3.8.3. Компиляция ядра
3.8.3. Компиляция ядра
При установке из RPM-пакета мы получаем модульное ядро, в котором драйверы устройств могут быть как скомпилированы в одно целое с ядром, так и загружаться отдельно. Такое ядро медленнее в работе, но позволяет обновлять драйверы простой заменой модулей.
При компиляции можно выбрать и монолитное ядро. В этом случае в него будут встроены все необходимые драйверы, что повысит производительность, но это сделает невозможным обновление без перекомпиляции всего ядра.
Я рекомендую вам разобраться с компиляцией, потому что все свежие ядра выходят в исходных кодах, а издание RPM-пакетов иногда запаздывает на неделю и более. Все это время ваша система будет уязвимой.
Как правило, ядро поставляется в виде tar-архива. Сначала его надо разархивировать:
tar xzvf linux-2.6.10-rc2.tar.gz
Имя архива в вашем случае может отличаться. Я беру самое новое на момент написания книги ядро, которое специально скачивал с сайта www.redhat.com.
Архив распаковывается в директорию linux-2.6.10-rc2 (имя архива без расширения tar.gz). Необходимо перейти в этот каталог, чтобы выполнять дальнейшие действия по компиляции из этой директории.
Для начала нужно сконфигурировать ядро, т.е. указать, что мы хотим получить в результате. Для этого можно использовать одну из четырех утилит:
1. oldconfig — сценарий, который устанавливает значения по умолчанию без нашего ведома. Для вызова используйте команду make oldconfig.
2. config — сценарий, который в командном интерпретаторе задает вам вопросы о параметрах будущего ядра и в зависимости от ваших ответов формируется конфигурационный файл для компиляции. Для вызова используйте команду make config.
3. menuconfig — текстовая утилита (рис. 3.6). Наиболее удобный вариант конфигурирования из консоли. Для вызова используйте команду make menuconfig.
Рис. 3.6. Текстовая утилита конфигурирования ядра menuconfig
4. qconf (xconfig) — графическая утилита (рис. 3.7). Наиболее удобный вариант конфигурирования ядра из графической оболочки Linux. Для вызова используйте команду make xconfig.
Рис. 3.7. Графическая утилита конфигурирования ядра qconf
Во время конфигурации с помощью любой из вышеперечисленных утилит вы должны указать, нужна ли поддержка загружаемых модулей.
Если вы хотите иметь два разных ядра одной и той же версии, например, с поддержкой модулей и без нее, то необходимо открыть файл Makefile и в параметре EXTRAVERSION указать различные значения:
? EXTRAVERSION=-rc2-module — при компиляции ядра с модулями;
? EXTRAVERSION=-rc2-nomodule — при компиляции ядра без модулей.
Лучше всего указывать в этом параметре, чем именно будет отличаться ядро. Например, помимо -rc2-module можно вставить дополнительное пояснение, но оно должно быть максимально коротким.
Теперь выполняем команды подготовки к компиляции:
make dep
make clean
Следующая команда отнимет достаточно много времени, потому что она будет компилировать непосредственно ядро. Можно отправляться готовить кофе и пить его медленно и печально. Если у вас слабый процессор и памяти менее 256 Мбайт, то процедура будет долгой.
Итак, для компиляции ядра выполним команду:
make bzImage
Во время компиляции вы увидите список собираемых в ядро модулей. Их очень много, поэтому процесс продолжительный.
Если вы выбрали компиляцию ядра с использованием загружаемых модулей, то следующие две команды должны выполнить эту операцию:
make modules
make modules_install
Если вы запретили использование модулей, то эти команды можно пропустить, потому что от них толку мало, а выполняются они долго.
Все модули располагаются в директории /lib/modules/. С помощью первой команды мы скомпилировали модули нового ядра, а вторая скопирует их в каталог /lib/modules/. Здесь вы найдете директории модулей для каждой из версий ядер, установленных в системе.
