Solaris实战命令总结--之一

weixin_38055275 2004-11-23 03:24:09

1 系统启动和测试 1.1 OK提示符
每套SUN都有一个Boot-PROM模式,可以在启动操作系统之前访问,也可以在运行的时候访问,可以用STOP+A进入,如果没有STOP键(PC),可以用ctrl+break.。一旦进入Boot-PROM模式,会出现OK提示符。如果操作系统运行时候出现,可以用go继续。
1.2 控制台测试
Boot-PROM模式可以用直接连接的键盘和显示器,也可以用终端。
如果系统启动时候没有检测到键盘,输入输出自动转到第1个串口(/dev/ttya,A),可以连接一个终端或者另一计算机(通过交叉串口线)到这个端口。
如果另外的计算机是SUN工作站,可以使用tip hardwire来查看启动控制台。Tip命令输入之后,所有的启动信息会出现在相应的终端窗口里面,如果被观察的机器用了STOP+A,必须使用Strg-]把tip改成telnet模式,然后输入一个BREAK:telnet>;send brk
1.3 重新启动SUN工作站
重新启动之前,工作站需要进入一个合适的状态,可以使用下面及格命令退出:
# init 5
# init 6
# init 0
SUN工作站在重新启动之前,会以一定的方式关闭系统,下面是几种可选择的方法:
最好、最干净的方法:
- # init 5 关闭所有进程,然后系统自动关掉电源。
- #init 6,关闭所有进程,然后系统自动从新启动。
- #init 0,关闭所有进程,然后系统自动回到OK状态。
在这3种情况下,在系统关闭之前执行/etc/rc0.d下面的K*脚本,这可以用于关闭数据库,或者关闭WEB服务器的进程ID文件等。
如果没有合适的shell窗口,可以使用远程登录来执行上面的命令。远程也不可以,可以使用下面的方法:
- STOP-A
- OK sync 同步文件系统,中断OS,然后重启。
注意:需要察看随之产生的保存在/var/crash/<hostname>;下面的内核转储文件。
如果碰到STOP-A也不能使用的情况,必须关闭计算机电源,在打开电源。
1.4 系统的测试
启动系统,在执行到内存测试的时候,按下STOP-A。
下面的段落只描述很重要的命令。
详细的描述可以在下面的书中《Hardware Diagnostics for Sun TM Systems: A Toolkit for System Adminis-trators》(Infodoc Number 23476 on http://sunsolve.sun.com)。
1.4.1 Banner(标识)
Banner显示下列信息:
. CPU的数量、类型和频率
. 内存
. MAC地址和主机地址(主机号)
. 控制台显示卡类型
. Sun-Globe: Creator 3D
. Sun with face: Elite 3D
. Self-describing Logo: PGX, Raptor GFX (=PGX32), Expert3D(lite) XVR-500, XVR-1000 etc.
1.4.2检测
probe-scsi-all列出内置和外置的所有SCSI设备。对于IDE硬盘,使用:probe-ide-all.
