


Phase de démarrage du BIOS : explication détaillée du processus de démarrage du système Linux
Phase de démarrage du BIOS : explication détaillée du processus de démarrage du système Linux
- Phase du BIOS
Le BIOS (Basic Input/Output System) est un logiciel de base du système informatique, responsable de l'auto-test du matériel et de l'initialisation au démarrage de l'ordinateur. . Lorsque l'ordinateur est allumé, le BIOS sera d'abord activé et chargé en mémoire pour exécution. À ce stade, le BIOS effectuera les étapes suivantes :
1.1 Auto-test POST (Power-On Self-Test)
Après la mise sous tension de l'ordinateur, le BIOS effectuera un auto-test POST pour vérifier si les paramètres de base les fonctions du matériel informatique sont normales, telles que les périphériques matériels tels que le processeur, la mémoire, le disque dur et la carte graphique. En cas de panne matérielle, le BIOS émettra un bip ou affichera un message d'erreur sur le moniteur.
1.2 Initialiser et charger le périphérique de démarrage
Après l'auto-test, le BIOS trouvera le périphérique de démarrage (généralement le disque dur) dans le CMOS et chargera le secteur de démarrage sur le périphérique en mémoire pour l'exécution. Le secteur de démarrage contient le chargeur de démarrage, responsable du chargement du système d'exploitation.
1.3 Démarrez le chargeur de démarrage
Le BIOS chargera le chargeur de démarrage en mémoire pour son exécution. Dans les systèmes Linux, les chargeurs de démarrage couramment utilisés sont GRUB (GRand Unified Bootloader) ou LILO (LInux LOader). Ces chargeurs de démarrage affichent un menu de démarrage et guident l'utilisateur dans la sélection du noyau à démarrer.
- Phase du chargeur de démarrage
Le chargeur de démarrage (bootloader) est responsable du chargement du noyau du système d'exploitation, de l'initialisation de l'image disque RAM (initrd) et du passage du contrôle au noyau du système d'exploitation. A ce stade, le chargeur de démarrage effectuera les opérations suivantes :
2.1 Charger le noyau
Le chargeur de démarrage chargera le noyau du système d'exploitation (vmlinuz) en mémoire pour exécution. Le noyau est le cœur du système d'exploitation et est responsable de la gestion des ressources système, de la planification des processus, des pilotes de périphériques et d'autres fonctions.
2.2 Initialiser l'image disque RAM
L'image disque RAM (initrd) est un système de fichiers racine temporaire utilisé pour charger les pilotes et modules du système de fichiers nécessaires avant que le système d'exploitation ne démarre normalement. Le chargeur de démarrage charge l'initrd en mémoire et le démarre avec le noyau.
2.3 Passer le contrôle au noyau
Le chargeur de démarrage passera le contrôle au noyau du système d'exploitation, permettant au noyau de poursuivre le processus d'initialisation du système. Le noyau analysera l'initrd, chargera les modules et pilotes nécessaires, démarrera les programmes de l'espace utilisateur, etc.
- Phase de démarrage du noyau Linux
Le processus de démarrage du noyau Linux peut être divisé en les étapes suivantes :
3.1 Analyse des paramètres de démarrage
Lorsque le noyau démarre, il analysera les paramètres de démarrage transmis par le chargeur de démarrage, y compris le système de fichiers racine, niveau de démarrage, etc. Ces paramètres indiquent au noyau comment initialiser le système.
3.2 Processus d'initialisation et gestion de la mémoire
Le noyau initialisera le premier processus (processus d'initialisation) et le sous-système de gestion de la mémoire du système. Le sous-système de gestion de la mémoire est responsable de la gestion de la mémoire physique et de la mémoire virtuelle du système et de l'allocation de la mémoire aux processus.
3.3 Initialisation des pilotes de périphérique
Le noyau initialisera divers pilotes de périphériques matériels dans le système, notamment les cartes réseau, les disques, les périphériques USB et autres. Ces pilotes sont chargés de communiquer avec le périphérique matériel afin que le système d'exploitation puisse utiliser le périphérique matériel normalement.
3.4 Monter le système de fichiers racine
Le noyau montera le système de fichiers racine et définira le répertoire racine du système de fichiers sur le répertoire racine du système auquel les programmes de l'espace utilisateur pourront accéder. Habituellement, le système de fichiers racine se trouve sur la partition du disque dur, qui peut être un format de système de fichiers tel que ext4, xfs, etc.
3.5 Démarrer les programmes de l'espace utilisateur
Le noyau démarrera les programmes de l'espace utilisateur, y compris les processus système d'initialisation et d'autres services système. Ces programmes d'espace utilisateur sont responsables du fonctionnement quotidien du système, fournissant des fonctions telles que l'interface utilisateur et la planification des applications.
Grâce aux étapes ci-dessus, le système Linux a terminé le processus de démarrage de l'étape du BIOS à l'étape de démarrage du noyau. Dans les applications réelles, vous pouvez utiliser des outils de débogage et des journaux pour en savoir plus sur chaque étape du processus de démarrage du système. J'espère que ce document vous aidera à comprendre le processus de démarrage du système Linux.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Les principales différences entre Centos et Ubuntu sont: l'origine (Centos provient de Red Hat, pour les entreprises; Ubuntu provient de Debian, pour les particuliers), la gestion des packages (Centos utilise Yum, se concentrant sur la stabilité; Ubuntu utilise APT, pour une fréquence de mise à jour élevée), le cycle de support (CentOS fournit 10 ans de soutien, Ubuntu fournit un large soutien de LT tutoriels et documents), utilisations (Centos est biaisé vers les serveurs, Ubuntu convient aux serveurs et aux ordinateurs de bureau), d'autres différences incluent la simplicité de l'installation (Centos est mince)

