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linux查看芯片组命令 linux查看cpu架构
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linux 怎么看机器芯片组vid
在Linux下可以通过lm_sensors来查看CPU的温度(当然你的硬件首先要支持),要使用这个功能要有内核相关模块(比如I2C)的支持,下面说一下操作方法: 先看一下你的机器上是否安装了lm_sensors, $ rpm -q lm_sensors 如果没有安装就先安装一下 $ sudo...
相关问答
Q1: linux系统硬盘序列号指令
一、Linux查看硬盘序列号的命令是:
hdparm -i /dev/sda,若该用户没有执行该命令的权限,可以加sudo 提升权限。-i参数用于显示驱动器的基本信息。/dev/sda为要查看的硬盘。可以使用fdisk -l命令查看硬盘名。
hdparm参数说明:
-a快取分区 设定读取文件时,预先存入块区的分区数,若不加上快取分区选项,则显示目前的设定。
-A0或1 启动或关闭读取文件时的快取功能。
-cI/O模式 设定IDE32位I/O模式。
-C 检测IDE硬盘的电源管理模式。
-d0或1 设定磁盘的DMA模式。
-f 将内存缓冲区的数据写入硬盘,并清楚缓冲区。
-g 显示硬盘的磁轨,磁头,磁区等参数。
-h 显示帮助。
-i 显示硬盘的硬件规格信息,这些信息是在开机时由硬盘本身所提供。
-I 直接读取硬盘所提供的硬件规格信息。
-k0或1 重设硬盘时,保留-dmu参数的设定。
-K0或1 重设硬盘时,保留-APSWXZ参数的设定。
-m磁区数 设定硬盘多重分区存取的分区数。
-n0或1 忽略硬盘写入时所发生的错误。
-pPIO模式 设定硬盘的PIO模式。
-P磁区数 设定硬盘内部快取的分区数。
-q 在执行后续的参数时,不在屏幕上显示任何信息。
-r0或1 设定硬盘的读写模式。
-S时间 设定硬盘进入省电模式前的等待时间。
-t 评估硬盘的读取效率(不经过磁盘cache)。
-T 平估硬盘快取的读取效率。
-u0或1 在硬盘存取时,允许其他中断要求同时执行。
-v 显示硬盘的相关设定。
-W0或1 设定硬盘的写入快取。
-X传输模式 设定硬盘的传输模式。
-y 使IDE硬盘进入省电模式。
-Y 使IDE硬盘进入睡眠模式。
-Z 关闭某些Seagate硬盘的自动省电功能。
二、linux下怎样查看硬盘型号和硬盘序列号
hdparm
-i
/dev/hda
这个命令更多的参数
-a 获取/设置硬盘每个簇的大小,默认值是8(即每个簇大小为4kb)。
-a 禁用/开启ide驱动器的 read-lookahead(不懂) 特性(默认是打开的)。
-b 获取/设置 bus state(不懂)。
-b 设置高级电源管理特性(apm),如果驱动器支持。一个较小的值意味着更省电?一个较大的值意味着更好的性能,将它设置为255将在指定驱动器上关闭apm。
-c 查询/开启 (e)ide 32位 i/o 支持。加上一个数值可以开启或关闭它。一般设置为0,即禁用32位数据传输,为1则开启32位数据传输,为3则开启32位数据传输和一个特别传输序列,但会消耗一些系统资源。
-c 检查当前ide电源模式,可以使用-s/-y/-y/-z等参数控制ide电源模式。
-d 禁用/开启dma。这个参加目前只能在并行ide和pci界面上,适当使用-x和-d1参数是个好主意,打开dma可以获得最好的磁盘性能和降低cpu占用率。
-d 禁用/开启坏扇区管理特性。
-e 设置光驱速度,这不是必需的,因为光驱会自动调速,但是你如果想用它,可以设置一个数值,通常设置为2或4。
-f 为设备退出时同步和填满缓冲区,这个参数也会做-t和-t所做的事。
-g 显示驱动器几何值(柱面,磁头,扇区)和开始扇区。
-h 简要显示此命令的帮助信息。
-i 显示驱动器的基本信息。
