-X)PCI Express支持两类中断:INTx使用传统的IRQ中断,可以与现行的PCI总线的驱动程序和操作系统兼容;MSI则是通过inbound Memory Write触发和发送中断,更适合多CPU系统.可以使用"pci=nomsi"内核引导参数关闭MSIPCI Debugging将PCI调试信息 输出到系统日志里Interrupts on hypertransport devices允许本地的hypertransport设备使用中断ISA support现在基本上没有ISA的设备了,如果你有就选吧MCA support微通道总线,老旧 的IBM的台式机 和笔记本上可能会有这种总线NatSemi SCx200 support在使用AMD Geode处理器的机器上才可能有PCCARD (PCMCIA/CardBus) supportPCMCIA卡(主要用于笔记本)支持Enable PCCARD debugging仅供调试16-bit PCMCIA support一些老的PCMCIA卡使用16位的CardBus32-bit CardBus support当前的PCMCIA卡 基本上都是32位 的CardBusCardBus yenta-compatible bridge support使用PCMCIA卡 的基本上都需要选择这一项,子项请按照自己实际使用的PCMCIA卡选择{省略的部分请按照自己实际使用的PCMCIA卡选择}PCI Hotplug SupportPCI热插拔支持,如果你有这样的设备就到子项中去选吧Cryptographic options加密选项Cryptographic API提供核心的加密API支持.这 里的加密算法被广泛的应用于驱动程序通信协议等机制中.子选项可以全不选,内核中若有其他部分依赖它,会自动选上Cryptographic algorithm manager创建加密模版实例,必 须要选HMAC support为IPSec所必 须,可为PPPoE提供压缩支持XCBC supportKeyed-Hashing with encryption algorithmKeyed-Hashing用加密算法Null algorithmsNULL加密算法(什么也不做),用于IPsec协议的封装安全载荷模块(ESP)MD4 digest algorithm老旧的摘要算法,已 经过时MD5 digest algorithm主流摘要算法,128位(已 被中国山东大学王小云攻破,可以快速找到碰撞)SHA1 digest algorithm主流摘要算法,160位(已 被中国山东大学王小云攻破,可以快速找到碰撞),速度与MD5相当SHA256 digest algorithm更好的摘要算法,256位,速 度较SHA1稍慢SHA384 and SHA512 digest algorithms更好的摘要算法,384/512位,速度大约只有SHA1的40-50%Whirlpool digest algorithms最安全的摘要算法,512位,已 被列入ISO标准,目前最新版本为3.0(2003年发布)Tiger digest algorithms号称最快的摘要算法,192位,专 门为64位CPU进行了优化GF(2^128) multiplication functions吉安卡洛-费斯切拉(2 ^ 128)乘法的功能Efficient table driven implementation of multiplications field GF(2^128). This is needed by some cypher modes. T option will be selected automatically if you select such cipher mode. Only select this option by hand if you exp an external module that requires these functionsECB support电子密码本,最简 单的加密方法CBC support密码块链,IPSec需要使用它PCBC supportPCBC: Propagating Cipher Block Chaining mode . This block cipher algorithm is required for RxRPC.LRW supportLRW: Liskov Rivest Wagner, a tweakable, non malleable, nnarrow block cipher mode for dm-crypt. Use it with ciph specification string aes-lrw-benbi, the key must be 256,The first 128, 192 or 256 bits in the key are used for A rest is used to tie each cipher block to its logical posSoftware async crypto daemonThis is a generic software asynchronous crypto daemon thconverts an arbitrary synchronous software crypto algori into an asynchronous algorithm that executes in a kernel。