CentOS a été interrompu, les alternatives comprennent: 1. Rocky Linux (meilleure compatibilité); 2. Almalinux (compatible avec CentOS); 3. Serveur Ubuntu (configuration requise); 4. Red Hat Enterprise Linux (version commerciale, licence payante); 5. Oracle Linux (compatible avec Centos et Rhel). Lors de la migration, les considérations sont: la compatibilité, la disponibilité, le soutien, le coût et le soutien communautaire.

Étapes d'installation de CentOS: Téléchargez l'image ISO et Burn Bootable Media; démarrer et sélectionner la source d'installation; sélectionnez la langue et la disposition du clavier; configurer le réseau; partitionner le disque dur; définir l'horloge système; créer l'utilisateur racine; sélectionnez le progiciel; démarrer l'installation; Redémarrez et démarrez à partir du disque dur une fois l'installation terminée.

Comment utiliser Docker Desktop? Docker Desktop est un outil pour exécuter des conteneurs Docker sur les machines locales. Les étapes à utiliser incluent: 1. Installer Docker Desktop; 2. Démarrer Docker Desktop; 3. Créer une image Docker (à l'aide de DockerFile); 4. Build Docker Image (en utilisant Docker Build); 5. Exécuter Docker Container (à l'aide de Docker Run).

Docker utilise les fonctionnalités du noyau Linux pour fournir un environnement de fonctionnement d'application efficace et isolé. Son principe de travail est le suivant: 1. Le miroir est utilisé comme modèle en lecture seule, qui contient tout ce dont vous avez besoin pour exécuter l'application; 2. Le Système de fichiers Union (UnionFS) empile plusieurs systèmes de fichiers, ne stockant que les différences, l'économie d'espace et l'accélération; 3. Le démon gère les miroirs et les conteneurs, et le client les utilise pour l'interaction; 4. Les espaces de noms et les CGROUP implémentent l'isolement des conteneurs et les limitations de ressources; 5. Modes de réseau multiples prennent en charge l'interconnexion du conteneur. Ce n'est qu'en comprenant ces concepts principaux que vous pouvez mieux utiliser Docker.

Méthode de visualisation du processus docker: 1. Commande Docker CLI: Docker PS; 2. Commande CLI Systemd: Docker d'état SystemCTL; 3. Docker Compose CLI Commande: Docker-Compose PS; 4. Process Explorer (Windows); 5. / Répertoire proc (Linux).

Vs Code Système Exigences: Système d'exploitation: Windows 10 et supérieur, MacOS 10.12 et supérieur, processeur de distribution Linux: minimum 1,6 GHz, recommandé 2,0 GHz et au-dessus de la mémoire: minimum 512 Mo, recommandée 4 Go et plus d'espace de stockage: Minimum 250 Mo, recommandée 1 Go et plus d'autres exigences: connexion du réseau stable, xorg / wayland (Linux) recommandé et recommandée et plus

Dépannage des étapes pour la construction d'image Docker échouée: cochez la syntaxe Dockerfile et la version de dépendance. Vérifiez si le contexte de construction contient le code source et les dépendances requis. Affichez le journal de construction pour les détails d'erreur. Utilisez l'option - cibler pour créer une phase hiérarchique pour identifier les points de défaillance. Assurez-vous d'utiliser la dernière version de Docker Engine. Créez l'image avec --t [Image-Name]: Debug Mode pour déboguer le problème. Vérifiez l'espace disque et assurez-vous qu'il est suffisant. Désactivez SELINUX pour éviter les interférences avec le processus de construction. Demandez de l'aide aux plateformes communautaires, fournissez Dockerfiles et créez des descriptions de journaux pour des suggestions plus spécifiques.