-i 显示驱动器的详细信息。
-k 获取/设置“在重启后保持设置”,使用这个参数将使驱动器在软重启后保持-dmu选项(后面还有一大堆,不懂)
-k 获取/设置“在重启后保持设置”,使用这个参数将使驱动器在软重启后保持-apswxz选项,不是所有驱动器都支持这样做。
-l 锁住驱动器?(不懂)
-m 获取/设置在驱动器上为多扇区i/o计算扇区,开启这个参数将减少cpu开支30-50%,在大多数系统上它也能增加数据生产量?5-50%,使用这个参数会使某些型号的驱动器(如wd鱼子酱系列)减慢速度,大多数驱动器支持的最小数值可以是2,4,8,或16,更大也可以,视情况而定,大多数系统设置为16或32比较理想,wd的硬盘推荐设置为4到8,用-i参数可以看到当前硬盘的设置,某些驱动器要求支持复合模式,但在某些设置下会丢失数据。
-m 获取/设置自动噪音管理。很多驱动器支持使用磁盘降速的方法降噪,这个数值可以设置为从0至254,设置为128最为静音(速度最低),设置为254速度最快(噪音最大),某些驱动器自己规定两个级别(静音/快速),虽然你使用128至254之间的数值。
-n 获取或设置“忽略写错误”,最好不要使用在...(不懂)
-p 尝试重新调整ide界面芯片指定的pio模式,或自动设置为驱动器支持的最佳pio模式,这个特性在内核中仅支持少数芯片,某些ide芯片在单驱动器时不允许调整pio模式,大多数ide芯片或多或少地支持0到5的pio模式。
-p 为驱动器的内部预读装置设置最大扇区,不是所有的驱动器都支持。
-q (不懂)。在使用-i 或-v或-t或-t时无效。
-q 设置标记队列深度(1或更大),或关闭标记队列深度。这只能在2.5.xx或更新的内核中使用,目前还只有很少的驱动器支持它。
-r 获取/设置设备为只读模式,设置之后设备将不能允许写入。
-r 注册一个ide界面,危险。要获得更多信息,看一下-u选项。
-s 设置驱动器等待超时,这个参数决定硬盘在多久未响应之后关闭主轴电机以省电,这个数值设置为0则关闭这个功能,设置为1至240时,时间将为5秒的倍数,即5秒至20分钟,设置为241至251时,时间将为30分钟的1-11倍,即30分钟到5.5小时,设置为252象征着21分钟,253为?(不懂),255即为21分15秒。
-t 测试读缓存的速度。
-t 也是测速度的。
-u 获取/设置???(不懂,晕)
-u 注销一个ide界面,危险!
-v 显示使用-i未显示出的所有设置。
-w 执行设备重启(危险),一般不要用这个参数。
-w 禁用/开启ide驱动器的写缓冲特性,默认设置为设备制造商指定的值。
-x (看不懂,危险)。
-x 为较新的(e)ide/ata驱动器设置ide传输模式,与-d1参数一起使用,使用-x mdma2将开启多字dma模式2传输,使用-x sdma1将开启单字dma模式1传输,使用-x udma2将开启ultradma模式传输(需要芯片组支持)。现在很多ide设备在启动时就已经自动调整到最佳的pio模式,要使用此参数应该调整好-p参数,严重警告!这个数据是pio模式值+8,即设置为09代表传输模式为pio模式1,10即pio模式2,11即pio模式3,设置为00则恢复默认pio模式,01代表禁用iordy(什么是iordy啊,晕),要开启mdma,这个数值是mdma模式值+32,要开启udma,这个数值是udma模式值+64,即66为udma2(ata33),68为udma4(ata66),69为udma5(ata100,那么70应该是udma6即ata133了?我猜测的)
-y 使ide驱动器立即进入低耗电等待模式,用-c参数可以检查当前的耗电模式。
-y 使ide驱动器立即进入低耗电睡眠模式,用-c参数可以检查当前的耗电模式。
-z 让内核重新读取指定设备上的分区表。
-z 禁用segate驱动器的自动省电功能(st3xxx型号),防止它们在一定时间后闲置。
Q2: linux查看cpu个数命令
(一)概念
