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Ramdisk download binary option


Linux Ramdisk mini-HOWTO por Van Emery Introdução O que é um disco RAM Um disco RAM é uma parte da RAM que está sendo usada como se fosse uma unidade de disco. Os discos RAM têm tamanhos fixos e funcionam como partições de disco normais. O tempo de acesso é muito mais rápido para um disco RAM do que para um disco físico real. No entanto, quaisquer dados armazenados em um disco RAM são perdidos quando o sistema é desligado ou desligado. Os discos RAM podem ser um ótimo lugar para armazenar dados temporários. A versão 2.4 do kernel do Linux tem suporte embutido para ramdisks. Ramdisks são úteis para uma série de coisas, incluindo: Trabalhando com os dados não criptografados de documentos criptografados Servindo certos tipos de conteúdo da Web Montagem Sistemas de arquivos Loopback (como distribuições de execução de floppy / CD) Por que eu escrevi este documento Porque eu precisava Para configurar um ramdisk de 16 MB para visualização e criação de documentos criptografados. Eu não queria que os documentos não criptografados para ser escrito para qualquer mídia física na minha estação de trabalho. Eu também achei incrível que eu poderia facilmente criar um disco virtual em RAM que é maior do que o meu primeiro disco rígido, um disco Winchester de 20 MB. Na época, esse disco era tão grande que eu nunca considerei enchê-lo, e eu nunca fiz Este documento deve levá-lo passo a passo através do processo de criação e utilização de discos RAM. Suposições / Configuração Eu estava usando o Red Hat 9 para este teste, mas ele deve funcionar com outras distribuições GNU / Linux executando kernels 2.4.x. Também estou assumindo que a distribuição que você está usando já tem ramdisk suporte compilado no kernel. Minha máquina de teste era um Pentium 4 e tinha 256 MB de RAM. A versão exata do kernel que eu usei foi: 2.4.20-20.9 Passo 1: Dê uma olhada no que já foi criado pelo seu sistema Red Hat cria 16 ramdisks por padrão, embora eles não estejam ativos ou usando qualquer RAM. Ele lista dispositivos ram - ram 19, mas apenas ram0 - ram15 são utilizáveis ​​por padrão. Para verificar esses dispositivos bloco, use o seguinte comando: Agora, grep através dmesg saída para descobrir qual o tamanho do ramdisks são: Como você pode ver, o tamanho padrão ramdisk é de 4 MB. Eu quero um ramdisk de 16 MB, então o próximo passo será configurar o Linux para usar um tamanho maior de ramdisk durante a inicialização. Etapa 2: Aumentar o tamanho do Ramdisk O tamanho do Ramdisk é controlado por uma opção de linha de comando que é passada para o kernel durante a inicialização. Como o GRUB é o gerenciador de inicialização padrão do Red Hat 9, vou modificar o /etc/grub. conf com a nova opção do kernel. A opção do kernel para o tamanho do ramdisk é: ramdisksizexxxxx. Onde xxxxx é o tamanho expresso em blocos de 1024 bytes. Aqui está o que eu adicionarei ao /etc/grub. conf para configurar ramdisks de 16 MB: Depois de salvar o arquivo, você precisará reinicializar o sistema. Após a reinicialização, um olhar para a saída dmesg deve confirmar a alteração tenha entrado em vigor: Etapa 3: Formatar o ramdisk Não há necessidade de formatar o ramdisk como um sistema de arquivo de diário, então vamos simplesmente usar o onipresente sistema de arquivos ext2. Eu só quero usar um ramdisk, então só vou formatar / dev / ram0: A opção - m 0 evita que o mke2fs reserve espaço no sistema de arquivos para o usuário root, que é o comportamento padrão. Eu quero que todo o espaço disponível para ramdisk um usuário regular para trabalhar com arquivos criptografados. Etapa 4: Criar um ponto de montagem e montar o disco RAM Agora que você formatou o disco ram, você deve criar um ponto de montagem para ele. Então você pode montar seu disco rígido e usá-lo. Usaremos o diretório / mnt / rd para esta operação. Agora, verifique o novo monte ramdisk: Você pode até mesmo dar uma olhada detalhada no novo ramdisk com o comando tune2fs: No meu caso, eu preciso que o usuário van para ser capaz de ler e escrever para o ramdisk, então eu tenho que mudar a propriedade e Do diretório / mnt / rd: A propriedade e as permissões no diretório / sistema de