TÉLÉCHARGER DRIVER CONTROLEUR SERIAL ATA STANDARD AHCI 1.0 GRATUIT

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Si l'utilisation de genkernel est préférée pour gérer le noyau, se reporter à la documentation de Genkernel pour plus de détails. Ce guide n'a pas l'ambition de documenter la configuration manuelle de A à Z — le processus de configuration s'appuie sur un large degré de bon sens, et un niveau de connaissance technique relativement élevé du système utilisé.

Au lieu de cela, il vous présente les concepts de la configuration manuelle et détaille les pièges les plus courants que les utilisateurs se doivent d'éviter. Note Ce guide est écrit avec les noyaux récents à l'esprit pour les architectures les plus courantes. Quelques détails peuvent différer pour les noyaux plus anciens et les architectures plus exotiques; cependant la majeure partie du contenu reste pertinente.

Si l'utilisateur n'en est pas encore là, d'autres documentations sont disponibles. La section Configuration du noyau du manuel Gentoo couvre également quelques aspects de l'installation du noyau. Sélectionner l'architecture appropriée, puis naviguer vers la section intitulée "Configurer le noyau Linux" Concepts de la configuration Les bases Le processus général est plutôt simple : une série d'options, sous forme de menus et sous-menus, sont présentées et le support matériel et les fonctionnalités du noyau pertinentes pour le système sont sélectionnées.

Le noyau comprend une configuration par défaut, qui est présentée la première fois que menuconfig est exécuté sur une collection de sources particulière. Les choix par défaut sont en général à large portée et raisonnables, ce qui veut dire qu'une majorité d'utilisateurs n'auront que peu de changements à faire à cette configuration de base. Quand le choix est fait de désactiver une option qui été activée dans la configuration par défaut du noyau, il est important de s'assurer qu'une bonne compréhension de ce que cette option fait exactement est obtenue, et des conséquences de sa désactivation.

Lors d'une première configuration d'un noyau Linux, rester conservateur est judicieux; ne pas être trop aventurier, et se contenter de faire aussi peu de modification aux réglages par défaut que possible. Compilé en dur ou compilé en module Majoritairement, les options de configuration sont à trois état : elles peuvent être non compilées du tout N , compilées en dur dans le noyau Y ou compilées sous forme de module M.

Les modules sont stockés en externe sur le système de fichiers, alors que les options compilées en dur sont incluses dans l'image du noyau elle-même. Alors que certaines autres parties du système peuvent disposer de mécanismes de chargement à la demande, et qu'il y ait quelques mécanismes de chargement automatique de module, il est recommandé de compiler la prise en charge du matériel et les fonctionnalités du noyau directement dans le noyau.

Le noyau est ainsi assuré de disposer des fonctionnalités et de la prise en charge du matériel quand il en a besoin. Cela se fait en configurant chaque fonctionnalité du noyau à Y. Pour que cette configuration soit cohérente, il est également nécessaire d'inclure le support des micrologiciels directement dans le noyau.

Le système devrait alors regarder dans la partition racine pour trouver le module btrfs vu que les modules sont stockés dans la partition racine , mais il ne peut pas la lire à moins d'avoir déjà chargé le support pour btrfs!

Si btrfs n'a pas été compilé en dur, le processus de démarrage n'arrivera pas à trouver la partition racine. Prise en charge du matériel Au delà de détecter le type d'architecture du système, l'utilitaire de configuration ne cherche en aucun cas à identifier quel matériel est réellement présent sur le système.

Bien qu'il existe des réglages par défaut pour la prise en charge de quelques matériels, il revient aux utilisateurs de trouver et sélectionner les options pertinentes pour chaque configuration matérielle. Sélectionner les options de configuration correctes nécessite une connaissance des composants à l'intérieur de, et connectés à, l'ordinateur. La plupart du temps, ces composants peuvent être identifiés sans avoir besoin d'ouvrir la machine.

Pour la plupart des composants internes, les utilisateurs doivent identifier le chipset jeu de composants utilisé par chacun d'entre-eux, plutôt que leur nom commercial. Beaucoup de cartes d'extension sont commercialisées avec une certaine marque, mais utilisent le chipset d'un autre fabricant. Quelques utilitaires sont là pour aider les utilisateurs à déterminer quelles configurations du noyau utiliser. La situation est quelque peu confuse à cause des degrés variables de normalisation dans le monde des fabricants de matériel.