1.4.3 测试所有
test-all.运行所有的自检,可以检测象网线是否正常等情况。
1.4.4 printenv and devalias
devalias列出所有别名,printenv列出所有变量。例如boot-device变量,定义了计算机启动的路径,一般情况下是disk,disk是一个指向特定设备的别名。
1.4.5禁止网卡错误信息
当网卡在没连接网线启动的时候,"Interface: No link"会出现多次,可以在OK下面设置
setenv tpe_link test false 来禁止这个报错信息。

2 管理硬盘
2.1 逻辑设备名
所有的硬盘都有一个共同的命名方案,该方案包括一下四个部分:
c 控制器号
t 目标号,对于SCSU设备,就是对应的SCSI地址。
d 驱动号或者是RAID设备的LUN 号(一个地址,多个硬盘)
S 分区号(见下一段)
这些逻辑设备的以连接方式放在/dev/dsk和/dev/rdsk目录里面,并指向物理设备名。但这些物理设备仅在改变启动设备时用到,一般的命令都以逻辑设备为参数。
例如:
c0t0d0s0 通常是工作站的第1硬盘,c0t1d0s0 是第2个 c0t6d0s0 是内部光驱(SCSI地址是6)
在OK提示下输入 boot –r可以更新/dev/dsk and /dev/rdsk目录里面的内容,devfsadm也可以。
Solaris8以前的需要用drvconfig;disks;devlinks3个命令来完成,刷新之后,probe-scsi-all所看到的设备的逻辑连接也就能看见了。
2.2 分区
下面是一个两个硬盘的工作站用format命令看到的内容
c0t0d0
c0t1d0
这里显示的是硬盘,不是分区或扇区,format的目的就是产生和管理分区,一个硬盘最多可以优个分区,用format-print可以查看。如果使用缺省安装,Solaris安装工具就会把系统盘分成slices: / (root) /usr /var 和 /export/home。Solaris 8操作系统缺省安装产生3个分区,大约1G的根区,SWAP区(根据内存容量确定大小),剩余空间给/export/home.
对于工作站来说,这个缺省分区不是最优化的,分区的容量不能在数据不丢失的情况下扩充。在分区空间用尽的情况下,必须使用符号连接。对于服务器来说,得保留一个分区给/var目录,
这样的话,保存在/var/tmp里面的记录和大文件就不会影响到根区,避免系统产生问题。
建议工作站这样分区
slice 0: / root-Partition, incl. /usr, /var, /opt plus
/export/home
slice 1: swap 交换区,和物理内存一样大
slice 2: backup 不要改变这个分区!!代表整个硬盘
slice 7: sds 用于Solstice DiskSuite(TM) metadata的小分区
为了使用Solstice Disksuite logical volume manager (SDS),建议保留30M,用于拷贝"state replica databases".可以参阅后面的使用SDS镜像启动盘
从Solaris 8 02/02开始,会自动安装Live Upgrade。使用Live Upgrade,可以在系统正在运行的时候拷贝当前根的环境。例如可以测试新的操作系统而不用改变正在运行的系统。为了产生这个预备启动环境(ABS),必须留出足够的空间,现在的硬盘空间足够大,可以使用下面分区:
slice 0: / root-partition, incl. /usr, /var, /opt
slice 1: swap swap-Partition, as large as physical memory
slice 2: backup Do not change this partition!
It is always the size of the whole disk
slice 3: /export OS-independent data, home-directories
slice 4: <not mountet>;, to be used as ABE with Live Upgrade
( about 150% of the expected size of / )
slice 7: sds A small space reserved for Disksuite metadata
2.3 Crashdumps
从Solaris 7开始,缺省情况下crashdump写到交换区上,这也是为什么交换区为什么和内存一样大的原因之一。下次启动的时候,从交换区中读取这个文件,压缩之后写到var/crash/<hostname>;里面,用于以后的分析。因此/var(如果没有单独分出/var或者是/区)不能太小。
如果一个系统用了几个G的空间作为dump设备,启动时会由于上面提到的拷贝操作,花上很长时间。这时候,最好利用dumpadm定义一个dump分区,从这个指定分区拷贝的操作会在后台运行。注意经常检查和清除/var/crash/<hostname>;,保证有足够的空间用于其他的crashdumps.
