rc.d的内容如下:
init.d/ :各种服务器和程序的二进制文件存放目录。
rcx.d/: 各个启动级别的执行程序连接目录。里头的东西都是指向init.d/的一些软连接。具体的后边叙述。
还有三个脚本:rc.sysinit, rc, rc.local
redhat的启动方式和执行次序是:
加载内核
执行init程序
/etc/rc.d/rc.sysinit # 由init执行的第一个脚本
/etc/rc.d/rc $RUNLEVEL # $RUNLEVEL为缺省的运行模式
/etc/rc.d/rc.local
/sbin/mingetty # 等待用户登录
在Redhat中,/etc/rc.d/rc.sysinit主要做在各个运行模式中相同的初始化工作,包括:
调入keymap以及系统字体
启动swapping
设置主机名
设置NIS域名
检查(fsck)并mount文件系统
打开quota
装载声卡模块
设置系统时钟
等等。
/etc/rc.d/rc则根据其参数指定的运行模式(运行级别,你在inittab文件中可以设置)来执行相应目录下的脚本。凡是以Kxx开头的
,都以stop为参数来调用;凡是以Sxx开头的,都以start为参数来调用。调用的顺序按xx
从小到大来执行。例如,假设缺省的运行模式是3,/etc/rc.d/rc就会按上述方式调用
/etc/rc.d/rc3.d/下的脚本。
值得一提的是,Redhat中的运行模式2、3、5都把/etc/rc.d/rc.local做为初始化脚本中
的最后一个,所以用户可以自己在这个文件中添加一些需要在其他初始化工作之后,登录之前执行的命令。
init在等待/etc/rc.d/rc执行完毕之后(因为在/etc/inittab中/etc/rc.d/rc的
action是wait),将在指定的各个虚拟终端上运行/sbin/mingetty,等待用户的登录。
至此,LINUX的启动结束。
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/gxj022/archive/2009/05/05/4150793.aspx
本文如无特殊解释,init.d指的就是/etc/rc.d/init.d目录。
本文包括3部分内容
1、 Linux的引导过程
2、 运行级别
3、 /etc/rc.d/ 与/etc/rc.d/init.d的关系
都仅限于自身的理解,如有差错和不足的地方请指正和补充!一起学习,一起进步。
“/etc/rc.d/init.d/目录下的脚本就类似与windows中的注册表,在系统启动的时候某些指定脚本将被执行”。开始之前,先引用李善明经理昨天晚上总结时的一个理解,让大家先对init.d目录有个大概的印象。在进入init.d之前,我们一起来做两个准备工作,linux的引导过程和运行级别的概念。
一、 Linux的引导过程
系统启动之后,在进入init.d之前,我们先来看看系统都做了什么工作,先看看一个图(此图来自网络)
从这个图中,我们从比较高的角度去看开始引导的整个过程,比较清晰明了。系统加电之后,首先进行的硬件自检,然后是bootloader对系统的初始化,加载内核。
内核被加载到内存中之后,就开始执行了。一旦内核启动运行,对硬件的检测就会决定需要对哪些设备驱动程序进行初始化。从这里开始,内核就能够挂装根文件系统(这个过程类似于Windows识别并存取C盘的过程)。内核挂装了根文件系统,并已初始化所有的设备驱动程序和数据结构等之后,就通过启动一个叫init的用户级程序,完成引导进程。
二、 运行级别(run level)
Init进程是系统启动之后的第一个用户进程,所以它的pid(进程编号)始终为1。init进程上来首先做的事是去读取/etc/目录下inittab文件中initdefault id值,这个值称为运行级别(run-level)。它决定了系统启动之后运行于什么级别。运行级别决定了系统启动的绝大部分行为和目的。这个级别从0到6 ,具有不同的功能。不同的运行级定义如下:
# 0 - 停机(千万别把initdefault设置为0,否则系统永远无法启动)
# 1 - 单用户模式
# 2 - 多用户,没有 NFS
# 3 - 完全多用户模式(标准的运行级)
# 4 – 系统保留的
# 5 - X11 (x window)
# 6 - 重新启动 (千万不要把initdefault 设置为6,否则将一直在重启 )
这是两个表较常用运行级别,左图redhat9 级别3启动的将是文本界面,右图fc7级别5启动的将是图形界面。
三、 /etc/rc.d/与/etc/rc.d/init.d的关系
写到这里,应该差不多要进入init.d了,可是我觉得单写/etc/rc.d/init.d的话不一定能说得清楚明白,就拿它跟/etc/rc.d这个它上一级的目录一起来讨论,可能比较合适一些,因为他们之间有着千丝万缕的关系。