编译Linux内核实验目的学习重新编译Linux内核,理解、掌握Linux内核和发行版本的区别。
实验内容重新编译内核是一件比你想像的还要简单的事情,它甚至不需要你对内核有任何的了解,只要你具备一些基本的Linux操作系统的知识就可以进行。
本次实验,要求你在RedHat Fedora Core 5的Linux系统里,下载并重新编译其内核源代码(版本号KERNEL-2.6.15-1.2054);然后,配置GNU的启动引导工具grub,成功运行你刚刚编译成功的Linux内核。
实验提示Linux是当今流行的操作系统之一。
由于其源码的开放性,现代操作系统设计的思想和技术能够不断运用于它的新版本中。
因此,读懂并修改Linux内核源代码无疑是学习操作系统设计技术的有效方法。
本实验首先介绍Linux内核的特点、源码结构和重新编译内核的方法,讲述如何通过Linux系统所提供的/proc虚拟文件系统了解操作系统运行状况的方法。
最后,对Linux编程环境中的常用工具也有简单介绍。
1.1查找并且下载一份内核源代码我们知道,Linux受GNU通用公共许可证(GPL)保护,其内核源代码是完全开放的。
现在很多Linux的网站都提供内核代码的下载。
推荐你使用Linux的官方网站: ,如图1-1。
在这里你可以找到所有的内核版本。
图1-1 Linux的官方网站由于作者安装的Fedora Core 5并不附带内核源代码,第一步首先想办法获取合适版本的Linux内核代码。
通过命令# uname –r2.6.15-1.2054_FC5这就是说,RedHat Fedora Core 5采用的内核版本是2.6.15-1.2054_FC5。
但是,官方网站/pub/linux/kernel/找不到对应版本。
请别着急,既然它是RedHat发布的,RedHat的官方网站总有吧。
浏览/pub/fedora/linux/core/5/source/SRPMS,我们发现果然有文件kernel-2.6.15-1.2054_FC5.src.rpm,这个rpm文件就是2.6.15-1.2054_FC5版的内核源代码了。
linux 编译ko流程在Linux下,编译内核模块(.ko 文件)通常涉及以下步骤。
这些步骤可能会根据具体的内核版本和构建环境有所不同,但基本流程是相似的。
准备源代码:获取内核源代码,通常可以从官方网站、发行版仓库或Git仓库获取。
将源代码解压到适当的位置。
设置编译环境:安装必要的编译工具,如make、gcc 等。
配置交叉编译环境(如果需要)。
配置内核:进入内核源代码目录。
运行make menuconfig 或make defconfig(或其他配置命令)来配置内核选项。
在这里,你可以选择要编译为模块的内核特性。
保存并退出配置工具。
编译内核模块:在内核源代码目录下,运行make 命令来编译内核。
如果只需要编译特定模块,可以使用make M=$(PWD) modules,其中$(PWD) 是当前目录的路径。
编译完成后,生成的.ko 文件通常位于arch/<体系结构>/boot 或drivers/<模块目录> 下。
安装内核模块:将生成的.ko 文件复制到/lib/modules/$(uname -r)/kernel/ 或/lib/modules/$(uname -r)/extra/ 目录下。
运行depmod -a 来更新模块依赖。
(可选)创建软链接,以便在其他内核版本下也能加载模块。
加载和测试模块:使用insmod 或modprobe 命令加载模块。
使用lsmod 命令检查模块是否已加载。
使用dmesg 或/var/log/messages 查看加载过程中的消息,以确认模块是否成功加载。
运行任何必要的测试或验证模块功能。
卸载模块:使用rmmod 命令卸载模块。
请注意,具体的步骤可能会因内核版本、架构和特定需求而有所不同。
在编译内核模块之前,建议仔细阅读相关文档和内核源代码中的说明。
dkms 使用方法DKMS是什么?DKMS是Dynamic Kernel Module Support的缩写,它是一个开源的框架,用于管理和维护在Linux系统中加载和卸载内核模块的功能。
DKMS 的设计目标是使内核模块的编译和安装变得更加简单和灵活,同时也提供了一种机制,以便在内核更新时自动重新编译和安装更新后的内核模块。
为什么要使用DKMS?在Linux系统中,内核模块是非常重要的组成部分。
然而,当我们升级或更换内核时,原本已经安装的内核模块通常需要手动重新编译和安装,这是一个非常麻烦和容易出错的过程。
而且,对于某些系统和环境来说,需要频繁地升级和切换内核,这会增加很多额外的工作量和风险。
