1.linux内核怎么进入写代码的启启动界面
2.Linux0.12内核源码解读(2)-Bootsect.S
3.linux0.11源码分析-fork进程
4.一文了解Linux内核启动流程
5.linux怎么获得网页源码。
6.Linux下源码安装的动源经验详解
linux内核怎么进入写代码的界面
要进入Linux内核的代码编写界面,您需要进行一系列准备工作。启启动首先,动源获取Linux内核源代码是启启动基础步骤。您可以从官方网站下载源代码包,动源购物网站前端源码也可以通过版本控制系统,启启动如Git,动源直接克隆代码库。启启动安装必要的动源编译工具链也是必不可少的。这包括C编译器(如GCC)、启启动构建工具及其他开发工具,动源您可以通过包管理器,启启动如apt或yum,动源来安装这些软件包。启启动
配置内核编译选项是进入编写界面的关键步骤。通过运行makemenuconfig或makenconfig命令,您可以打开一个交互式菜单界面,用于选择或配置特定的内核功能和选项。在这个界面中,您可以启用或禁用特定的内核模块、设备驱动程序等。这一步骤对于定制化需求尤为重要。
编写内核代码需要使用文本编辑器,如Vim或Emacs,打开您感兴趣的内核文件。您可以根据需求修改驱动程序文件、系统调用文件等。编写过程中,您需要对Linux内核有一定的了解,因为错误的修改可能导致系统不稳定或无法启动。
完成代码编写后,需要执行构建和安装过程。evo溯源码通过运行make命令,可以编译内核源代码并生成内核映像文件。然后,使用makeinstall命令将内核映像文件安装到适当的位置。这一步骤确保了您修改的代码能够正确应用到系统中。
编写Linux内核代码是一项复杂的工作,需要对操作系统和内核开发有深入的理解。因此,在进行任何修改之前,强烈建议您阅读相关的文档、参考资料和内核开发社区的指导。这有助于避免常见的错误,确保内核代码的稳定性和功能性。
Linux0.内核源码解读(2)-Bootsect.S
本文深入解读Linux0.内核源码中的Bootsect.S,揭秘计算机启动过程的迷雾。
回顾计算机启动过程,当按下电源键,CPU进入实模式状态,初始化寄存器CS:IP为0xFFFF;0x,指向BIOS程序存储的0xFFFF0地址处。BIOS程序事先被刷入只读存储器ROM中,通过地址总线将指令从ROM中取出并执行,BIOS负责自检并设置启动顺序。
当BIOS自检完成,启动磁盘的启动扇区MBR(主引导记录)被加载到内存的0x7C地址处,设置CS=0xC0,IP=0x,计算机控制权转移至操作系统手中。
Bootsect.S的主要任务是加载操作系统到内存中。它首先将自身从MBR中搬运到内存的0x7C地址,并设置段基址,以便后续程序访问内存。aceadmin 源码下载接着,Bootsect.S将自己再次搬运到0x地址,为加载setup.s做准备。
之后,Bootsect.S通过BIOS的中断程序将setup.s加载到内存的0x地址,为后续操作系统加载铺平道路。当setup.s加载完成,计算机控制权转移到setup程序手中。
最后,Bootsect.S通过int 0x中断在屏幕上显示"Loading"提示,操作系统开始加载到内存中的0x地址。由于操作系统较大,加载过程需要通过子程序处理磁道、扇区和磁头的计算,以及可能的内存段切换。
Bootsect.S工作流程结束于jmpi 0,SETUPSEG,将控制权转移给setup程序。通过本文的解析,我们深入了解了Bootsect.S在Linux0.内核启动过程中的关键作用。
linux0.源码分析-fork进程
在操作系统中,Linux0.源码中的fork函数执行流程分为启动和系统调用两个阶段。启动阶段首先在init/main.c中执行init用于启动shell,让用户执行命令。
在include/unistd.h中定义了宏,表示将__NR_fork的值复制给eax寄存器,并将_res与eax绑定。使用int 0x中断后,系统调用函数system_call被调用,从sys_call_table中找到对应的函数执行。fork函数执行时,操作系统会在内核栈里保存相关寄存器,准备中断返回。修改bios源码
接着,操作系统通过int调用system_call,在kernel/system_call.s中执行call _sys_call_table(,%eax,4)指令。内核栈中,因为是段内跳转,所以cs不需要入栈。ip指向call指令的下一句代码。执行call指令进入系统调用表。