Теперь инсталлируем скомпилированное ядро. Для этого выполняем следующую команду:
make install
Эта команда скопирует все необходимые файлы для загрузки на свои места. Загляните в директорию /boot. Здесь можно найти несколько файлов, в том числе и загрузчик для новой версии ядра. Их легко можно определить по номеру. Например, я компилировал ядро 2.6.10, и у меня появились файлы vmlinuz-2.6.10 и initrd-2.6.10.img.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
15.2. Компиляция для отладки
15.2. Компиляция для отладки Для использования отладчика исходного кода, отлаживаемый исполняемый файл должен быть откомпилирован с опцией компилятора -g. Эта опция заставляет компилятор внедрять в объектный код дополнительные отладочные идентификаторы; то есть
Компиляция вне дерева исходных кодов ядра
Компиляция вне дерева исходных кодов ядра Если вы предпочитаете разрабатывать и поддерживать ваш модуль отдельно от дерева исходных кодов ядра и жить жизнью аутсайдера, просто создайте файл Makefile следующего вида в том каталоге, где находится модуль.obj-m := fishing.oТакая
Компиляция
Компиляция Процедура создания большинства приложений является общей и приведена на рис. 2.2. Рис. 2.2. Схема компиляции программыПервой фазой является стадия компиляции, когда файлы с исходными текстами программы, включая файлы заголовков, обрабатываются компилятором
3.8.3. Компиляция ядра
3.8.3. Компиляция ядра При установке из RPM-пакета мы получаем модульное ядро, в котором драйверы устройств могут быть как скомпилированы в одно целое с ядром, так и загружаться отдельно. Такое ядро медленнее в работе, но позволяет обновлять драйверы простой заменой
Компиляция и установка ядра
Компиляция и установка ядра До сих пор мы рассматривали опции ядра, имеющие отношение к сетевым протоколам и аппаратным средствам, используемым для соединения вашего компьютера с сетью. Компиляция ядра непосредственно не связана с обеспечением сетевого взаимодействия,
Компиляция ядра
Компиляция ядра После того как вы сконфигурировали ядро системы, выполнив make xconfig или другую команду, приведенную в начале данной главы, вы должны скомпилировать ядро и установить его модули. Для этого необходимо выполнить следующие команды:# make dep# make bzImage# make modules# make
Глава 16 Обновление и компиляция ядра
Глава 16 Обновление и компиляция ядра Системный администратор рано или поздно сталкивается с необходимостью обновления ядра операционной системы Linux. И возникает дилемма – искать новое ядро операционной системы в виде инсталляционного пакета или самостоятельно
Компиляция Asterisk
Компиляция Asterisk После компиляции и установки пакетов zaptel и libpri (если они нужны), можно переходить к установке Asterisk. В этом разделе рассматривается стандартная установка и представлены некоторые альтернативные аргументы make, которые могут
20.5. Компиляция ядра
20.5. Компиляция ядра 20.5.1. Зачем обновлять ядро? Linux развивается быстрее любой другой операционной системы. Регулярно появляются новые версии ядра, реализующие новые функции. Например, едва успел выйти дистрибутив Fedora Core 4 на ядре 2.6.11, а на www.kernel.org уже лежит стабильная
28.2. Компиляция модуля
28.2. Компиляция модуля Компилировать мы будем файл module.c. Для этого понадобится установленный компилятор gcc, заголовочные файлы и исходные тексты ядра. Если вы дочитали книгу до этой главы, то у вас уже должны быть установлены пакеты:1. cpp — препроцессор cpp;2. binutils — набор
3.4.3. Компиляция
3.4.3. Компиляция Как правило, исходные коды программ распространяются в виде архива с "двойным расширением" -.tar.gz. Исходный код принято распаковывать в каталог /usr/src. Поэтому для распаковки архива вам нужно выполнить следующие команды:sucd /usr/srcgunzip архив.tar.gztar xvf
Компиляция программ
Компиляция программ Даже после появления пакетов, которые представляли собой уже скомпилированные программы, компиляция долгое время оставалась и для некоторых остается основным средством установки. Примечание Первые прекомпилированные наборы появились в
Условная компиляция
Условная компиляция Другой пакет директив препроцессора (#if, #elif, #else, #endif) позволяет выполнить компиляцию блока программного кода по условию, базируясь на предварительно заданных символах. Классическим вариантом использования этих директив является идентификация блока
Условная компиляция
Условная компиляция В этом разделе описываются директивы, которые управляют условной компиляцией. Эти директивы позволяют исключить из процесса компиляции какие-либо части исходного файла посредством проверки условий (константных
1.1.2 Компиляция
1.1.2 Компиляция Откуда появились выходной поток cout и код, реализующий операцию вывода ««? Для получения выполняемого кода написанная на С++ программа должна быть скомпилирована. По своей сути процесс компиляции такой же, как и для С, и в нем участвует большая часть входящих
11.3 Условная Компиляция
11.3 Условная Компиляция Командная строка компилятора вида#if выражениепроверяет, является ли результатом вычисления выражения не-ноль. Выражение должно быть константным выражением, котрые обсуждаются в #12. Кроме обычных операций С++ может ипользоваться унарная операция