DKMS提供了一种更加简单和可靠的方式来管理和维护内核模块。
它的主要优点包括:1. 自动化:DKMS能够自动监测并处理内核更新,当新内核被安装时,DKMS会自动重新编译和安装相应的内核模块,从而减少了手动操作和遗漏的可能性。
2. 灵活性:DKMS可以方便地支持多个不同版本的内核,并允许用户选择性地安装和卸载内核模块,这使得在多个内核版本之间切换变得容易。
3. 维护性:DKMS提供了一个统一的接口和工具集,使得内核模块的编译、安装和卸载变得更加统一和规范,有助于减少维护成本和提高系统的稳定性。
如何使用DKMS?下面我们将一步一步介绍如何使用DKMS来管理和维护内核模块。
步骤一:安装DKMS首先,我们需要在系统中安装DKMS。
在大多数Linux发行版中,可以通过包管理器来安装DKMS。
以Debian/Ubuntu为例,可以使用以下命令来安装DKMS:sudo apt-get install dkms步骤二:编写DKMS配置文件在使用DKMS之前,我们需要编写一个DKMS配置文件。
这个配置文件通常以`.conf`为后缀名,并包含了编译和安装内核模块的相关信息。
下面是一个示例的DKMS配置文件:# 文件名:example.confPACKAGE_NAME="example" # 内核模块的包名PACKAGE_VERSION="1.0.0" # 内核模块的版本号BUILT_MODULE_NAME[0]="example" # 内核模块的名称DEST_MODULE_LOCATION[0]="/kernel/drivers/misc" # 内核模块的安装路径AUTOINSTALL="yes" # 是否自动安装新内核时重新编译和安装内核模块请根据实际情况修改这个配置文件,确保`PACKAGE_NAME`、`PACKAGE_VERSION`、`BUILT_MODULE_NAME`和`DEST_MODULE_LOCATION`等参数正确设置。
Linux的内核编译和内核模块的管理一、内核的介绍内核室操作系统的最重要的组件,用来管理计算机的所有软硬件资源,以及提供操作系统的基本能力,RED hatenterpriselinux的许多功能,比如软磁盘整列,lvm,磁盘配额等都是由内核来提供。
1.1内核的版本与软件一样内核也会定义版本的信息,以便让用户可以清楚的辨认你用得是哪个内核的一个版本,linux内核以以下的的语法定义版本的信息MAJOR.MINOR.RELEASE[-CUSTOME]MAJOR:主要的版本号MINOR:内核的次版本号,如果是奇数,表示正在开发中的版本,如果是偶数,表示稳定的版本RELEASE:修正号,代表这个事第几次修正的内核CUSTOME 这个是由linux产品商做定义的版本编号。
如果想要查看内核的版本使用uname 来查看语法#uname [选项]-r --kernel-release 只查看目前的内核版本号码-s --kernel-name 支持看内核名称、-n --nodename 查看当前主机名字-v --kernel-version 查看当前内核的版本编译时间-m --machine 查看内核机器平台名称-p --processor 查看处理器信息-I --hard-platform 查看硬件平台信息-o --operating-system 查看操作系统的名称-a 查看所有1.2内核的组件内核通常会以镜像文件的类型来存储在REDHAT ENTERPRISE LINUX 中,当你启动装有REDHAT ENTERPRISE linux的系统的计算机时,启动加载器bootloader 程序会将内核镜像文件直接加载到程序当中,已启动内核与整个操作系统一般来说,REDHAT ENTERPRISE LINUX 会把内核镜像文件存储在/boot/目录中,文件名称vmlinuz-version或者vmlinux-version 其中version就是内的版本号内核模块组成linux内核的第二部分是内核模块,或者单独成为内核模块。
如何在Linux系统中安装编译器Linux系统是一款优秀的开源操作系统,被广泛应用于各种领域。
如果你想要在Linux系统中进行编程开发工作,首先需要安装一个编译器。
本文将介绍如何在Linux系统中安装编译器的步骤和方法。
在Linux系统中,常用的编译器有C/C++编译器和Java编译器。
下面将以这两种编译器为例,详细介绍它们的安装步骤。
第一步:打开终端在Linux系统中,我们需要通过终端来执行命令。
终端是与系统直接交互的工具,类似于Windows系统中的命令提示符。
你可以通过键盘快捷键Ctrl+Alt+T来打开终端窗口。
第二步:更新软件源列表在安装任何软件之前,我们都需要更新系统的软件源列表。
软件源列表包含了系统可供下载和安装的软件包信息。
在终端中执行以下命令来更新软件源列表:```sudo apt update```该命令会向系统的软件源服务器发送请求,从而获取最新的软件包信息。
第三步:安装C/C++编译器在Linux系统中,常用的C/C++编译器是GNU编译器套装(GCC)。
