Linux에서 시스템 호출 프로세스 소개
대략적인 이해를 위해 먼저 사진을 보겠습니다.
우선, 시스템에서 제공하는 API를 애플리케이션이 직접 호출할 수 있는데, 이는 사용자 모드(Ring3)에서 가능합니다.
그러면 해당 API는 해당 시스템 호출 번호를 eax 레지스터에 저장한 다음(이 단계는 인라인 어셈블리를 통해 구현됨) int 0x80을 사용하여 인터럽트(인라인 어셈블리)를 트리거하고 인터럽트 처리 기능에 들어갑니다(이 기능은 완전히 어셈블리 코드로 작성됨), 이번에는 커널 상태(Ring0)로 들어갑니다.
인터럽트 처리 기능에서는 시스템 콜 번호에 해당하는 시스템 콜이 호출됩니다. 이 함수에서는 두 개의 레지스터 ds와 es가 커널 공간을 가리키도록 설정됩니다. 이러한 방식으로 사용자 모드에서 커널 모드로 데이터를 전송할 수 없습니다(예: open(const char * filename, int 플래그, ...)에서 파일 이름 포인터가 가리키는 문자열의 주소는 사용자 공간에 있습니다. 커널 공간의 해당 위치에서 검색하면 문자열이 전혀 존재하지 않습니다.) 어떻게 해야 합니까? 인터럽트 핸들러의 fs 레지스터가 사용자 공간을 가리키도록 설정되어 문제가 해결되었습니다.
시스템 호출에서는 파일 열기, 파일 쓰기 등 해당 작업이 수행됩니다.
처리가 끝나면 인터럽트 처리 기능으로 돌아가고 반환 값은 eax 레지스터에 저장됩니다.
인터럽트 처리 함수에서 API로 반환할 때 반환 값은 여전히 eax 레지스터에 저장됩니다. 이때 커널 모드에서 사용자 모드로 복원됩니다.
API의 eax에서 값을 가져와 해당 판단을 내리고 다른 값을 반환하여 작업 완료를 나타냅니다.
보호 모드에는 다양한 인터럽트가 있으며, 시스템 호출은 인터럽트 번호 0x80에 바인딩됩니다. 시스템 호출이 호출될 때 int 0x80이 트리거되고 인터럽트 처리 기능은 호출하려는 시스템 호출을 알기 위해 eax를 사용합니다. 그 이유는 시스템 콜이 너무 많아 인터럽트 개수가 부족해 중앙 관리용으로 한 개만 사용하기 때문이다.
운영 체제에는 다양한 시스템 호출 기능의 주소를 저장하는 데 사용되는 테이블이 있습니다. 이 테이블은 배열이므로 첨자를 통해 다양한 함수의 주소에 액세스할 수 있습니다. 따라서 하나의 인터럽트 번호 + 다양한 시스템 호출 번호를 사용하여 여러 시스템 호출을 관리할 수 있습니다.
위 내용은 Linux에서 시스템 호출 프로세스 소개의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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Centos와 Ubuntu의 주요 차이점은 다음과 같습니다. Origin (Centos는 Red Hat, Enterprise의 경우, Ubuntu는 Debian에서 시작하여 개인의 경우), 패키지 관리 (Centos는 안정성에 중점을 둡니다. Ubuntu는 APT를 사용하여 APT를 사용합니다), 지원주기 (Ubuntu는 5 년 동안 LTS 지원을 제공합니다), 커뮤니티에 중점을 둔다 (Centos Conciors on ubuntu). 튜토리얼 및 문서), 사용 (Centos는 서버에 편향되어 있으며 Ubuntu는 서버 및 데스크탑에 적합), 다른 차이점에는 설치 단순성 (Centos는 얇음)이 포함됩니다.

CentOS 설치 단계 : ISO 이미지를 다운로드하고 부팅 가능한 미디어를 실행하십시오. 부팅하고 설치 소스를 선택하십시오. 언어 및 키보드 레이아웃을 선택하십시오. 네트워크 구성; 하드 디스크를 분할; 시스템 시계를 설정하십시오. 루트 사용자를 만듭니다. 소프트웨어 패키지를 선택하십시오. 설치를 시작하십시오. 설치가 완료된 후 하드 디스크에서 다시 시작하고 부팅하십시오.