Une prise en charge VGA de base pour l'écran est également incluse. De plus, alors que certains matériels fonctionnent tout simplement avec les réglages par défaut, des options plus spécialisées peuvent être sélectionnées pour tirer le meilleur du système. Par exemple, si le support pour le chipset IDE approprié n'a pas été activé, le disque sera très lent en accès. Fonctionnalités du noyau En plus de la prise en charge du matériel, les utilisateurs doivent penser aux fonctionnalités logicielles qui seront requises dans le noyau.

Un exemple important d'une telle fonctionnalité est la prise en charge des systèmes de fichiers : les utilisateurs doivent sélectionner la prise en charge des systèmes de fichiers utilisés sur leurs disques durs, ainsi que pour chaque système de fichiers qu'ils pourraient avoir à utiliser sur des supports amovibles par exemple, VFAT pour des disques USB flash.

Un autre exemple courant est la fonctionnalité de réseau avancé. Pour effectuer du routage ou du pare-feu, les items pertinents de la configuration doivent être inclus dans la configuration du noyau. Maintenant que les concepts ont été présentés, il devrait être facile d'identifier le matériel du système, de naviguer dans l'interface de menuconfig, et de sélectionner les options requises du noyau pour le système.

La suite de ce guide vise à éclaircir certaines zones de confusion fréquentes, et à fournir des conseils sur la manière d'éviter les problèmes les plus couramment rencontrés par les utilisateurs. Tous les pilotes courants IDE seront aussi portés dans libata dans un futur proche, et après cela, les considérations évoquées plus haut, s'appliqueront aussi aux utilisateurs d'IDE.

Sauf si un utilisateur a affaire à un système pré, le contrôleur IDE prend également en charge un mode de transfert alternatif, connu sous le nom de Direct Memory Access accès direct à la mémoire - DMA. DMA est beaucoup plus rapide, et l'utilisation du CPU est à peine affectée lors des transferts de données. Si le système souffre d'une performance générale faible alors qu'il utilise un disque IDE, il est fort probable que le mode DMA ne soit pas utilisé et doit être activé. Note Comme mentionné auparavant, libata est aussi disponible pour les disques IDE.

Il n'y a pas lieu de procéder à des vérifications plus poussées ou à de la configuration. Contrôleurs des hôtes USB USB est un bus largement utilisé pour la connexion de périphériques externes à un ordinateur. Une des raisons du succès de USB est qu'il s'agit d'un protocole standard. Il prend en charge l'USB 1. C'est le seul contrôleur d'hôte courant à prendre en charge l'USB 2.

Il se trouve ordinairement sur tous les ordinateurs disposant de ports USB 2. C'est le contrôleur hôte pour USB 3. Activer cette fonctionnalité si la carte mère supporte USB 3.

Pour utiliser des périphériques USB, il n'est plus nécessaire de sélectionner les deux options étant donné que XHCI est compatible avec les versions antérieures. Si les options pertinentes correspondant aux types de ports USB présents sur le système ne sont pas sélectionnées, des cas de ports USB morts peuvent être rencontrés.

Ces cas peuvent être déterminés quand un périphérique fonctionnel est connecté, mais n'est pas alimenté ou ne répond pas. Beaucoup des CPUs d'Intel prennent en charge une technologie appelée hyper-threading. Cette technologie autorise un seul CPU à être vu par le système comme deux processeurs logiques. Quelques ordinateurs haut de gamme ont réellement plusieurs processeurs physiques installés sur des cartes mères spécialisées pour procurer une augmentation de performance significative par rapport à un système à processeur unique.

Les utilisateurs savent probablement si ils utilisent un tel système car ils ne sont pas bon marché. Dans tous les cas, les options du noyau appropriées doivent être sélectionnées pour tirer une performance optimale de ces réglages. Si le système dispose de plus de mémoire, seuls les premiers MO seront visibles, sauf si la prise en charge de la mémoire haute est activée. Note Cette limitation est spécifique à l'architecture x86 IA Les autres architectures prennent naturellement en charge de grande quantités de mémoire, sans configuration particulière.

La prise en charge de la mémoire haute n'est pas activée par défaut, parce qu'elle introduit une légère surcharge. Cela ne doit pas être une distraction, la surcharge est insignifiante comparée au gain de performance procuré par une augmentation de la taille de la mémoire! Les formats de compression gzip et xz sont disponibles. Le système ne sera alors pas en mesure de charger les modules qui avaient été compressés. Bien sûr, l'utilisation de cette notation abrégée ne servirait pas à grand chose s'il était impossible de la traduire en son emplacement réel dans les menus de configuration du noyau.