① 物理CPU
实际Server中插槽上的CPU个数
物理cpu数量,可以数不重复的 physical id 有几个
② 逻辑CPU
/proc/cpuinfo 用来存储cpu硬件信息的
信息内容分别列出了processor 0 –processor n 的规格。这里需要注意,n是逻辑cpu数
一般情况,我们认为一颗cpu可以有多核,加上intel的超线程技术(HT), 可以在逻辑上再分一倍数量的cpu core出来
逻辑CPU数量=物理cpu数量 x cpu cores 这个规格值 x 2(如果支持并开启ht)
备注一下:Linux下top查看的CPU也是逻辑CPU个数
③ CPU核数
一块CPU上面能处理数据的芯片组的数量、比如现在的i5 760,是双核心四线程的CPU、而 i5 2250 是四核心四线程的CPU
一般来说,物理CPU个数×每颗核数就应该等于逻辑CPU的个数,如果不相等的话,则表示服务器的CPU支持超线程技术
二 查看CPU信息
当我们 cat /proc/cpuinfo 时、
具有相同core id的CPU是同一个core的超线程
具有相同physical id的CPU是同一个CPU封装的线程或核心
三 下面举例说明
① 查看物理CPU的个数
#cat /proc/cpuinfo |grep "physical id"|sort |uniq|wc -l
2
② 查看逻辑CPU的个数
#cat /proc/cpuinfo |grep "processor"|wc -l
24
③ 查看CPU是几核
#cat /proc/cpuinfo |grep "cores"|uniq
6
我这里应该是2个Cpu,每个Cpu有6个core,应该是Intel的U,支持超线程,所以显示24
Q3: linux查看是否开启ecc
关于linux查看是否开启ecc相关资料如下
linux查看内存是否是ecc reg,内存 – 如何检查RAM是否在ECC模式下运行?
linux查看芯片组命令我构建linux查看芯片组命令了我linux查看芯片组命令的第一个FreeNAS盒子,并且想要使用ECC RAM,因为我想存储关键数据.因为我的预算有限,所以我想选择仍然支持ECC RAM的最经济实惠的解决方案.
经过一些研究,我发现,我需要一块主板,内存和支持ECC的CPU.我选择的主板是“Gigabyte X150M-Pro ECC”,它有C232芯片组,DDR4和LGA1151插槽.
我还买了一套由金士顿制造的两个DIMM,型号为“KVR21E15S8K2 / 8”(spec sheet).技嘉公布了经过测试的内存模块列表,我的模块似乎得到了ECC(list of supported modules)的支持.
由于我的预算有限,我需要一台支持ECC的经济实惠的Skylake CPU.根据Intel,赛扬G3900确实支持ECC,所以我选择了那个.
在构建计算机之后,我想验证我的系统确实在运行ECC内存并进入主板的BIOS.从各种互联网网站,我发现一些主板有一个special section应该告诉ECC是否正常工作,但我的主板似乎没有.我检查了所有菜单,但找不到类似的部分.
在做了一些更多的研究之后,在Unix Linux stackexchange上找到了post,这并没有解决我的问题.我尝试了最新的memtest86,据我所知,甚至没有显示“ECC”的值.我尝试了旧的4.20版本that Puget systems used,显示“ECC:off”.然而,在阅读了前面提到的帖子之后,我怀疑它是否说实话(也许这就是为什么该功能被删除了?).这两个版本也没有读出DIMM的正确速度和延迟,这增加了我对memtest86的怀疑.
如果ECC正在工作,另一种流行的方法是发出dmidecode -t memory命令并读出总宽度和数据宽度.我的结果分别是128位和64位.输出的一部分显示了有关存储器阵列的详细信息,该存储器阵列具有错误校正类型的键值对:单比特ECC.