2.4 Example
假如有一台E450系统并且有一个已经配置好的启动盘,但你不知道两件事情:(1)盘插哪里(系统又20个槽,必须装到安装系统时硬盘所在的槽里才能启动),(2)忘了超级用户口令。把 盘插到一个任意槽里,按下面的步骤:
第1步 插入一个启动光盘(SOLARIS 安装盘)STOP+A,然后 boot cdrom –s。如果用外置光驱,就需要probe-scsi-all列出光驱位置,然后boot <光驱路径>; -s。系统起来之后,就有了一个不需要口令的超级用户窗口。
第2步 开始mount硬盘。首先用devfsadm重新建立设备,在/dev/dsk下面会有8个新文件。接下来使用format-print-partition确认盘已经装好,并找出来哪个分区是root分区,通常都是0区 。假设盘插到2槽,format会识别到c1t2d0(SCSI ID是2,第1个控制器),c1t2d0s0就是root分区,因此应该ount这个盘,fsck –Y /dev/rdsk/c1t2d0s0;mldir /tmp/disk;mount /dev/dsk/c1t2d0s0 /tmp/disk
第3步 首先清楚/tmp/etc/shadow里面的root后面的加密内容清空,然后查看/tmp/etc/vfstab里面看看该盘是不是第2槽的,如果是,/应该mount在/dev/dsk/c1t2d0s0,如果不是,就把硬盘插到相应的槽里面。
第4步 假设在/tmp/etc/vfstab里面看到的是/dev/dsk/c1t2d0s0,这说明在原来的系统里面启动盘就是第2槽,一般,E450会从第1槽启动(c1t0d0s0)。在/dev/dsk里面找到并记下来c1t0d0s0指向的物理设备文件名。
第5步 reboot,STOP+A,输入:boot <物理设备文件名>;。
第6步 定义别名, nvalias my disk <物理设备文件名>;,这样就可以输入boot mydisk就可以启动了。定义setenv boot-device mydisk,系统就会自动从mydisk启动了。
2.5 Removable Devices
2.5.1 Volume Management(卷管理)
可移动设备又卷管理器来负责,卷管理器检测CD-ROM并自动挂接到/cdrom/cdrom0下面。一些手工操作会造成卷管理器错误,比如使用曲别针打开光驱,而不是使用eject cdrom命令。只这时候需要手工重起卷管理器.
/etc/init.d/volmgt stop
/etc/init.d/volmgt start
2.5.2 软驱
插入软盘(UNIX或DOS格式)必须使用volcheck才能使用卷管理器管理软驱。如果volcheck成功,软驱会出现在/floppy/floppy0下面,使用eject floppy而不手工取出软盘。
2.5.3 CD-ROM
CDROM不需要volcheck,开机就会被检测到,并挂接在/cdrom/cdrom0下面,没有shell或命令使用/cdrom路径时可以使用eject cdrom弹出光驱,fuser –c /cdrom/cdrom列出所有和光驱有关的进程ID或命令,fuser –k可以快速杀掉相关进程。
如果没有卷管理器,使用下面的方法管理CDROM(假设SCSI地址是6):
- mkdir /tmp/cdrom
- mount -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s0 /tmp/cdrom
- (Work with CD mounted on /tmp/cdrom)
- umount /tmp/cdrom
- eject /dev/dsk/c0t6d0s0
2.5.4 CD-R 和 CD-RW
CDRW,是一个与solaris 8 捆绑的工具,用来烧制CD-R或者CD-RW介质。这个工具也可以烧制用命令mkisofs从solaris文件系统和目录中创建的ISO镜象文件。
看下面带精确参数的例子:

#! /bin/sh
# ./nfscd <ARAMETER1>; <ARAMETER2>;
# PARAMETER1 = Application ID
# PARAMETER2 = from where
#
# ./nfscd SunNetManager /net/center2000/export/pkg/SUNWsnm
# set Umask
umask 022
# Remove old image
rm /data/disk.img
# Create image
mkisofs -A $1 -d -l -L -o /data/disk.img -P "Sun Microsystems" -p
"Solaris SPARC" -r -R -J -V "$1" -v $2
# Burn
cdrw -i /data/disk.img

2.5.5 磁带
磁带设备不是用卷管理器来控制的,它们必须用命令tar来处理。典型的磁带设备被作为一个外部SCSI设备连接到系统。当solaris OE 运行时它们的连接和配置就已经被完成了,在运行以前版本的solaris命令devfsadm(solaris 8 OE) 或者drvconfig; tapes;devlinks,你能找到一些逻辑的连接在/dev/rmt 目录。0描述的是第一个磁带设备,1是第二个磁带设备。
通过以上,你就可以访问这个磁带,用命令 tar tvf /dev/rmt/0.