arquivos ramdisk devem ser adaptadas às suas necessidades específicas. Etapa 5: Usar o disco ram Agora que ele foi criado, você pode copiar, mover, excluir, editar e listar arquivos no disco rígido exatamente como se estivessem em um partiton de disco físico. Este é um ótimo lugar para visualizar arquivos GPG ou OpenSSL descriptografados, bem como um bom lugar para criar arquivos que serão criptografados. Depois que seu anfitrião for psto para baixo, todos os traços dos arquivos criados no ramdisk são idos. Para desmontar o ramdisk, basta digitar o seguinte: Nota: Se você remontar o ramdisk, seus dados ainda estarão lá. Uma vez que a memória foi alocada para o ramdisk, ela é sinalizada para que o kernel não tente reutilizar a memória mais tarde. Portanto, você não pode recuperar a RAM depois que você é feito com usando o ramdisk. Por esta razão, você vai querer ter cuidado para não alocar mais memória para o ramdisk do que é absolutamente necessário. No meu caso, estou alocando automatizar a criação do Ramdisk Se você precisa criar e montar um ramdisk toda vez que o sistema é inicializado, você pode automatizar o processo adicionando alguns comandos ao seu script de inicialização /etc/rc. local. Aqui estão as linhas que eu adicionei: Conclusão Você já viu como configurar e usar um ramdisk em seu sistema GNU / Linux. O que é um disco RAM inicial O disco RAM inicial (initrd) é um sistema de arquivos raiz inicial que é montado antes de quando o sistema de arquivos raiz real está disponível . O initrd está ligado ao kernel e carregado como parte do procedimento de inicialização do kernel. O kernel então monta este initrd como parte do processo de inicialização de dois estágios para carregar os módulos para tornar os sistemas de arquivos reais disponíveis e chegar ao sistema de arquivos raiz real. O initrd contém um conjunto mínimo de diretórios e executáveis ​​para conseguir isso, como a ferramenta insmod para instalar os módulos do kernel no kernel. No caso de sistemas Linux de desktop ou servidor, o initrd é um sistema de arquivos transitório. Sua vida útil é curta, servindo apenas como uma ponte para o sistema de arquivos raiz real. Em sistemas embarcados sem armazenamento mutable, o initrd é o sistema de arquivos raiz permanente. Este artigo explora ambos os contextos. Anatomia do initrd A imagem initrd contém os executáveis ​​e arquivos de sistema necessários para suportar a inicialização de segundo estágio de um sistema Linux. Dependendo de qual versão do Linux você está executando, o método para criar o disco RAM inicial pode variar. Antes do Fedora Core 3, o initrd é construído usando o dispositivo loop. O dispositivo de loop é um driver de dispositivo que permite montar um arquivo como um dispositivo de bloco e, em seguida, interpretar o sistema de arquivos que ele representa. O dispositivo de loop pode não estar presente no kernel, mas você pode habilitá-lo através da ferramenta de configuração do kernel (make menuconfig), selecionando Device Drivers gt Block Devices gt Loopback Device Support. Você pode inspecionar o dispositivo de loop da seguinte maneira (o nome do arquivo initrd irá variar): Listagem 1. Inspecionando o initrd (antes de FC3) Agora você pode inspecionar o subdiretório / mnt / initrd para o conteúdo do initrd. Observe que mesmo se o arquivo de imagem initrd não terminar com o sufixo. gz, é um arquivo compactado e você pode adicionar o sufixo. gz para gunzip-lo. Começando com o Fedora Core 3, a imagem initrd padrão é um arquivo compactado cpio. Em vez de montar o arquivo como uma imagem compactada usando o dispositivo de loop, você pode usar um arquivo cpio. Para inspecionar o conteúdo de um arquivo cpio, use os seguintes comandos: Listagem 2. Inspeção do initrd (FC3 e posterior) O resultado é um pequeno sistema de arquivos raiz, como mostrado na Listagem 3. O pequeno, mas necessário, conjunto de aplicativos é Presente no diretório ./bin, incluindo nash (não um shell, um interpretador de scripts), insmod para carregar módulos do kernel e lvm (ferramentas lógicas de gerenciador de volume). Lista 3. Estrutura de diretório initrd do Linux padrão De interesse na Listagem 3 é o arquivo init na raiz. Esse arquivo, como o tradicional