深入解析:LinuxKernel位置及其作用(linuxkernel位置)

Linux 是一种类 UNIX 操作系统内核,因其免费开源、高度自由、可定制化等特点被广泛应用于服务器、嵌入式设备、移动设备等各种计算设备中。而 Linux Kernel 作为 Linux 操作系统的核心模块,其位置和作用十分重要。

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本文将深入解析 Linux Kernel 的位置及其作用,帮助读者更好地了解 Linux 操作系统的核心架构。

一、Linux Kernel 位置

Linux Kernel 通常被安装在计算机硬件上的固态存储器中,如磁盘驱动器、闪存设备等。Linux 的内核源代码既可以从官方网站上下载,也可以从各大 Linux 发行版的仓库中获取。此外,大多数 Linux 内核源代码的编译过程都需要借助 GNU 工具链来完成。

在 Linux 操作系统启动时,内核将会被加载到计算机的内存中。一般来说,内核的加载过程如下:

1.计算机电源启动

2.BIOS/UEFI 程序运行,扫描所有硬件设备

3.BIOS/UEFI 对发现的硬件设备进行初始化,并读取 MBR(主引导记录)或 EFI 分区中的 EFI Boot Loader

4.进行引导加载程序的初始化,并加载引导配置文件 grub.cfg

5.grub.cfg 文件解析,设定 boot loader 参数,将 Linux Kernel 文件加载到内存中

6.Linux Kernel 执行,进行初始化和设备驱动加载

7.Linux Kernel 启动完成,将系统控制权转交给 init 进程

二、Linux Kernel 作用

Linux Kernel 作为 Linux 操作系统的核心模块,拥有许多重要的作用,包括以下几个方面:

1.系统管理

Linux Kernel 主要负责对计算机硬件的管理和操作,如硬盘、内存、CPU、网络设备等,同时也负责分配和管理这些设备资源。

2.系统调用

Linux Kernel 为用户提供了不同的系统调用接口,使得用户可以通过这些 API 直接在内核中运行他们的程序。这些系统调用能够控制文件、进程、内存等多个方面,为计算机提供了丰富的功能。

3.安全性

Linux Kernel 作为操作系统的核心部分,通过实现访问控制、安全模块等措施来保证系统的安全性。

4.多任务处理

Linux Kernel 通过多线程技术和任务切换机制,在保证稳定性和安全性的前提下,能够运行多个任务,同时支持多个用户同时登陆使用。

5.内存管理

Linux Kernel 负责管理计算机中的内存,如分配内存、回收内存、虚拟内存机制等,保障系统运行的稳定性和高效性。

6.设备驱动

Linux Kernel 也负责管理计算机中的各种设备驱动程序,例如硬盘驱动、网络驱动、USB 驱动等。在硬件设备接入后,Linux Kernel 能够检测到设备,安装适当的驱动程序,并将设备纳入到系统管理之中。

7.文件系统

Linux Kernel 也包括文件系统,能够识别各种文件系统,包括 ext4、FAT32、NTFS 等等。Linux Kernel 能够读取和解释文件系统,同时还能够执行文件读和写操作。

结语:

Linux Kernel 作为 Linux 操作系统的核心,虽然不太为人所知,但是这个内核才是整个操作系统的灵魂所在。通过深入掌握 Linux Kernel 的位置和作用,可以帮助人们更好地了解操作系统的核心架构,有助于用户更好地理解 Linux 操作系统,提高计算机操作技术水平。

相关问题拓展阅读:

  • redhatenterpriselinux7的内核程序存储于那个目录
  • 如何给linux安装新内核?
  • linux的kernel config在哪里

redhatenterpriselinux7的内核程序存储于那个目录

管理类文件夹: /boot 该目录默认下存放的是Linux的启动文件和内核,例如LILO或GRUB的文件。 /initrd 它的英文含义是boot loader initialized RAM disk,就是由boot loader初始化的内存盘。在linux内核启动前,boot loader会将存储介质(一般是硬盘)中的initrd文件加载到内存,内核启动时会在访问真正的根文件系统前先访问该内存中的initrd文件系统。 /bin 该目录中存放Linux的常用命令。 /in 该目录用来存放系统管理员使用的管理程序。 /var 该目录存放那些经常被修改的文件,包括各种日志、数据文件。如果做mail server,则需在Linux安装时将该目录设梁裂置为大空间。 /etc 该目录存放系统管理时要用到的各种配置文件和子目录,例如网络配置文件、文件系统、X系统配置文件、设备配置信息、设置用户信息等。如果做web server,则需在Linux安装时将该目录设置为大空间。 /dev 该目录包含了Linux系统中使用的纤携所有外部设备,它实际上是访问这些外部设备的端口,访问这些外部设备与访问一个文件或一个目录没有区别。例如在系统中键入“cd /dev/cdrom”就可以看到光驱中的文件。 /mnt 该目录默认下有2个分别对应光驱和软驱的文件夹cdrom和floppy。你可以临时将别的文件系统挂在该目录下,例如“挂载光驱mount/dev/cdrom /mnt/cdrom,查看光驱cd /mnt/cdrom”,养成良好习惯不使用时及时卸载“umount /mnt/cdrom”。 二、用户类文件夹: /root 如果你是以超级用户的身份登录的,这个就是超级用户的主目录。 /home 如果建立一个名为“xx”的用户,那么在/home目录下就有一个对应的“/home/xx”路径,用来存放该用户的主目录。