在这里先解释一下init.d里面放的都是什么东西。这个目录存放的是一些脚本,一般是linux以rpm包安装时设定的一些服务的启动脚本。系统在安装时装了好多rpm包,这里面就有很多对应的脚本。执行这些脚本可以用来启动,停止,重启这些服务。
前面说到,/etc/rc.d/init.d这个目录下的脚本就类似与windows中的注册表,在系统启动的时候执行。程序运行到这里(init进程读取了运行级别),相信从命名的角度大家也能猜到该运行/etc/rc.d/init.d里面的脚本了,不然它为什么也叫init(.d)呢是吧。没错,是该运行init.d里的脚本了,但是并不是直接运行,而是有选择的因为系统并不需要启动所有的服务。
那么,系统是如何选择哪些需要启动哪些不要呢?这时刚才说的运行级别就起作用了。
在决定了系统启动的run level之后,/etc/rc.d/rc这个脚本先执行。在RH9和FC7的源码中它都是一上来就check_runlevel()(虽然实现的代码不一样,也大同小异),知道了运行级别之后,对于每一个运行级别,在rc.d下都有一个子目录分别是rc0.d,rc1.d ….. rc6.d。每个目录下都是到init.d目录的一部分脚本一些链接。每个级别要执行哪些服务就在相对应的目录下,比如级别5要启动的服务就都放在rc5.d下,但是放在这个rc5.d下的都是一些链接文件,链接到init.d中相对应的文件,真正干活的init.d里的脚本。
redhat9 ls
fc7 ls -l
这样看的就很清楚了。
到这里,估计大家可能都比较清楚了,我开始也以为是这样的。可是后来我仔细看过和比较这些链接文件和init.d里真正被执行的脚本的文件名之后,一直有几个问题没弄明白。借着写这个文章的机会,我做了一些功课,总算是大概解开了那些疑惑。
1、这些链接文件前面为什么会带一个Kxx或者Sxx呢?
是这样的,带K的表示停止(Kill)一个服务,S表示开启(Start)的意思
2、K和S后面带的数字呢?干什么用的
这个我开始的时候还以为是排列起来好看或者数数用呢(是不是很幼稚?)。后来发现不是的。它的作用是用来排序,就是决定这些脚本执行的顺序,数值小的先执行,数值大的后执行。很多时候这些执行顺序是很重要的,比如要启动Apache服务,就必须先配置网络接口,不然一个没有IP的机子来启动http服务那岂不是很搞笑。。。
3、无意中我发现同一个服务带S的和带K的链接到init.d之后是同一个脚本。我就纳闷了,为什么会是执行同一个脚本呢?
这个时候真是S和K的妙用了,原来S和K并不止是用来看起来分的清楚而已。S给和K还分别给init.d下面的脚本传递了start和stop的参数。哦,是这样的(焕然大悟的样子,呵呵)!这时我才想起来原来曾经无数用过的/etc/rc.d/init.d/network restart命令。原来传S时相当于执行了/etc/rc.d/init.d/xxx start这条命令,当然K就相当于/etc/rc.d/init.d/xxx stop了。
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/cradmin/archive/2008/04/09/2270443.aspx
分享到:
相关推荐
DCM与PFC融合的CRM混合模式创新实践,DCM CRM混合模式PFC ,DCM; CRM混合模式; PFC,DCM与PFC的混合模式在CRM系统中的应用
基于Dijkstra算法的路径规划Matlab代码:读取黑白色地图并实现图像上的路径规划示例,读取黑白色地图,在图片上进行路径规划matlab代码 路径规划算法基于读图识别的Dijkstra算法 随意设置坐标,规划路径 示例如下 ,读取地图; 路径规划算法; Dijkstra算法; 坐标设置; 规划路径,基于Dijkstra算法的Matlab黑白色地图路径规划代码
matlab实现LSTM时序预测完整程序+数据
968a658a40c897eb4452d8718cf0f8e6.part6
Matlab Simulink下的LLC开关电源仿真技术探究与实践,Matlab Simulink仿真,LLC开关电源仿真 ,核心关键词:Matlab Simulink仿真; LLC开关电源仿真; 电源仿真,Matlab Simulink下的LLC开关电源仿真研究
matlab实现RF时序预测完整程序+数据
FLAC3D水力切顶角度研究:水力压裂代码的实践与参考指南,FLAC3d不同水力切顶角度,水力压裂代码,可以做参考 ,FLAC3d; 水力切顶角度; 水力压裂代码; 参考;,FLAC3d水力压裂角度控制与代码解析
基于分层滤波技术的冲击噪声检测与去除算法.pdf
"COMSOL模拟技术:等离子体与热流耦合的深度探索",comsol等离子体,热流耦合 ,comsol等离子体; 热流耦合; 仿真模拟; 物理建模,"COMSOL等离子体热流耦合模拟"