我期望总宽度为72位,所以我认为它可能与双通道有关并将内存模块移动到两个相邻的插槽中,这应该阻止双通道,但结果是相同的.这是dmidecode -t内存的full output.
我甚至尝试了Puget系统发布的有趣的C-program,但结果是0,表示没有ECC支持.
现在我开始怀疑英特尔自己网站上的数据是否正确,我的CPU实际上并不支持ECC.内存和主板都专门用“ECC”标记,所以我可以排除这些.
是否有可能BIOS版本需要更新(目前没有)才能启用ECC,或者ECC实际上是否已经正常工作,我只是无法验证它?或者我选择的CPU是错误的,如果我想运行ECC内存而英特尔的网站是错误的/误导性的?
Q4: Linux发行版(路由器固件)OpenWrt入门全集
现阶段openwrt官方支持的路由列表:wiki.openwrt.org/toh/start
如果要学习openwrt的话linux查看芯片组命令,买些列表中二手的路由器来实践下更容易学习,大部分要升级一下rom芯片和内存芯片,典型配置都是4M、64M。 大家先学习一下,等待小米开放时刻的到来,有备无患……
OpenWrt 可以被描述为一个嵌入式的 Linux 发行版,(主流路由器固件有 dd-wrt,tomato,openwrt三类)而不是试图建立一个单一的、静态的系统。OpenWrt的包管理提供linux查看芯片组命令了一个完全可写的文件系统,从应用程序供应商提供的选择和配置,并允许您自定义的设备,以适应任何应用程序。
对于开发人员,OpenWrt 是使用框架来构建应用程序,而无需建立一个完整的固件来支持linux查看芯片组命令;对于用户来说,这意味着其拥有完全定制的能力,可以用前所未有的方式使用该设备。
当Linksys释放 WRT54G/GS 的源码后,网上出现linux查看芯片组命令了很多不同版本的 Firmware 去增强原有的功能。大多数的 Firmware 都是99%使用 Linksys的源码,只有1%是加上去的,每一种 Firmware 都是针对特定的市场而设计,这样做有2个缺点,第一个是难以集合各版本Firmware的长处,第二个是这版本距离 Linux 正式发行版越来越远。
OpenWrt 选择了另一条路,它从零开始,一点一点的把各软件加入去,使其接近 Linksys 版 Firmware的功能,而OpenWrt 的成功之处是它的文件系统是可写的,开发者无需在每一次修改后重新编译,令它更像一个小型的 Linux 电脑系统。
OpenWrt 项目由 2004 年 1 月开始, 第一个版本是基于 Linksys 提供的 GPL 源码及 uclibc 中的 buildroot 项目, 这个版本称为 “stable” 版, 在网上至今仍有很多项目使用这个版本, 较为有名 Freifunk-Firmware 和 Sip@Home.