三、应用程序类文件夹: /usr 用户的应用程序和文件几乎都存放橡竖闭在该目录下。

如何给linux安装新内核?

一、获取内核源码

二、解压内核源码

首先以root帐号登录,然后进入/usr/src子目录。如果用户在安装Linux时,安装了内核的源代码,则会发现一个linux-x.y.z的子目录。该目录下存放着内核x.y.z的源代码。此外,还会发现一个指向该目录的链接linux。删除该连接,然后将新内核的源文件拷贝到/usr/src目录中,并解压:

#tarzxvfLinux-2.3.14.tar.gz

文件释放成功后,在/usr/src目录下会生成一个linux子目录。其中包含了内核2.3.14的全部源代码。将/usr/include/a、/usr/inlude/linux、/usr/include/scsi链接到/usr/src/linux/include目录下的对应目录中。

#cd/usr/include

#rm-Rfalinux

#ln-s/usr/src/linux/include/a-i386a

#ln-s/usr/src/linux/include/linuxlinux

#ln-s/usr/src/linux/include/scsiscsi

删除源代码目录中残留的.o文件和其它从属文件。

#cd/usr/src/linux

#makemrproper

三.增量补丁

有时不需要完全重新安装,只需打增量补丁,类似升级,在内核源码树根目录运行:

patch-p1

四.内核源码树目录:

arch:包含和硬件体系结构相关的代码,每种平台占一个相应基启的目录。和32位PC相关的代码存放在i386目录下,其中比较重要的包括kernel(内核核心部分)、mm(内存管理)、math-emu(浮点单元仿真)、lib(硬件相关工具函数)、boot(引导程序)、pci(PCI总线)和power(CPU相关状态)。

block:部分块设备驱动程序。

crypto:常用加密和散列算法(如AES、SHA等),还有一些压缩和CRC校验算法。

Documentation:关于内核各部分的通用解释和注释。

drivers:设备驱动程序,每个不同的驱动占乱明用一个子目录。

fs:各种支持的文件系统,如ext、fat、ntfs等。

include:头文件。其中,和系统相关的头文件被放置在linux子目录下。

init:内核初始化代码(注意不是系统引导代码)。

ipc:进程间通信的代码。

kernel:内核的最核心部分,包括进程调度、定时器等,和平台相关的一部分代码放在arch/*/kernel目录下。

lib:库文件代码。

mm:内存管理代码,和平台相关的一部分代码放在arch/*/mm目录下。

net:网络相关代码,实现了各种常见的网络协议。

scripts:用于配置内核文件的脚本文件。

security:主要是一个SELinux的模块。

sound:常用音频设备的驱动程序等。

usr:实现了一个cpio。

在i386体系下,系统引导将从arch/i386/kernel/head.s开始执行,并进而转移到init/main.c中的main()函数初始化内核。

五.配置内核

#cd/usr/src/linux

内核配置方法有三种:

(1)命令行:makeconfig

(2)菜单模式的配置界面:makemenuconfig

(3)Xwindow:makexconfig

Linux的内核配置程序提供了一系列配置选项。对于每一个配置选项,用户可以回答\”y\”、\”m\”或\”n\”。其中\”y\”表示将相应特性的支持或设备驱动程序编译进内核;\”m\”表示将相应特性的支持或设备驱动程序编译成可加载模块,在需要时,可由系统或用户自行加入到内核中去;\”n\”表示内核不提供相应特性或驱动程序的支持。由于内核的配置选项非常多,本文只介绍一些比较重要的选项。

1、Codematurityleveloptions(代码成熟度选项)

Promptfordevelopmentand/orincompletecode/drivers(CONFIG_EXPERIMENTAL)如果用户想要使用还处于测试阶段的代码或驱搏陪如动,可以选择“y”。如果想编译出一个稳定的内核,则要选择“n”。