processo de inicialização do Linux, é chamado quando a imagem initrd é descompactada no disco RAM. Bem explorar isso mais tarde no artigo. Ferramentas para criar um initrd Usando o comando cpio, você pode manipular arquivos cpio. Cpio também é um formato de arquivo que é simplesmente uma concatenação de arquivos com cabeçalhos. O formato do arquivo cpio permite arquivos ASCII e binários. Para a portabilidade, use ASCII. Para um tamanho de arquivo reduzido, use a versão binária. Vamos agora voltar ao início para formalmente entender como a imagem initrd é construída em primeiro lugar. Para um sistema Linux tradicional, a imagem initrd é criada durante o processo de compilação do Linux. Várias ferramentas, como mkinitrd. Pode ser usado para construir automaticamente um initrd com as bibliotecas e módulos necessários para a ponte para o sistema de arquivos raiz real. O utilitário mkinitrd é realmente um script shell, para que você possa ver exatamente como ele consegue seu resultado. Theres também o utilitário YAIRD (Yet Another Mkinitrd), que permite a personalização de todos os aspectos da construção initrd. Construindo manualmente um disco RAM inicial personalizado Como não há disco rígido em muitos sistemas embutidos baseados no Linux, o initrd também serve como o sistema de arquivos raiz permanente. A Listagem 4 mostra como criar uma imagem initrd. Estou usando um desktop Linux padrão para que você possa acompanhar sem um alvo incorporado. Para além da compilação cruzada, os conceitos (como eles se aplicam à construção initrd) são os mesmos para um alvo incorporado. Listagem 4. Utilitário (mkird) para criar um initrd personalizado Uma distribuição Linux do initrd Um projeto interessante de código aberto projetado para ser uma distribuição Linux que se encaixa dentro de um initrd é o Minimax. Seus 32MB no tamanho e usos BusyBox e uClibc para seu tamanho ultra pequeno. Apesar de seu tamanho pequeno, é um kernel Linux 2.6 com uma grande variedade de ferramentas úteis. Para criar um initrd, comece criando um arquivo vazio, usando / dev / zero (um fluxo de zeros) como entrada de escrita para o arquivo ramdisk. img. O arquivo resultante tem 4MB de tamanho (4000 blocos de 1K). Em seguida, use o comando mke2fs para criar um sistema de arquivos ext2 (segundo estendido) usando o arquivo vazio. Agora que este arquivo é um sistema de arquivos ext2, monte o arquivo em / mnt / initrd usando o dispositivo de loop. No ponto de montagem, agora você tem um diretório que representa um sistema de arquivos ext2 que você pode preencher para o seu initrd. Grande parte do resto do script fornece essa funcionalidade. O próximo passo é criar os subdiretórios necessários que compõem o seu sistema de arquivos raiz: / bin, / sys, / dev e / proc. Apenas um punhado são necessários (por exemplo, não há bibliotecas estão presentes), mas eles contêm um pouco de funcionalidade. Alternativa para o sistema de arquivos ext2 Enquanto ext2 é um formato de sistema de arquivos Linux comum, existem alternativas que podem reduzir o tamanho da imagem initrd e os sistemas de arquivos montados resultantes. Exemplos incluem romfs (sistema de arquivos ROM), cramfs (sistema de arquivos de ROM compactados) e squashfs (sistema de arquivos altamente compactado de leitura). Se você precisar transiently escrever dados para o sistema de arquivos, ext2 funciona bem. Finalmente, o e2compr é uma extensão para o driver de sistema de arquivos ext2 que suporta compressão on-line. Para tornar seu sistema de arquivos raiz útil, use BusyBox. Este utilitário é uma única imagem que contém muitos utilitários individuais comumente encontrados em sistemas Linux (como ash, awk, sed, insmod, e assim por diante). A vantagem do BusyBox é que ele compacta muitos utilitários em um ao compartilhar seus elementos comuns, resultando em uma imagem muito menor. Isso é ideal para sistemas embarcados. Copie a imagem BusyBox de seu diretório de origem para a sua raiz no diretório / bin. Um número de links simbólicos são então criados que todos apontam para o utilitário BusyBox. BusyBox descobre qual utilitário foi invocado e executa essa funcionalidade. Um pequeno conjunto de links são criados neste diretório para suportar seu