注意:SGI系统写入的磁带通常只能用特定的块因子(blocksize)来读
tar tvfb 512 /dev/rmt/0
在某些情况下,需要进行字节交换操作,才能正确读取
dd if=/dev/rmt/0 conv=swab | tar tvfb 512 -
2.6 克隆磁盘
通过这部分的学习,你可以把一个系统克隆到另一个和它的硬件属于同一系列的系统中。例如克隆Ultra(TM) 10工作站到Ultra 10工作站是可以的,而克隆到Ultra 60工作站就是行不通的。
如果监测到目标系统的硬件结构和源系统有所不同的话(不同的结构缓冲,网卡等),目标系统在克隆以后需要用boot –r命令来重新配置。
2.6.1 使用内部磁盘来克隆
这种方式适合用于易于改变的内部磁盘:
·Ultra 30, Ultra 60, Ultra 80或者Sun Blade(TM) 100工作站或者E220R/E420R/E250R/E450
·Sun Enterprise(TM)220R, 420R, 250, 或者450服务器
内部的FC-AL磁盘(如Sun Blade 2000工作站和Sun Fire(TM) 280R或V880服务器)可能导致一些问题。
接下来是用Ultra 60工作站做的一个范例:
1 将目标盘插入主板上的第二个硬盘口
3 启动进入但用户模式(STOP-A; boot –s)
4 用devfsadm重新配置所有的磁盘
5 键入format察看硬盘的名称。在Ultra 60工作站上,你会看到c0t0d0和c0t1d0。C0t1d0是内部系统中最顶端的磁盘。
6 决定哪个盘是源盘,哪个盘是目标盘(不要忘记备份你的数据!)。在我们的例子中c0t0d0(底部的盘)作为源盘,c0t1d0(上面的盘)是目标盘。
7 dd if=/dev/rdsk/c0t0d0s2 of=/dev/dsk/c0t1d0s2 bs=128k(这条命令为整个盘,包括分区标的内容作了一个1:1的副本。如果源盘是一个9GB的盘,而目标盘是一个18GB的盘,那么将会有9GB的容量被浪费)。警告:仔细检查这一步,避免对你源盘的意外损坏。
8 fsck –Y of=/dev/dsk/c0t1d0s0(检查启动分区的文件系统,一般来说是分区0)
9 移除源盘,将克隆好的盘放进先前源盘所在的位置。重新启动你新做好的克隆的系统

2.6.2 通过转接线来克隆
这种方式比上面描述的通过内部磁盘克隆要慢,但是它适合用于一些内部的磁盘不容易改变的系统(如Ultra 10或Ultra 5工作站)。
警告:记住文件“/.rhosts”仅仅在这个任务中使用,在完成这个任务之后删除它来避免系统的安全漏洞。
目标系统
启动
在注册屏幕上使用命令行注册(command line login)
尽可能地停止引起磁盘输入输出的进程
TERM=vt100vi /etc/inet/hosts
->;添加目标和源
ifconfig hme0 plumb
ifconfig hme0 <target>; netmask 255…up
->;测试rsh源
rsh source “dd if=/dev/rdsk/c0t0d0s2 ibs=128k obs=8k” | dd of=dev/rdsk/cotodos2 bis=128k obs=128k
(9GB的盘需要等待大约40分钟)
STOP-Aboot cdrom –s(用可引导的光盘引导)
fsck –Y /dev/rdsk/c0t0d0s0
源系统
在文件/.rhosts中添加目标IP
sync; sync;

2.7 用SDS制作磁盘镜像
Solaris逻辑卷面管理(SVM),一般是指Solstice Disksuite(SDS)软件,它可以把磁盘系统做成RAID 0, 1, 0+1或5。工作站最感兴趣的方式是RAID 1:为磁盘错误准备好了一个包含启动文件系统的磁盘镜像。
SVM是Solaris 9系统环境的一部分。在Solaris 8平台上,你可以在第二章光盘的“EA”目录下找到SDS软件。而在Solaris 7或者2.6系统环境中,服务器版,你可以查找一下光盘“Easy Access Server”。
