Linux で ixgbe ドライバーをコンパイルしてインストールする方法
ステップ 1: インストールの前提条件
インストールの前に、一致するカーネル ヘッダー ファイルと開発ツール キットをインストールする必要があります。
$ sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r) $ sudo apt-get install gcc make
ステップ 2: ixgbe ドライバーをコンパイルする
最新の ixgbe ドライバーからソース コードをダウンロードします。
$ wget http://sourceforge.net/projects/e1000/files/ixgbe%20stable/3.23.2/ixgbe-3.23.2.tar.gz
次のように ixgbe ドライバーをコンパイルします。
$ tar xvfvz ixgbe-3.23.2.tar.gz $ cd ixgbe-3.23.2/src $ make
ステップ 3: ixgbe ドライバーを確認する
コンパイル後、ixgbe-3.23.2/src ディレクトリに ixgbe.ko が作成されたことがわかります。これは、カーネルにロードされる ixgbe ドライバーです。
modinfo コマンドを使用して、カーネル モジュールの情報を確認します。モジュール ファイルへの絶対パス (./ixgbe.ko または /home/xmodulo/ixgbe/ixgbe-3.23.2/src/ixgbe.ko など) を指定する必要があることに注意してください。出力には、ixgbe カーネルのバージョンが表示されます。
$ modinfo ./ixgbe.ko
filename: /home/xmodulo/ixgbe/ixgbe-3.23.2/src/ixgbe.ko version: 3.23.2 license: gpl description: intel(r) 10 gigabit pci express network driver author: intel corporation, srcversion: 2ada5e537923e983fa9dae2 alias: pci:v00008086d00001560sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001558sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000154asv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001557sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000154fsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000154dsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001528sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010f8sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000151csv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001529sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000152asv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010f9sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001514sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001507sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010fbsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001517sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010fcsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010f7sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001508sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010dbsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010f4sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010e1sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010f1sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010ecsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010ddsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000150bsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010c8sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010c7sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010c6sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000010b6sv*sd*bc*sc*i* depends: ptp,dca vermagic: 3.11.0-19-generic smp mod_unload modversions parm: interrupttype:change interrupt mode (0=legacy, 1=msi, 2=msi-x), default intmode (deprecated) (array of int) parm: intmode:change interrupt mode (0=legacy, 1=msi, 2=msi-x), default 2 (array of int) parm: mq:disable or enable multiple queues, default 1 (array of int) parm: dca:disable or enable direct cache access, 0=disabled, 1=descriptor only, 2=descriptor and data (array of int) parm: rss:number of receive-side scaling descriptor queues, default 0=number of cpus (array of int) parm: vmdq:number of virtual machine device queues: 0/1 = disable, 2-16 enable (default=8) (array of int) parm: max_vfs:number of virtual functions: 0 = disable (default), 1-63 = enable this many vfs (array of int) parm: vepa:vepa bridge mode: 0 = veb (default), 1 = vepa (array of int) parm: interruptthrottlerate:maximum interrupts per second, per vector, (0,1,956-488281), default 1 (array of int) parm: lliport:low latency interrupt tcp port (0-65535) (array of int) parm: llipush:low latency interrupt on tcp push flag (0,1) (array of int) parm: llisize:low latency interrupt on packet size (0-1500) (array of int) parm: llietype:low latency interrupt ethernet protocol type (array of int) parm: llivlanp:low latency interrupt on vlan priority threshold (array of int) parm: fdirpballoc:flow director packet buffer allocation level: 1 = 8k hash filters or 2k perfect filters 2 = 16k hash filters or 4k perfect filters 3 = 32k hash filters or 8k perfect filters (array of int) parm: atrsamplerate:software atr tx packet sample rate (array of int) parm: fcoe:disable or enable fcoe offload, default 1 (array of int) parm: lro:large receive offload (0,1), default 1 = on (array of int) parm: allow_unsupported_sfp:allow unsupported and untested sfp+ modules on 82599 based adapters, default 0 = disable (array of int)
ステップ 4: ixgbe ドライバーをテストする
新しいモジュールをテストする前に、カーネルに古いバージョンの ixgbe モジュールがある場合は、それを削除する必要があります。それを最初に。
$ sudo rmmod ixgbe
次に、insmod コマンドを使用して、新しくコンパイルした ixgbe モジュールを挿入します。モジュールへの絶対パスを必ず指定してください。
$ sudo insmod ./ixgbe.ko
上記のコマンドが正常に実行された場合、情報は表示されません。
必要に応じて、パラメータを追加してみてください。たとえば、RSS キューの数を 16 に設定します。
$ sudo insmod ./ixgbe.ko rss=16
/var/log/kern.log をチェックして、ixgbe ドライバーが正常にアクティブ化されたかどうかを確認します。 「intel(r) 10 ギガビット PCI Express ネットワーク ドライバー」のログを確認します。 ixgbe のバージョン情報は、以前の modinfo の表示と同じであるはずです。
9 月 18 日 14:48:52 スポンジボブ カーネル: [684717.906254] intel(r) 10 ギガビット PCI Express ネットワーク ドライバー - バージョン 3.22.3
ステップ 5: ixgbe ドライバーをインストールします
新しい ixgbe ドライバーが正常に読み込まれることを確認したら、最後のステップとして、システムにドライバーをインストールします。
$ sudo make install
ixgbe.ko は /lib/modules//kernel/drivers/net/ethernet/intel/ixgbe にインストールされます。
このステップから、次の modprobe コマンドを使用して ixgbe ドライバーをロードできます。絶対パスを指定する必要がなくなったことに注意してください。
$ sudo modprobe ixgbe
起動時に ixgbe ドライバーをロードしたい場合は、/etc/modules の末尾に「ixgbe」を追加します。
以上がLinux で ixgbe ドライバーをコンパイルしてインストールする方法の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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Centosとubuntuの重要な違いは次のとおりです。起源(CentosはRed Hat、for Enterprises、UbuntuはDebianに由来します。個人用のDebianに由来します)、パッケージ管理(CentosはYumを使用し、安定性に焦点を当てます。チュートリアルとドキュメント)、使用(Centosはサーバーに偏っています。Ubuntuはサーバーやデスクトップに適しています)、その他の違いにはインストールのシンプルさが含まれます(Centos is Thin)