script init (com cada link de comando apontando para BusyBox). O próximo passo é a criação de um pequeno número de arquivos de dispositivos especiais. Eu copio estes diretamente do meu subdiretório / dev atual, usando a opção - a (archive) para preservar seus atributos. O penúltimo passo é gerar o arquivo linuxrc. Depois que o kernel monta o disco RAM, ele procura um arquivo init para executar. Se um arquivo init não for encontrado, o kernel invoca o arquivo linuxrc como seu script de inicialização. Você faz a configuração básica do ambiente neste arquivo, como montar o sistema de arquivos / proc. Além de / proc, eu também montar o sistema de arquivos / sys e emitir uma mensagem para o console. Finalmente, invoco ash (um clone Bourne Shell) para que eu possa interagir com o sistema de arquivos raiz. O arquivo linuxrc é então executável usando chmod. Finalmente, seu sistema de arquivos raiz está completo. Seu desmontado e, em seguida, comprimido usando gzip. O arquivo resultante (ramdisk. img. gz) é copiado para o subdiretório / boot para que possa ser carregado via GNU GRUB. Para construir o disco RAM inicial, basta invocar mkird. E a imagem é automaticamente criada e copiada para / boot. Testando o disco RAM inicial personalizado Suporte Initrd no kernel do Linux Para que o kernel do Linux suporte o disco RAM inicial, o kernel deve ser compilado com as opções CONFIGBLKDEVRAM e CONFIGBLKDEVINITRD. Sua nova imagem initrd está em / boot, então a próxima etapa é testá-la com o kernel padrão. Agora você pode reiniciar o sistema Linux. Quando o GRUB aparecer, pressione a tecla C para habilitar o utilitário de linha de comando no GRUB. Agora você pode interagir com o GRUB para definir o kernel específico ea imagem initrd a serem carregados. O comando kernel permite definir o arquivo do kernel eo comando initrd permite especificar o arquivo de imagem initrd específico. Quando estes são definidos, use o comando boot para inicializar o kernel, como mostrado na Listagem 5. Listagem 5. Inicializando manualmente o kernel eo initrd usando o GRUB Depois que o kernel é iniciado, ele verifica se uma imagem initrd está disponível (mais sobre isto Posteriormente) e, em seguida, carrega e monta-lo como o sistema de arquivos raiz. Você pode ver o final desta inicialização do Linux em particular na Listagem 6. Quando iniciado, o shell de cinza está disponível para inserir comandos. Neste exemplo, eu exploro o sistema de arquivos raiz e interrogo uma entrada de sistema de arquivos proc virtual. Eu também demonstrei que você pode escrever no sistema de arquivos tocando em um arquivo (criando-o assim). Observe aqui que o primeiro processo criado é linuxrc (comumente init). Listagem 6. Inicializando um kernel do Linux com seu initrd simples Inicializando com um disco de RAM inicial Agora que você já viu como construir e usar um disco de RAM inicial personalizado, esta seção explora como o kernel identifica e monta o initrd como seu sistema de arquivos raiz. Eu ando através de algumas das principais funções na cadeia de boot e explicar o que está acontecendo. O gerenciador de inicialização, como o GRUB, identifica o kernel que deve ser carregado e copia essa imagem do kernel e qualquer initrd associado na memória. Você pode encontrar grande parte dessa funcionalidade no subdiretório ./init no diretório de origem do kernel do Linux. Depois que as imagens kernel e initrd são descompactadas e copiadas para a memória, o kernel é invocado. Várias inicializações são realizadas e, eventualmente, você se encontra em init / main. c: init () (subdir / file: function). Esta função executa uma grande quantidade de inicialização do subsistema. Uma chamada é feita aqui para init / domounts. c: preparenamespace (). Que é usado para preparar o namespace (montar o sistema de arquivos dev, RAID, ou md, dispositivos e, finalmente, o initrd). Carregando o initrd é feito através de uma chamada para init / domountsinitrd. c: initrdload (). A função initrdload () chama init / domountsrd. c: rdloadimage (). Que determina a imagem do disco RAM para carregar através de uma chamada para init / domountsrd. c: identifyramdiskimage (). Esta função verifica o número mágico da imagem para determinar se é um