Heureusement, l'outil lancé par make menuconfig rend cela possible. Une boîte de recherche s'ouvre. Type: boolean Le paramètre recherché est un booléen ce qui veut dire qu'il peut être activé ou désactivé. Quelques paramètres sont des nombres ou des chaînes de caractères.

C'est essentiellement le nom de la variable dans un format plus lisible pour l'homme. Il s'agit de l'emplacement dans les menus de make menuconfig où le paramètre peut être trouvé. Néanmoins, d'autres parties de la documentation de Gentoo fournissent des détails spécialisés selon le thème abordé. Ces documents peuvent être fort utiles lors de la configuration de domaines spécifiques du noyau. Même si cet avertissement a déjà été mentionné, les utilisateurs qui débutent avec la configuration du noyau ne devraient pas être trop téméraires.

Toujours commencer par un système de base qui fonctionne. La prise en charge audio, de l'impression, etc pourra toujours être ajoutée par la suite. Obtenir les bases d'un noyau opérationnel aidera les utilisateurs dans les étapes de configuration ultérieures, car l'utilisateur saura ce qui casse le système et ce qui fonctionne. Il est toujours judicieux d'enregistrer la configuration du noyau de base qui marche dans un dossier autre que le dossier des sources du noyau avant d'essayer d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou le support de nouveau matériel.

L'article ALSA fournit des détails sur les options de configuration requises pour la prise en charge des cartes son. Noter qu'ALSA est une exception au schéma suggéré de ne pas construire les choses en tant que modules : ALSA est réellement plus facile à configurer lorsque les composants sont modulaires.

L'article Bluetooth fournit les détails sur les options requises pour l'utilisation des périphériques Bluetooth. Le Guide du routage IPV6 explique comment configurer le noyau pour le routage qui utilise le schéma d'adressage réseau de la nouvelle génération. Si les pilotes graphiques propriétaires nVidia sont utilisés pour une performance graphique 3D améliorée, le guide nVidia présente les options qui doivent et ne doivent pas être activées sur un tel système.

Également, le Guide de gestion de l'énergie explique comment configurer le noyau pour l'adaptation des fréquences du CPU, et pour les fonctionnalités de mise en veille et d'hibernation. Le Guide d'impression présente les options du noyau requises pour la prise en charge de l'impression dans Linux.

Dépannage Les changements apportés à la configuration restent sans effet Il est très courant pour les utilisateurs d'effectuer un changement dans la configuration du noyau, mais de faire une petite erreur dans le processus de redémarrage sur le nouveau noyau. Ils redémarrent sur une image qui n'est pas celle qu'ils viennent de reconfigurer, se rendent compte que le problème qu'ils voulaient résoudre est toujours présent, et en concluent que le changement n'est pas en mesure de résoudre leur problème.

Le processus de compilation et d'installation du noyau est en dehors du champ de ce document; reportez vous au Guide de mise à jour du noyau pour des instructions générales. En bref, le processus est : 1. Si l'une de ces étapes finales a été oubliée, les changements resteront sans effet!

Il est possible de vérifier si le noyau qui a démarré correspond au nouveau noyau compilé sur le disque dur. Pour ce faire, examiner la date et l'heure de compilation du noyau. Si les deux horodatages issus des commandes précédentes sont différents de plus de 2 minutes, cela indique qu'une erreur a été faite lors de la réinstallation du noyau et que le système n'a pas démarré sur l'image du noyau nouvellement modifiée.

Les modules ne sont pas chargés automatiquement Comme mentionné précédemment, le système de configuration du noyau cache un grand changement de comportement lorsque un composant du noyau est choisit pour une compilation en tant que module M plutôt que pour une compilation en dur dans le noyau Y. Cela mérite d'être répété car de nombreux utilisateurs tombent dans ce piège. Lorsque un composant est sélectionné pour une compilation en dur dans le noyau, le code est inclus dans l'image du noyau bzImage.

Lorsque le noyau a besoin de ce composant, il peut l'initialiser et le charger automatiquement, sans intervention de l'utilisateur. Lorsque un composant est sélectionné pour une compilation en tant que module, le code est placé dans un module du noyau et installé sur le système de fichiers.

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