2、Processortypeandfeatures(处理器类型和特色)

(1)、Processorfamily(386,486/Cx486,586/K5/5×86/6×86,Pentium/K6/TSC,PPro/6x86MX)选择处理器类型,缺省为Ppro/6x86MX。

(2)、MaximumPhysicalMemory(1GB,2GB)内核支持的更大内存数,缺省为1G。

(3)、Mathemulation(CONFIG_MATH_EMULATION)协处理器仿真,缺省为不仿真。

(4)、MTRR(MemoryTypeRangeRegister)support(CONFIG_MTRR)

选择该选项,系统将生成/proc/mtrr文件对MTRR进行管理,供Xserver使用。

(5)、Symmetricmulti-processingsupport(CONFIG_P)选择“y”,内核将支持对称多处理器。

3、Loadablemodulesupport(可加载模块支持)

(1)、Enableloadablemodulesupport(CONFIG_MODULES)选择“y”,内核将支持加载模块。

(2)、Kernelmoduleloader(CONFIG_KMOD)选择“y”,内核将自动加载那些可加载模块,否则需要用户手工加载。

4、Generalsetup(一般设置)

(1)、Networkingsupport(CONFIG_NET)该选项设置是否在内核中提供网络支持。

(2)、PCIsupport(CONFIG_PCI)该选项设置是否在内核中提供PCI支持。

(3)、PCIaccesode(BIOS,Direct,Any)该选项设置Linux探测PCI设备的方式。选择“BIOS”,Linux将使用BIOS;选择“Direct”,Linux将不通过BIOS;选择“Any”,Linux将直接探测PCI设备,如果失败,再使用BIOS。

(4)Parallelportsupport(CONFIG_PARPORT)选择“y”,内核将支持平行口。

5、PlugandPlayconfiguration(即插即用设备支持)

(1)、PlugandPlaysupport(CONFIG_PNP)选择“y”,内核将自动配置即插即用设备。

(2)、ISAPlugandPlaysupport(CONFIG_ISAPNP)选择“y”,内核将自动配置基于ISA总线的即插即用设备。

6、Blockdevices(块设备)

(1)、NormalPCfloppydisksupport(CONFIG_BLK_DEV_FD)选择“y”,内核将提供对软盘的支持。

(2)、EnhancedIDE/MFM/RLLdisk/cdrom/tape/floppysupport(CONFIG_BLK_DEV_IDE)选择“y”,内核将提供对增强IDE硬盘、CDROM和磁带机的支持。

7、Networkingoptions(网络选项)

(1)、Packetsocket(CONFIG_PACKET)选择“y”,一些应用程序将使用Packet协议直接同网络设备通讯,而不通过内核中的其它中介协议。

(2)、Networkfirewalls(CONFIG_FIREWALL)选择“y”,内核将支持防火墙。

(3)、TCP/IPnetworking(CONFIG_INET)选择“y”,内核将支持TCP/IP协议。

(4)TheIPXprotocol(CONFIG_IPX)选择“y”,内核将支持IPX协议。

(5)、AppletalkDDP(CONFIG_ATALK)选择“y”,内核将支持AppletalkDDP协议。

8、SCSIsupport(SCSI支持)

如果用户要使用SCSI设备,可配置相应选项。

9、Networkdevicesupport(网络设备支持)

Networkdevicesupport(CONFIG_NETDEVICES)选择“y”,内核将提供对网络驱动程序的支持。

10、Ethernet(10or100Mbit)(10M或100M以太网)

在该项设置中,系统提供了许多网卡驱动程序,用户只要选择自己的网卡驱动就可以了。此外,用户还可以根据需要,在内核中加入对FDDI、PPP、SLIP和无线LAN(WirelessLAN)的支持。

11、Characterdevices(字符设备)

(1)、Virtualterminal(CONFIG_VT)选择“y”,内核将支持虚拟终端。

(2)、Supportforconsoleonvirtualterminal(CONFIG_VT_CONSOLE)

选择“y”,内核可将一个虚拟终端用作系统控制台。

(3)、Standard/generic(dumb)serialsupport(CONFIG_SERIAL)

选择“y”,内核将支持串行口。

(4)、Supportforconsoleonserialport(CONFIG_SERIAL_CONSOLE)

选择“y”,内核可将一个串行口用作系统控制台。

12、Mice(鼠标)

PS/2mouse(aka\”auxiliarydevice\”)support(CONFIG_POUSE)如果用户使用的是PS/2鼠标,则该选项应该选择“y”。