我们假定一个工作站有两块内部的磁盘,c0t0d0和c0t1d0。这两块盘都以相同的方式被正确的分区:分区0被分配给/(root),分区1被分配给交换区(swap),一个比较小的分区7被分配用来记录复制数据库(State Replica Databases)。分区2被定义成一个备份区(参见“分区”一章)。
把第一块盘的分区信息复制到第二块盘,可以用如下的命令:
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t0d0s2 | fmthard -s - /dev/rdsk/c0t1d0s2
记录复制数据库是一个包含了镜像信息纪录的小文件。镜像中的每个磁盘都必须知道有三个记录复制数据库文件:
# metadb -a -f -c 3 c0t0d0s3 c0t1d0s3
下一步,在第一块磁盘上创建第一个子镜像,它包含了启动文件系统:
# metainit -f d50 1 1 c0t0d0s0
然后在第二块磁盘上创建第二个子镜像:
# metainit d52 1 1 c0t1d0s0
使用第一个子镜像创建镜像的第一个部分:
# metainit d54 -m d50
用metaroot修改/etc/vfstab和/etc/system,让系统可以从元设备(metadevice)d54上启动:
# metaroot d54
重新启动系统,然后将添加第二个子镜像d54。这就强制了“镜像同步”,将第一块盘的内容复制到了第二块盘。这将在一小段时间内影响系统的性能。
# metattach d54 d52
为了避免在从第二块盘上紧急启动时发生错误信息,交换分区必须做成相同样式的镜像。否则,交换分区在损坏的磁盘上,/etc/vfstab仍然会定位到c0t0d0s1。
现在系统已经可以从第一块盘(boot disk),也可以从第二块盘(boot disk1)上启动了。
如果有一块磁盘损坏,Solstice DiskSuite会停止启动程序。这是因为如果要在一次错误以后成功地启动系统,纪录复制数据库的大部分必须依然“幸存”。在我们的两块镜像盘上仅仅需要六个复制中的三个依然存活。
超过两块盘的服务需要有第三块盘来用记录复制数据库来配置。两块盘的工作站必须手动地修复,下面的例子描述了这个过程:
·记录数据库复制在c0t0d0s7和c0t1d0s7上配置,c0t0d0盘发生故障。
·启动程序被Solstice DiskSuite停止,并转换进入到单用户模式。
·现在记录数据库复制希望发生错误的盘没有被配置:
metadb -d -f c0t0d0s7
·在下一次重启之后,对重置的磁盘进行分区,使它和仍然活动的磁盘的分区一致。
·做完这些之后,在重置的硬盘上创建记录数据库复制文件:
metadb -a -c 3 c0t0d0s7
·在下次的重启之后,镜像又可以重新同步了。
注意:
如果你有一个两块盘的系统,在一块盘上创建三个记录数据库复制,在另一块上面创建四个。在理论上有50%的机会可以在一次错误后重新启动系统而不需要手动地去使用元数据。
如果你能接受在2盘系统下发生错误后无人职守的重启,在两块盘上创建相同数量的记录数据库复制并且创建/etc/system条目:
set md:mirrored_root_flag=1
关于这方面内容更多的讨论可以在Sun的蓝皮书“Configuring Boot Disks With Solaris[tm] Volume Manager Software"(http://www.sun.com/blueprints/1002/817-0407-10.pdf)上找到。
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张宴《实战Nginx:取代Apache的高性能Web服务器》pdf电子版下载,此资料网友共享,请购买作者正版书籍. 