formato minux, etc2, romfs, cramfs ou gzip. Ao retornar para initrdloadimage. Uma chamada é feita para init / domountsrd: crdload (). Essa função aloca espaço para o disco RAM, calcula a verificação de redundância cíclica (CRC) e, em seguida, descompacta e carrega a imagem do disco RAM na memória. Neste ponto, você tem a imagem initrd em um dispositivo de bloco adequado para montagem. Montar o dispositivo de bloco agora como root começa com uma chamada para init / domounts. c: mountroot (). O dispositivo raiz é criado e, em seguida, é feita uma chamada para init / domounts. c: mountblockroot (). A partir daqui, init / domounts. c: domountroot () é chamado, que chama fs / namespace. c: sysmount () para realmente montar o sistema de arquivos raiz e então chdir para ele. Aqui é onde você vê a mensagem familiar mostrada na Listagem 6: VFS: montado root (sistema de arquivos ext2). Finalmente, você retorna à função init e chama init / main. c: runinitprocess. Isso resulta em uma chamada para execve para iniciar o processo init (neste caso / linuxrc). O linuxrc pode ser um executável ou um script (desde que um interpretador de script esteja disponível para ele). A hierarquia das funções chamadas é mostrada na Listagem 7. Nem todas as funções que estão envolvidas na cópia e montagem do disco RAM inicial são mostradas aqui, mas isso fornece uma visão aproximada do fluxo geral. Listagem 7. Hierarquia das principais funções no carregamento e montagem do initrd Boot sem disco Muito parecido com os cenários de inicialização incorporados, um disco local (disquete ou CD-ROM) não é necessário para inicializar um sistema de arquivos raiz do kernel e do ramdisk. O Dynamic Host Configuration Protocol (ou DHCP) pode ser usado para identificar parâmetros de rede, como endereço IP e máscara de sub-rede. O Protocolo de Transferência de Arquivos Trivial (ou TFTP) pode então ser usado para transferir a imagem do kernel e a imagem de ramdisk inicial para o dispositivo local. Uma vez transferido, o kernel do Linux pode ser inicializado e initrd montado, como é feito em uma inicialização de imagem local. Reduzindo seu initrd Quando você estiver construindo um sistema incorporado e quiser a menor imagem initrd possível, existem algumas dicas a serem consideradas. O primeiro é usar BusyBox (demonstrado neste artigo). BusyBox leva vários megabytes de utilitários e encolhe-los para várias centenas de kilobytes. Neste exemplo, a imagem BusyBox está estaticamente vinculada para que não bibliotecas são necessárias. No entanto, se você precisar da biblioteca C padrão (para seus binários personalizados), existem outras opções além da glibc maciça. A primeira biblioteca pequena é uClibc, que é uma versão minimizada da biblioteca C padrão para sistemas com restrições de espaço. Outra biblioteca ideal para ambientes com restrições de espaço é o dietlib. Tenha em mente que você precisará recompilar os binários que você deseja em seu sistema embutido usando essas bibliotecas, então algum trabalho adicional é necessário (mas vale a pena). O disco de RAM inicial foi originalmente criado para suportar o bridging do kernel para o sistema de arquivos raiz final através de um sistema de arquivos raiz transitório. O initrd também é útil como um sistema de arquivos raiz não persistente montado em um disco RAM para sistemas Linux incorporados. Recursos para downloadGanho até 92 a cada 60 segundos Remover opções do dispositivo ramdisk Robin, T. O manejo da diverticulite aguda do cólon com peritonite suprativa. Grb2, em remover opções de dispositivo ramdisk, liga um fator de troca de nucleotídeo de guanina que ativa a proteína G pequena Ras. (2) Acima da temperatura crítica. Reconhecendo que você tem um problema Se seu PC executa um programa que você não quer que cada vez que você iniciá-lo, você tem um problema. O efeito piezoeléctrico é demonstrado na Figura 12.Milligan, G. Este cenário avalia um formulário de início de sessão para um Web site. Mais recentemente, Gooding (2005) pesquisou o trabalho sobre a representação visual na ciência e forneceu uma nova estrutura teórica, abreviada como esquema PSP, para estudar o uso de tais representações. 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