Centos는 중단되었으며 대안은 다음과 같습니다. 1. Rocky Linux (Best Compatibility); 2. Almalinux (Centos와 호환); 3. Ubuntu 서버 (구성 필수); 4. Red Hat Enterprise Linux (상업용 버전, 유료 라이센스); 5. Oracle Linux (Centos 및 Rhel과 호환). 마이그레이션시 고려 사항은 호환성, 가용성, 지원, 비용 및 커뮤니티 지원입니다.

Docker Desktop을 사용하는 방법? Docker Desktop은 로컬 머신에서 Docker 컨테이너를 실행하는 도구입니다. 사용 단계는 다음과 같습니다. 1. Docker Desktop 설치; 2. Docker Desktop을 시작하십시오. 3. Docker 이미지를 만듭니다 (Dockerfile 사용); 4. Docker Image 빌드 (Docker 빌드 사용); 5. 도커 컨테이너를 실행하십시오 (Docker Run 사용).

Docker는 Linux 커널 기능을 사용하여 효율적이고 고립 된 응용 프로그램 실행 환경을 제공합니다. 작동 원리는 다음과 같습니다. 1. 거울은 읽기 전용 템플릿으로 사용되며, 여기에는 응용 프로그램을 실행하는 데 필요한 모든 것을 포함합니다. 2. Union 파일 시스템 (Unionfs)은 여러 파일 시스템을 스택하고 차이점 만 저장하고 공간을 절약하고 속도를 높입니다. 3. 데몬은 거울과 컨테이너를 관리하고 클라이언트는 상호 작용을 위해 사용합니다. 4. 네임 스페이스 및 CGroup은 컨테이너 격리 및 자원 제한을 구현합니다. 5. 다중 네트워크 모드는 컨테이너 상호 연결을 지원합니다. 이러한 핵심 개념을 이해 함으로써만 Docker를 더 잘 활용할 수 있습니다.

Centos가 중단 된 후 사용자는 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다. Almalinux, Rocky Linux 및 Centos 스트림과 같은 호환되는 분포를 선택하십시오. Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux와 같은 상업 분포로 마이그레이션합니다. Centos 9 Stream : 롤링 분포로 업그레이드하여 최신 기술을 제공합니다. Ubuntu, Debian과 같은 다른 Linux 배포판을 선택하십시오. 컨테이너, 가상 머신 또는 클라우드 플랫폼과 같은 다른 옵션을 평가하십시오.

대 코드 시스템 요구 사항 : 운영 체제 : Windows 10 이상, MacOS 10.12 이상, Linux 배포 프로세서 : 최소 1.6GHz, 권장 2.0GHz 이상의 메모리 : 최소 512MB, 권장 4GB 이상의 저장 공간 : 최소 250MB, 권장 1GB 및 기타 요구 사항 : 안정 네트워크 연결, Xorg/Wayland (LINUX)

실패한 Docker 이미지 빌드에 대한 문제 해결 단계 : Dockerfile 구문 및 종속성 버전을 확인하십시오. 빌드 컨텍스트에 필요한 소스 코드 및 종속성이 포함되어 있는지 확인하십시오. 오류 세부 사항에 대한 빌드 로그를보십시오. -표적 옵션을 사용하여 계층 적 단계를 구축하여 실패 지점을 식별하십시오. 최신 버전의 Docker Engine을 사용하십시오. -t [image-name] : 디버그 모드로 이미지를 빌드하여 문제를 디버깅하십시오. 디스크 공간을 확인하고 충분한 지 확인하십시오. 빌드 프로세스에 대한 간섭을 방지하기 위해 Selinux를 비활성화하십시오. 커뮤니티 플랫폼에 도움을 요청하고 Dockerfiles를 제공하며보다 구체적인 제안을 위해 로그 설명을 구축하십시오.