执行以下命令来安装GCC编译器:```sudo apt install build-essential```该命令会下载并安装GCC编译器及其相关组件。
安装完成后,你就可以在终端中使用gcc和g++命令来编译C/C++程序了。
第四步:安装Java编译器在Linux系统中,我们可以使用OpenJDK或者Oracle JDK作为Java编译器。
以下是安装OpenJDK和Oracle JDK的步骤。
安装OpenJDK:执行以下命令来安装OpenJDK:```sudo apt install default-jdk```该命令会下载并安装OpenJDK编译器及其相关组件。
安装完成后,你可以在终端中使用javac命令来编译Java程序。
安装Oracle JDK:如果你需要使用Oracle JDK编译器,你可以按照以下步骤进行安装:1. 打开Oracle官方网站,并下载适合你系统的Oracle JDK安装包(以tar.gz或者.deb为扩展名)。
linux内核编译过程解释
Linux内核是操作系统的核心部分,它控制着系统的资源管理、任务调度、驱动程序等重要功能。
编译Linux内核是一项非常重要的任务,因为它决定了系统的性能、稳定性和可靠性。
下面我们来了解一下Linux内核的编译过程。
1. 下载内核源代码:首先,我们需要从官方网站上下载Linux
内核的源代码。
这里我们可以选择下载最新的稳定版本或者是开发版,具体取决于我们的需求。
2. 配置内核选项:下载完源代码后,我们需要对内核进行配置。
这一步通常需要使用make menuconfig命令来完成。
在配置过程中,我们需要选择系统所需的各种驱动程序和功能选项,以及定制化内核参数等。
3. 编译内核:配置完成后,我们可以使用make命令开始编译内核。
编译过程中会生成一些中间文件和可执行文件,同时也会编译各种驱动程序和功能选项。
4. 安装内核:编译完成后,我们可以使用make install命令将内核安装到系统中。
这一步通常需要将内核文件复制到/boot目录下,并更新系统的引导程序以便正确加载新内核。
5. 重启系统:安装完成后,我们需要重启系统以使新内核生效。
如果新内核配置正确,系统应该能顺利地启动并正常工作。
总的来说,Linux内核的编译过程是一个相对复杂的过程,需要一定的技术和操作经验。
但是,通过了解和掌握相关的编译技巧和命
令,我们可以轻松地完成内核编译工作,并为系统的性能和稳定性做出贡献。
Linux编译安装新的核心内容要求:1、概述:描述有关概念;2、实验步骤:即查找、下载、编译、安装核心的完整步骤;3、问题及其解决:实验中碰到的问题,解决问题的办法;4、小结:包括如何分工合作,以及解决问题的心得,供今后参考。
)第一概念:在编译内核之前我们先来了解几个相关的概念,这将有助于我们更好的完成这次实验1.内核,是一个操作系统的核心。
它负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统,决定着系统的性能和稳定性。
(内核源程序都可以在/usr/src/linux下找到)我们可以针对自己的情况,量体裁衣,定制适合自己的系统,这样就需要重新编译内核. 2.内核版本号:由于Linux的源程序是完全公开的,任何人只要遵循GPL,就可以对内核加以修改并发布给他人使用。
Linux的开发采用的是集市模型(bazaar,与cathedral--教堂模型--对应),为了确保这些无序的开发过程能够有序地进行,Linux采用了双树系统。
一个树是稳定树(stable tree),另一个树是非稳定树(unstable tree)或者开发树(development tree)。
一些新特性、实验性改进等都将首先在开发树中进行。
如果在开发树中所做的改进也可以应用于稳定树,那么在开发树中经过测试以后,在稳定树中将进行相同的改进。
一旦开发树经过了足够的发展,开发树就会成为新的稳定树。
开发数就体现在源程序的版本号中;源程序版本号的形式为x.y.z:对于稳定树来说,y是偶数;对于开发树来说,y比相应的稳定树大一(因此,是奇数)。
到目前为止,稳定树的最高版本是2.2.16,最新发布的Redhat7.0所采用的就是2.2.16的内核;开发树的最新版本是2.3.99。
也许你已经发现和多网站上都有2.4.0-test9-pre7之类的内核,但是这并不是正式版本。
内核版本的更新可以访问。
3. 为什么重新编译内核Linux内核版本不断更新。
嵌入式Linux内核模块的配置与编译一、简介随着 Linux操作系统在嵌入式领域的快速发展,越来越多的人开始投身到这方面的开发中来。
但是,面对庞大的Linux内核源代码,开发者如何开始自己的开发工作,在完成自己的代码后,该如何编译测试,以及如何将自己的代码编译进内核中,所有的这些问题都直接和Linux的驱动的编译以及Linux的内核配置系统相关。
内核模块是一些在操作系统内核需要时载入和执行的代码,它们扩展了操作系统内核的功能却不需要重新启动系统,在不需要时可以被操作系统卸载,又节约了系统的资源占用。
设备驱动程序模块就是一种内核模块,它们可以用来让操作系统正确识别和使用使用安装在系统上的硬件设备。