基于SSA与DBN的多输入单输出预测模型:麻雀优化算法在Matlab环境下的实现与效果评估,麻雀优化算法SSA结合DBN做多输入单输出预测模型,要求数据是excel替数据就可以用。 程序语言是matlab,需求最低版本为2020及以上。 程序可以出真实值和预测值对比图,线性拟合图,可打印多种评价指标。 PS:以下效果图为测试数据的效果图,主要目的是为了显示程序运行可以出的结果图,具体预测效果以个人的具体数据为准。 2.由于每个人的数据都是独一无二的,因此无法做到可以任何人的数据直接替就可以得到自己满意的效果。 3.程序后无原理讲解。 ,核心关键词:麻雀优化算法SSA; DBN多输入单输出预测模型; Matlab; 2020版及以上; 真实值和预测值对比图; 线性拟合图; 评价指标; 数据替换; 独一无二的数据; 无原理讲解。,基于SSA-DBN的Excel数据多输入单输出预测模型(Matlab 2020+版)
LDPC编译码技术:信道编译码实现、规格与算法可定制的探索,LDPC编译码实现 信道编译码 LDPC码编译码极其识别 编码规格DVBS2 IEEE802.11n IEEE802.16e 译码算法 置信传播 和积算法 最小和 可定制 ,LDPC编译码实现; 信道编译码; LDPC码识别; 编码规格(DVBS2; IEEE802.11n; IEEE802.16e); 译码算法(置信传播; 和积算法; 最小和); 可定制。,LDPC编译码技术:实现、规格与算法详解
基于三菱PLC的3×4立体仓库组态监控系统设计与实现,6#基于三菱PLC组态王3×4立体仓库组态监控系统 ,基于三菱PLC; 组态王; 立体仓库; 3×4组态监控系统; 立体仓库组态监控,基于三菱PLC的立体仓库组态监控系统
冻融循环数值仿真:基于Comsol的真水热力三场耦合分析降雨边坡稳定性周期性变化及热膨胀效应的达西定律应用,冻融循 环数值仿真 comsol 真水热力三场耦合 采用达西定律与热膨胀接口,可分析降雨边坡在冻融到解冻过程的稳定性周期性变化 ,冻融循环;数值仿真;Comsol;真水热力三场耦合;达西定律;热膨胀接口;降雨边坡稳定性;周期性变化,"冻融循环仿真研究:真水热力三场耦合与周期性稳定性分析"
声发射定位图:MATLAB制作的长方体三维立体展示技术,2D与3D个性化呈现解析,声发射定位图(长方体),MATLAB制作,2D 3D个性化展示。 ,声发射定位图; 长方体模型; MATLAB制作; 2D 3D展示; 个性化展示,MATLAB制作声发射定位图:2D/3D个性化展示长方体图
高斯光束生成与传输模拟的Matlab计算方法研究,高斯光束生成传输matlab计算 ,高斯光束; 生成; 传输; MATLAB计算;,高斯光束生成与传输的Matlab计算
,500kW储能变流器(PCS) 采用T型三电平模块,结构三维、控制电路、驱动电路,全部的BOM,型式试验报告等全部资料。 没有程序源码,本交付的资料与本描述一致,未提及的可能没有。
基于多范数约束的分布式鲁棒优化模型:Matlab编程实现与优化策略探究,基于综合范数的两阶段分布鲁棒优化模型 采用matlab编程的基于场景概率驱动的两阶段分布鲁棒优化模型采用列和约束生成算法(C&CG)进行求解,采用 1-范数和∞-范数对分布鲁棒优化的模糊集进行构建,采用拉丁超立方抽样+kmeans进行场景生成及削减,程序运行可靠,思路清晰,有详细参考资料,可在此基础上进行拓展优化。 ,关键词:综合范数;两阶段分布鲁棒优化模型;Matlab编程;场景概率驱动;列和约束生成算法(C&CG);1-范数;∞-范数;拉丁超立方抽样;kmeans;程序运行可靠;思路清晰。,综合范数下的两阶段分布鲁棒优化模型与优化求解研究
基于Xilinx XC7A35T开发平台的高精度时间数字转换(TDC)系统:基于Carry4进位链的71.4ps分辨率TOF测距代码实现,xilinx xc7a35t 开发平台,基于Carry4进位链高精度时间数字转(TDC)代码,分辨率71.4ps#tof测距 ,核心关键词:xilinx xc7a35t;开发平台;Carry4进位链;高精度时间数字转换(TDC);分辨率71.4ps;#tof测距。,基于Xilinx XC7A35T平台的TDC高精度测距代码
基于ATP仿真建模的雷击过电压研究:直流500kV至1100kV输电线路的过电压特性分析,直流500kV,660kV,800kV,1100kV输电线路雷击过电压ATP仿真建模。 ,直流500kV; 660kV; 雷击过电压; ATP仿真建模; 输电线路; 800kV; 1100kV。,雷击过电压ATP仿真建模:超高压输电线路研究
今年春节狠狠充了一把,后悔充了这么多,一气之下买了个退款教程吓一吓王者,真退款了又不愿意,现在分享给大家