在includ/linux/sys.h中,系统调用表是一个数组,根据eax即系统函数编号找到对应的函数执行。对于fork,__NR_fork值2被放入eax寄存器,%eax * 4找到sys_fork。执行sys_fork后,调用find_empty_process函数找到可用的进程号,并放入eax寄存器返回。
接着,系统调用执行copy_process函数建立新进程结构体并复制数据。新进程的ip出栈,执行完copy_process后,系统调用返回,内核栈状态改变。此阶段最后通过iret指令弹出寄存器,恢复中断前状态。
总结,fork函数通过复制当前进程结构体、处理信号并初始化新进程,实现父进程与子进程的创建与共享。子进程返回值为0,父进程返回新子进程的pid。通过fork函数的引流裂变源码执行,操作系统能够高效地创建进程,实现多任务处理。
一文了解Linux内核启动流程
本文以Linux3.版本源码为例分析其启动流程。不同版本的启动代码虽然存在差异,但核心的启动逻辑与理念保持不变。
内核映像在内存中加载并获取控制权后,启动流程启动。由于内核映像是以压缩形式存储的,而非可执行文件,因此首要步骤是自解压内核映像。
内核在编译时生成vmliunx,通常会被压缩成zImage(小于KB的小内核)或bzImage(大于KB的大内核)。这些内核映像的头部包含解压缩程序。
通过查找vmlinux文件的链接脚本(vmlinux.lds)中的系统启动入口函数,通常在linux/arch/arm/boot/compressed目录下的Makefile中找到这一信息。
得到的内核入口函数为stext(linux/arch/arm/kernel/head.S),这是启动流程的关键环节。
内核启动阶段,通过查找标签__mmap_switched的位置(/linux/arch/arm/kernel/head-common.S),实现内存映射的切换。
从start_kernel函数开始,内核进入C语言部分,执行内核的大部分初始化任务。函数位于/lint/init/Main.c。
start_kernel函数涵盖了大量初始化工作,其中包括系统调用、内存管理、进程调度、设备驱动等核心模块的初始化。最终,函数调用rest_init()函数完成剩余初始化。
kernel_init函数负责设备驱动程序的初始化,并调用init_post函数启动用户进程。现代版本的内核已经将init_post函数的特定任务整合到kernel_init中。
在内核初始化接近尾声时,free_initmem函数清除内存的__init_begin至__init_end区间数据。
内核启动后,运行自己的第一个用户空间应用程序_init,它是使用标准C库编译的第一个程序,进程ID为1。
_init执行其他必需的进程启动,以使系统进入全面可用的状态。
以下是内核启动流程图,以直观展示启动过程的关键步骤和顺序。
linux怎么获得网页源码。
操作设备:戴尔电脑操作系统:win
操作软件:linux
1、首先连接相应linux主机,进入到linux命令行状态下,等待输入shell指令。
2、其次在linux命令行中输入:curl 。
3、最后按下回车键执行shell指令,此时会看到网页被成功打开获取到了源代码。
Linux下源码安装的经验详解
在linux下安装软件,难免会碰到需要源码安装的,而就是这简简单单的./configure、make、sudo make install三步,却让不少人头疼不已,这里以安装X为例具体介绍下我在安装时的一点小经验,以便共同学习,共同进步!
首先,我们要做些准备工作,源码安装少不了这几个工具pkg-config、libtool、autoconf和automake(当然,还有更基础的,像zlib、m4等,这里就略过啦),其中,pkg-config是相对比较重要的,它就是向configure程序提供系统信息的程序,如软件的版本、库的版本以及库的路径等信息,这些只是在编译期间使用。你可以打开/usr/lib/pkgconfig下任意一个.pc文件,就会发现类似下面的信息(X的pc文件):
prefix=/usr
exec_prefix=${ prefix}
libdir=${ exec_prefix}/lib
includedir=${ prefix}/include
xthreadlib=-lpthread
Name: X
Description: X Library
Version: 1.3.3
Requires: xproto kbproto
Requires.private: xcb = 1.1.