到了2005年初, 一些新的开发人员加入了这项目, 几个月后他们释出了第一个 “experimental” 版本, 这和以前版本不同的是, 这版本差不多完全舍弃了 Linksys 的 GPL 源码, 使用了 buildroot2 作为核心技术, 将 OpenWrt 完全模块化,OpenWrt 使用 Linux 正式发行的核心源码(2.4.30),加上了一些补丁和网络驱动,开发队伍更为OpenWrt添加了许多免费的工具,可以直接把Image写入 Flash (mtd)里面,设定无线功能和VLAN交换功能,这个版本名为“White Russian”,而1.0版本于2005年底公布。
OpenWRT是一个高度模块化、高度自动化的嵌入式Linux系统,拥有强大的网络组件和扩展性,常常被用于工控设备、电话、小型机器人、智能家居、路由器以及VOIP设备中。 同时,它还提供了100多个已编译好的软件,而且数量还在不断增加,而 OpenWrt SDK 更简化了开发软件的工序。
OpenWRT不同于其他许多用于路由器的发行版,它是一个从零开始编写的、功能齐全的、容易修改的路由器操作系统。实际上,这意味着您能够使用您想要的功能而不加进其他的累赘,而支持这些功能工作的linux kernel又远比绝大多数发行版来得新。
如果对 Linux 系统有一定的认识, 并想学习或接触嵌入式 Linux 的话, OpenWRT很适合。 而且OpenWRT支持各种处理器架构,无论是对ARM,X86,PowerPC或者MIPS都有很好的支持。 其多达3000多种软件包,囊括从工具链(toolchain),到内核(linux kernel),到软件包(packages),再到根文件系统(rootfs)整个体系,使得用户只需简单的一个make命令即可方便快速地定制一个具有特定功能的嵌入式系统来制作固件。
一般嵌入式 Linux 的开发过程, 无论是 ARM, PowerPC 或 MIPS 的处理器, 都必需经过以下的开发过程:
1、 创建 Linux 交叉编译环境;
2、建立 Bootloader;
3、移植 Linux 内核;
4、建立 Rootfs (根文件系统);
5、安装驱动程序;
6、安装软件;
熟悉这些嵚入式 Linux 的基本开发流程后,不再局限于 MIPS 处理器和无线路由器, 可以尝试在其它处理器, 或者非无线路由器的系统移植嵌入式 Linux, 定制合适自己的应用软件, 并建立一个完整的嵌入式产品。
由于CPU内核体系不同,造成很多应用程序移植到OpenWrt上的时候经常崩溃。
由于ADSL硬件模块的驱动程序没有开放源代码,造成很多ADSL一体无线路由的ADSL模块不能工作而造成功能缺失(RG100A和DB120除外)。
由于OpenWRT并不是官方发布的路由器固件,所以要使用(刷入该固件)有困难,而且其基于Linux,导致OpenWRT的入门门槛较高。
White RussianOpenWRT的初始版本,从2005年7月的White Russian RC1开始发展,一直到2007年1月才发布White Russian 0.9。
KamikazeOpenWRT的第二个版本,从2007年6月开始发布Kamikaze 7.06,一直更新到2010年1月的Kamikaze 8.09.2结束。这期间OpenWRT进行了大量改进,并为它的发展打下了坚实的基础。
Backfire2010年03月04日,OpenWrt Backfire 10.03 Beta发布,该版本是开源的路由器固件,基于linux,功能强大,支持很多主流的平台和路由器,甚至支持国内的君正jz4740平台,是学习和开发嵌入式,也是工业、 商业应用理想平台。更新方面: brcm-2.4 更新到 2.4.37 kernel ,other targets 更新到 2.6.30 or 2.6.32 ,arm/mips平台的 gcc 更新到 4.3.3 ,powerpc的gcc更新到 4.4.3 ,uClibc 更新到 0.9.30.1 , Broadcom 11g 芯片组的 b43 无线网卡驱动更新到 2.6 kernel ,支持Atheros 11n ath9k ,支持很多新的ar71xx设备,magicbox归入ppc40x平台 。
2010年03月25日,OpenWrt 发布 Backfire 10.03-rc1,支持国内留下的 tp-link最新多款11n的路由器,是不是想让路由器支持万能中继呢,或者增加路由器的多wan口支持呢,更多的这些高端路由才有的功能,或许能 让家用路由轻松具备。
2010年04月07日,OpenWRT放出Backfire 10.03正式版。
2010年08月29日OpenWRT放出了Backfire 10.03.1。修正了很多BUG,提高了兼容性。TP-LINK WR841N v2 已经可以正常使用了,包括无线部分和上网部分。 自rc1之后的变动:改进了防DNS重绑定攻击,改进了uhttpd稳定性, Rootfs生成修复(Orion景象),修正了基于BRCM47XX的PCI初始化,添加了rtl8366 vlan 改变的 整合脚本,还原了一般x86镜像 GRUB控制台,提高了ar71xx系列以太网驱动程序性能,添加了ar7240 交换机驱动,一些swconfig 和 交换机驱动的改进,RDC 使用启动加载器支持波特率,允许原生HID 支持 通过添加 kmod-input-hid,6in4:适当的处理了PPPoE连接并且修复了终端隧道更新。