Linux内核是由分布在全球的Linux爱好者共同开发的,为了方便开发者修改内核,Linux的内核采用了模块化的内核配置系统,从而保证内核扩展的简单与方便。
本文通过一个简单的示例,首先介绍了如何在Linux下编译出一个内核模块,然后介绍了Linux内核中的配置系统,讲述了如何将一个自定义的模块作为系统源码的一部分编译出新的操作系统,注意,在这里我们介绍的内容均在内核2.6.13.2(也是笔者的开发平台的版本)上编译运行通过,在2.6.*的版本上基本上是可以通用的。
二、单独编译内核模块首先,我们先来写一个最简单的内核模块:#include <linux/module.h>#include <linux/kernel.h>#include <linux/errno.h>#define DRIVER_VERSION "v1.0"#define DRIVER_AUTHOR "RF"#define DRIVER_DESC "just for test"MODULE_AUTHOR(DRIVER_AUTHOR);MODULE_DESCRIPTION(DRIVER_DESC);MODULE_LICENSE("GPL");staticintrfmodule_init(void){printk("hello,world:modele_init");return 0;}static void rfmodule_exit(void){printk("hello,world:modele_exit");}module_init (rfmodule_init);module_exit (rfmodule_exit);这个内核模块除了在载入和卸载的时候打印2条信息之外,没有任何其他功能,不过,对于我们这个编译的例子来讲,已经足够了。
Linux内核配置编译和加载
Linux内核模块
Linux内核结构非常庞大,包含的组件也非常多,想要把我们需要的部分添加到内核中,有两个方法:直接编译进内核和模块机制
由于直接编译进内核有两个缺点,一是生成的内核过大,二是每次修改内核中功能,就必须重新编译内核,浪费时间。
因此我们一般采用模块机制,模块本身不被编译进内核映像,只有在加载之后才会成为内核的一部分,方便了修改调试,节省了编译时间。
配置内核
(1)在drivers目录下创建hello目录存放hello.c源文件
(2)在hello目录下新建Makefile文件和Kconfig文件
Makefile文件内容:
obj-y += hello.o //要将hello.c编译得到的hello.o连接进内核
Kconfig文件内容:
允许编译成模块,因此使用了tristate
(3)在hello目录的上级目录的Kconfig文件中增加关于新源代码对应项目的编译配置选项
修改即driver目录下的Kconfig文件,添加
source "drivers/hello/Kconfig" //使hello目录下的Kconfig起作用
(4)在hello目录的上级目录的Makefile文件中增加对新源代码的编译条目
修改driver目录下的Makefile文件,添加
obj-$(CONFIG_HELLO_FOR_TEST) += hello/ //使能够被编译命令作用到
(5)命令行输入“make menuconfig”,找到driver device,选择select,发现test menu
已经在配置菜单界面显示出来
(6)选择test menu进入具体的配置,可以选择Y/N/M,这里我选择编译为M,即模块化
(7)保存退出后出现
(8)进入kernels目录中使用“ls -a”查看隐藏文件,发现多出.config隐藏文件,查看.config
文件
模块方式动态编译进内核
一:模块编译
(1)编写Makefile文件,对已有的Makefile文件进行修改
KVERS = /usr/src/kernels/2.6.18-8.el5-xen-i686
# Kernel modules
obj-m += hello.o //指定要添加的模块
# Specify flags for the module compilation. //优化选项,调试阶段先注销
#EXTRA_CFLAGS=-g -O0
build: kernel_modules
kernel_modules:
make -C $(KVERS) M=$(CURDIR) modules //使用-C目录下的Makefile对M=后变的目录中的模块(即当前目录中的模块)进行编译
clean:
make -C $(KVERS) M=$(CURDIR) clean
(2) 在当前目录下执行“make”命令,发现多出.ko文件,这就是形成的模块
二:模块加载
(1) 在终端输入:“insmod hello.o”进行加载,再用“lsmod”查看当前系统中使用的模块
(2) 在终端输入:dmesg | tail -4 这是查看内核输出信息的意思。
tail -12 显示最后12条
三:模块卸载
日志文件中输出printk的内容!
加载成功
Hello模块已不在当前系统中。