Cflags: -I${ includedir}
Libs: -L${ libdir} -lX
Libs.private: -lpthread
configure就是靠着这些信息来判断软件版本是否符合要求的。接着来看看pkg-config是怎样工作的,缺省情况下,pkg-config首先在usr/lib/pkgconfig/中查找相关包(譬如x)对应的相应的文件(x.pc),若没有找到,它也会到PKG_CONFIG_PATH这个环境变量所指定的路径下去找,若是还没有找到,它就会报错。所以这里就可以得到一些解决configure时提示**库未找到的办法了,先用命令ldconfig -p | grep 库名来分析该库是否安装及其路径,若返回空,则说明该库确实未安装,否则,可以根据该命令的返回结果找到库的安装地点,然后设置其环境变量,命令如下:
export PKG_CONFIG_PATH=软件位置/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH,这里有个常识,软件安装后,.pc文件都是在安装目录下的lib/pkgconf中的。这样只会在当前命令窗口有效,当然,你也可以修改home文件夹下的.bashrc文件(带.的文件为隐藏文件,可以用命令vi .bashrc编辑),在文件末尾加上上面那句命令,重新登录即可。其他的几个在linux下也是不可或缺的,libtool为管理library时使用,没装的话错误提示如下:possibly undefined macro:AC_PROG_LIBTOOL。而autoconf和automake可以用于在某些没有configure的文件的源码包安装时使用(pixman就是个典型的例子,安装了二者后直接./autogen.sh就可以安装了)。
准备工作做好后,就可以安装了,具体全部命令如下:
tar vxf libX-6.2.1.tar.gz
cd libX-6.2.1
mkdir X-build
cd X-build
../configure prefix=/usr/local/XR6
make
echo $
sudo make install
这里有一些好的安装习惯可以积累一下:1、建立一个临时编译目录,本例中为X-build,这样可以再安装完成后删除该目录,进而可以节省空间,而且保持了源码目录的整洁;2、安装到指定目录,本例中为/usr/local/XR6,最好把几个相关的安装在同一文件夹下,如这里的XR6文件夹,这样便于管理,否则全部默认安装在/usr/local下,很杂乱;3、编译完成后做检查,本例为echo $,表示检查上一条命令的退出状态,程序正常退出返回0,错误退出返回非0,也可以使用make check,主要为了防止make失败后直接install,进而出现了一些莫名其妙的错误。这里还介绍一种更方便快捷的安装方法,用将安装命令连接起来,如../configure prefix=**makesudo make install,这样,只有在前面的命令执行正确的情况下,后面的任务才会执行,多方便!
除此之外,安装之前可以阅读下源码包中的readme和install等文档,往往有所需软件及其下载地址,还包括一些安装技巧和配置选项。另外,在configure前,先输入configure help,可以查看有哪些选项可以添加。还有几个关系安装成功的东西就是ldconfig了,在安装时如果提示找不到某个库或者在编译时提示找不到**.so文件,就要用到它了,最简单的解决办法就是sudo gedit /etc/ld.so.conf,在文件中加入**.so文件所在路径,再运行一下ldconfig就可以了,但是我对这个东西有阴影,不知道是因为用了虚拟机还是其他的原因,有7、8次我在运行完ldconfig后,Ubuntu就没办法打开任何窗口了,直接关机重启就更是进不去系统了,崩溃之,不知道有没有高手有解决办法。在这里提供一种代替ldconfig的办法,就是export LD_LIBRARY_PATH=*.so文件地址:$LD_LIBRARY_PATH,用它我就舒心多了,也就是麻烦点,哥忍了,总比系统崩溃强多了吧,呵呵!其实,在configure时碰到问题,你应该庆幸,因为你可以根据它很明显的提示找到缺失的东西装上,在配置下pkgconfig和ldconfig基本上就可以搞定了,但是make的时候就没那么简单了。
编译时提示最多的就是**东西未找到了,要么是库文件,要么是头文件,库文件用上面的ldconfig基本上就可以搞定,头文件的话需要配置包含的路径,和库的类似,命令如下:
export LD_INCLUDE_PATH=/usr/local/include:$LD_INCLUDE_PATH
在这个时候最重要的就是淡定了,循着丫的error往上找,像No such file or directory这样的错误提示肯定就在附近,找到了,include之就可以咯!
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