鉴于开源软件在国内的发展态势,目前国内有基于OpenWRT改进而来的OpenWRT-DreamBox。这个版本的OpenWRT集成了了很多常用功能(包括脱机下载等),而通过这个版本的OpenWRT便可以把一个路由器的功能发挥的淋漓尽致。
现在有越来越多的Maker开始折腾OpenWrt,但作为一个Maker新手来讲,在网上还是很难找到一份系统的入门级资料。查找资料很辛苦,而且OpenWrt的门槛相对较高,希望这篇文章所提供的从零开始学OpenWrt编译 + 刷机 + 使用教程能降低新手们的入门难度,当然,编译过程非必须,一般的路由都可找到可用的稳定固件直接刷机。
1、安装Ubuntu(编译需要Linux环境),到其官网下载,版本根据自己所需选择即可。可以选择安装到虚拟机或者物理机,图形化安装而且是中文版,连安装都搞不定的,可以关闭本页面了;(下载地址可以百度,回复贴中会提供)
2、切记不要改动软件源,同时按住Ctrl + Alt + T,调出终端;
3、逐条输入下列命令(及时验证是否安装成功):
[php]
sudo apt-get install g++
sudo apt-get install libncurses5-dev
sudo apt-get install zlib1g-dev
sudo apt-get install bison
sudo apt-get install flex
sudo apt-get install unzip
sudo apt-get install autoconf
sudo apt-get install gawk
sudo apt-get install make
sudo apt-get install gettext
sudo apt-get install gcc
sudo apt-get install binutils
sudo apt-get install patch
sudo apt-get install bzip2
sudo apt-get install libz-dev
sudo apt-get install asciidoc
sudo apt-get install subversion
sudo apt-get install sphinxsearch
sudo apt-get install libtool
sudo apt-get install sphinx-common
[/php]
至此编译环境搭建完成。
OpenWrt源码分两种,一种是最新但不是最稳定的Trunk开发版,一种是最稳定的Backfire版,建议下载官方源码。下载前先在本地创建文件夹:
[php]
mkdir openwrt
sudo chmod 777 openwrt
cd openwrt
[/php]
选择你想要的版本然后执行下载命令,下载结束会显示版本号:
Trunk版下载命令:
[php]
svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk/
[/php]
Backfire版下载命令:
[php]
svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire/
[/php]
添加软件扩展包,将feeds.conf.default修改为feeds.conf:
[php]
cp feeds.conf.default feeds.conf
[/php]
更新扩展,安装扩展:
[php]
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install –a
[/php]
注:如果不是刚下载的源码,为保持代码为最新状态,应定期运行svn update命令更新源码。
测试编译环境:
[php]
make defconfig
到这里就可以开始编译自己的固件了。进入定制界面:
[php]
make menuconfig
[/php]
如果一切正常,会出现一个配置菜单,可以选择要编译的固件平台(芯片类型)、型号,还能选择固件中要添加的功能和组件,配置好后保存并退出菜单即可。
[php]
openwrt-make
[/php]
如果你想修改源码,应该在此步进行,如支持大容量Flash之类的修改,自己上网查到修改什么文件什么地方后,就在ubuntu图形界面上进去找到文件,双击打开文本编辑器修改保存。
[php]
Make
[/php]
或者
[php]
make V=99
[/php]
或者
[php]
make -j V=99
[/php]
make是编译命令,V=99表示输出debug信息,V一定要大写,如果要让CPU全速编译,就加上 -j 参数,第一次编译最好不带-j参数。