目录介绍: 第1部分 基础篇 第1章 Nginx简介 1.1 常用的Web服务器简介 1.2 Nginx简介 1.3 选择Nginx的理由 1.4 Nginx与Apache、Lighttpd的综合对比 第2章 Nginx服务器的安装与配置 2.1 安装Nginx服务器所需要的系统资源 2.2 Nginx的下载 2.3 Nginx的安装 2.4 Nginx的启动、停止、平滑重启 2.5 Nginx的平滑重启 2.6 Nginx的信号控制 2.7 Nginx的平滑升级 第2部分 进 阶 篇 第3章 Nginx的基本配置与优化 3.1 Nginx的完整配置示例 3.2 Nginx的虚拟主机配置 3.3 Nginx的日志文件配置与切割 3.4 Nginx的压缩输出配置 .3.5 Nginx的自动列目录配置 3.6 Nginx的浏览器本地缓存设置 第4章 Nginx与PHP(FastCGI)的安装、配置与优化 4.1 获取相关开源程序 4.2 安装PHP 5.2.10(FastCGI模式) 4.3 安装Nginx 0.8.15 4.4 配置开机自动启动Nginx + PHP 4.5 优化Linux内核参数 4.6 在不停止Nginx服务的情况下平滑变更Nginx配置 4.7 编写每天定时切割Nginx日志的脚本 第5章 Nginx与JSP、ASP.NET、Perl的安装与配置 5.1 Nginx与JSP(Tomcat)在Linux上的安装、配置 5.2 Nginx与ASP.NET(Mono+FastCGI)在Linux上的安装、配置 5.3 Nginx与Perl(FastCGI)在Linux上的安装、配置 第6章 Nginx HTTP负载均衡和反向代理的配置与优化 6.1 什么是负载均衡和反向代理 6.2 常见的Web负载均衡方法 6.3 Nginx负载均衡与反向代理的配置实例 6.4 Nginx负载均衡的HTTP Upstream 模块 6.5 Nginx负载均衡服务器的双机高可用 第7章 Nginx的Rewrite规则编写实例 7.1 什么是Nginx的Rewrite规则 7.2 Nginx Rewrite规则相关指令 7.3 PCRE正则表达式语法 7.4 Nginx的Rewrite规则编写实例 7.5 Nginx与Apache的Rewrite规则实例对比 第8章 Nginx模块开发 8.1 Nginx模块概述 8.2 Nginx模块编写实践 第9章 Nginx的Web缓存服务与新浪网的开源NCACHE模块 9.1 什么是Web缓存? 9.2 Nginx的Web缓存服务 9.3 新浪网开源软件项目——基于Nginx的NCache网页缓存系统 第3部分 实战篇 第10章 Nginx在国内知名网站中的应用案例 10.1 Nginx反向代理与负载均衡类网站应用案例 10.2 Nginx+PHP类网站应用案例 第11章 Nginx的非典型应用实例 11.1 用HTTPS(SSL)构建一个安全的Nginx Web服务器 11.2 采用Nginx搭建FLV视频服务器 11.3 Nginx+PHP+MySQL在小内存VPS服务器上的优化 11.4 采用Nginx搭建正向代理服务器 第4部分 模块篇 第12章 Nginx的核心模块 12.1 主模块指令 12.2 主模块变量 12.3 事件模块指令 第13章 Nginx的标准HTTP模块 13.1 HTTP的核心模块 13.2 HTTP Upstream模块 13.3 Http Access 模块 13.4 HTTP Auth Basic 模块 13.5 Http Autoindex 模块 13.6 Http Browser 模块 13.7 Http Charset 模块 13.8 Http Empty Gif模块 13.9 Http Fcgi 模块 13.10 geo 模块 13.11 Gzip 模块 13.12 Http Headers模块 13.13 Http Index模块 13.14 HTTP Referer模块 13.15 Http Limit Zone模块 13.16 Http Limit Req模块 13.17 Http Log模块 13.18 Http Map模块 13.19 Http Memcached模块 13.20 Http Proxy模块 第14章 Nginx的其他HTTP模块 14.1 Http Addition模块 14.2 Embedded Perl模块 14.3 Flv Stream模块 14.3 flv 指令 14.4 Http Gzip Sta

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