13、Filesystems(文件系统)

(1)、Quotasupport(CONFIG_QUOTA)选择“y”,内核将支持磁盘限额。

(2)、Kernelautomountersupport(CONFIG_AUTOFS_FS)选择“y”,内核将提供对automounter的支持,使系统在启动时自动mount远程文件系统。

(3)、DOSFATfssupport(CONFIG_FAT_FS)选择“y”,内核将支持DOSFAT文件系统。

(4)、ISO9660CDROMfilesystemsupport(CONFIG_ISO9660_FS)

选择“y”,内核将支持ISO9660CDROM文件系统。

(5)、NTFSfilesystemsupport(readonly)(CONFIG_NTFS_FS)

选择“y”,用户就可以以只读方式访问NTFS文件系统。

(6)、/procfilesystemsupport(CONFIG_PROC_FS)/proc是存放Linux系统运行状态的虚拟文件系统,该项必须选择“y”。

(7)、Secondextendedfssupport(CONFIG_EXT2_FS)EXT2是Linux的标准文件系统,该项也必须选择“y”。

14、NetworkFileSystems(网络文件系统)

(1)、NFSfilesystemsupport(CONFIG_NFS_FS)选择“y”,内核将支持NFS文件系统。

(2)、Bfilesystemsupport(tomountWfWsharesetc.)(CONFIG_B_FS)

选择“y”,内核将支持B文件系统。

(3)、NCPfilesystemsupport(tomountNetWarevolumes)(CONFIG_NCP_FS)

选择“y”,内核将支持NCP文件系统。

15、PartitionTypes(分区类型)

该选项支持一些不太常用的分区类型,用户如果需要,在相应的选项上选择“y”即可。

16、Consoledrivers(控制台驱动)

VGAtextconsole(CONFIG_VGA_CONSOLE)选择“y”,用户就可以在标准的VGA显示方式下使用Linux了。

17、Sound(声音)

Soundcardsupport(CONFIG_SOUND)选择“y”,内核就可提供对声卡的支持。

18、Kernelhacking(内核监视)

MagicSysRqkey(CONFIG_MAGIC_SYSRQ)选择“y”,用户就可以对系统进行部分控制。一般情况下选择“n”。

六、编译内核

(一)、建立编译时所需的从属文件

#cd/usr/src/linux

#makedep

(二)、清除内核编译的目标文件

#makeclean

(三)、编译内核

#makezImage

内核编译成功后,会在/usr/src/linux/arch/i386/boot目录中生成一个新内核的映像文件zImage。如果编译的内核很大的话,系统会提示你使用makebzImage命令来编译。这时,编译程序就会生成一个名叫bzImage的内核映像文件。

(四)、编译可加载模块

如果用户在配置内核时设置了可加载模块,则需要对这些模块进行编译,以便将来使用inod命令进行加载。

#makemodules

#makemodelus_install

编译成功后,系统会在/lib/modules目录下生成一个2.3.14子目录,里面存放着新内核的所有可加载模块。

七、启动新内核

(一)、将新内核和System.map文件拷贝到/boot目录下

#cp/usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage/boot/vmlinuz-2.3.14

#cp/usr/src/linux/System.map/boot/System.map-2.3.14

#cd/boot

#rm-fSystem.map

#ln-sSystem.map-2.3.14System.map

(二)、配置/etc/lilo.conf文件。在该文件中加入下面几行:

default=linux-2.3.14

image=/boot/vmlinuz-2.3.14

label=linux-2.3.14

root=/dev/hda1

read-only

(三)、使新配置生效

#/in/lilo

(四)、重新启动系统

#/in/reboot

linux的kernel config在哪里

之一步:笑烂 进入搜升早/usr/src目录

第二步:世雀 make menuconfig,应该会出现配置界面了

可以进入kernel 代码的根目录,然后执行make menuconfig (这个比较方便,至少是图蠢厅形化的)

当然,如果你对配置文件比较了解的春档此话,

也可以直接编辑arch//文件,不过不推荐啊

其中可以换成你需要的平台类型,是你自己的板子的配置文件,各个板子都不一样

执行完,make menuconfig之后,

在跟目录会声称一个文件.config;这是最扒迅终生效的配置文件。你在这里改没有作用的,每次配置完,这个文件都是会被重新覆盖的

有问题继续沟通

/etc/grub/gurb.conf

make config

你更好看看说明 那里会告诉你怎么安装

关于linux kernel位置的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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本文名称:深入解析:LinuxKernel位置及其作用(linuxkernel位置)
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