Centosは廃止されました、代替品には次のものが含まれます。1。RockyLinux(最高の互換性)。 2。アルマリン(Centosと互換性); 3。Ubuntuサーバー(設定が必要); 4。RedHat Enterprise Linux(コマーシャルバージョン、有料ライセンス); 5。OracleLinux(CentosとRhelと互換性があります)。移行する場合、考慮事項は次のとおりです。互換性、可用性、サポート、コスト、およびコミュニティサポート。

Centosのインストール手順:ISO画像をダウンロードし、起動可能なメディアを燃やします。起動してインストールソースを選択します。言語とキーボードのレイアウトを選択します。ネットワークを構成します。ハードディスクをパーティション化します。システムクロックを設定します。ルートユーザーを作成します。ソフトウェアパッケージを選択します。インストールを開始します。インストールが完了した後、ハードディスクから再起動して起動します。

Dockerデスクトップの使用方法は? Dockerデスクトップは、ローカルマシンでDockerコンテナを実行するためのツールです。使用する手順には次のものがあります。1。Dockerデスクトップをインストールします。 2。Dockerデスクトップを開始します。 3。Docker Imageを作成します(DockerFileを使用); 4. Docker画像をビルド(Docker Buildを使用); 5。Dockerコンテナを実行します(Docker Runを使用)。

DockerはLinuxカーネル機能を使用して、効率的で孤立したアプリケーションランニング環境を提供します。その作業原則は次のとおりです。1。ミラーは、アプリケーションを実行するために必要なすべてを含む読み取り専用テンプレートとして使用されます。 2。ユニオンファイルシステム(UnionFS)は、違いを保存するだけで、スペースを節約し、高速化する複数のファイルシステムをスタックします。 3.デーモンはミラーとコンテナを管理し、クライアントはそれらをインタラクションに使用します。 4。名前空間とcgroupsは、コンテナの分離とリソースの制限を実装します。 5.複数のネットワークモードは、コンテナの相互接続をサポートします。これらのコア概念を理解することによってのみ、Dockerをよりよく利用できます。

VSコードシステムの要件:オペレーティングシステム:オペレーティングシステム:Windows 10以降、MACOS 10.12以上、Linux Distributionプロセッサ:最小1.6 GHz、推奨2.0 GHz以上のメモリ:最小512 MB、推奨4 GB以上のストレージスペース:最低250 MB以上:その他の要件を推奨:安定ネットワーク接続、XORG/WAYLAND(Linux)

障害のあるDocker画像ビルドのトラブルシューティング手順:DockerFileの構文と依存関係バージョンを確認します。ビルドコンテキストに必要なソースコードと依存関係が含まれているかどうかを確認します。エラーの詳細については、ビルドログを表示します。 -targetオプションを使用して、階層フェーズを構築して障害点を識別します。 Dockerエンジンの最新バージョンを使用してください。 -t [image-name]:デバッグモードで画像を作成して、問題をデバッグします。ディスクスペースを確認し、十分であることを確認してください。 Selinuxを無効にして、ビルドプロセスへの干渉を防ぎます。コミュニティプラットフォームに助けを求め、DockerFilesを提供し、より具体的な提案のためにログの説明を作成します。

Dockerプロセス表示方法:1。DockerCLIコマンド:Docker PS; 2。SystemDCLIコマンド:SystemCTL Status Docker; 3。CLIコマンドを作成するDocker:Docker-Compose PS。 4。プロセスエクスプローラー(Windows); 5。 /procディレクトリ(Linux)。