编译过程保持联网(会从网上下载一些源码包),所以断网可能造成编译中断,编译所需时间与电脑CPU及网络环境有很大关系,第一次编译时间较久,快则半小时长则2、3个小时,之后的编译所需时间较短。编译完成后会在源码文件目录出现bin文件夹(如trunk/bin/XXXX),如果你手里的路由是原版固件需要刷OpenWrt需要选用XXX-factory.bin固件,如果路由已经刷了OpenWrt,选用升级固件XXXX-sysupgrade.bin升级用的,在升级界面升级即可。进到文件夹找到你需要的固件传出(通过邮箱、网盘、U盘等),开始刷机吧。
要在路由器上使用OpenWrt,首先要将路由器固件刷新为OpenWrt,即相当于OpenWrt 系统的安装,不同型号的路由器的安装方法可能也会不一样,但一般常用的有三种方法:
1.Web上传固件更新(就是路由器设置或管理界面的那个固件更新)
2.PFTP上传固件更新(最简单的就是HFS了)
具体型号的路由器适用于哪种或哪几种方法,需自行尝试。
要对OpenWrt进行配置,一般有两条途径:
1.SSH登录通过命令行控制
2.Web登录通过Web界面设置
首次安装OpenWrt后,需要设置密码才可以使用SSH登录,方法是使用telnet登录或者Web登录设置密码。在Windows下面telnet和SSH登录可以使用Putty,在Linux或Mac下可分别使用如下命令:
[php]
ssh –l root 192.168.1.1 //Linux
ssh –l root@192.168.1.1 //Mac
[/php]
一般指令与常见Linux发行版相同,但是OpenWrt使用自己的包管理器:opkg,使用“opkg –help”查看帮助信息。以下是一些常用操作命令:
[php]
opkg update //更新软件包列表
opkg install //在线安装软件包
opkg remove //移除软件包
[/php]
登录Web管理界面,前提是该OpenWrt系统中要安装了Web界面,一般是Luci,登录方式与普通路由器无异,打开浏览器,输入路由器IP即可进入登录界面,OpenWrt的默认IP是192.168.1.1。
到此,OpenWrt的大门已为你敞开。接下来,开始尝试利用OpenWrt实现更多智能应用吧,比如单号多拨榨取运营商带宽、绑定域名远程控制、挂载大容量硬盘、搭建BT下载机、搭建网络摄像头、Samba/DLNA家庭NAS共享、私有云同步、FTP、个人网站/服务器…
需要学会用ssh登录路由器用linux命令查看。
ps 命令查看当前系统运行的进程信息
free 命令查看内存使用和swap挂载情况
ls 查看目录和文件
cd 进入退出目录
vi 查看编辑配置文件
安装命令:
[php]
#opkg update
#opkg install nano
uci set network.lan.ipaddr=[lan ip]
[/php]
使用pppoe设置
Shell代码
[php]
uci set network.wan.proto=pppoe //设置wan口类型为pppoe
uci set network.wan.username=[上网帐户]
uci set network.wan.password=[上网密码] //这两行设置pppoe用户名和密码
[/php]
如果要挂在上级路由下面,就需要进行下面的设置
Shell代码
[php]
uci set network.wan.proto=none //关掉wan
uci set network.lan.gateway=[上级路由ip] //网关指向上级路由
uci set network.lan.dns=[上级路由ip] //dns指向上级路由
uci set dhcp.lan.ignore=1 //关掉lan的dhcp
[/php]
最后对无线网络进行配置
Shell代码
[php]
uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=0 //打开无线
uci set wireless.@wifi-device[0].txpower=17 //设置功率为17dbm 太高会烧无线模块
uci set wireless.@wifi-device[0].channel=6 //设置无线信道为6
uci set wireless.@wifi-iface[0].mode=ap //设置无线模式为ap
uci set wireless.@wifi-iface[0].ssid=[自己设置SSID] //设置无线SSID
uci set wireless.@wifi-iface[0].network=lan //无线链接到lan上
uci set wireless.@wifi-iface[0].encryption=psk2 //设置加密为WPA2-PSK
uci set wireless.@wifi-iface[0].key=[密码] //设置无线密码
[/php]
提交应用配置
Shell代码
[php]
uci commit //应用
/etc/init.d/network restart //重启网络服务
[/php]
安装luci管理界面
Shell代码
[php]
opkg update // 更新软件列表
opkg list-installed // 查看已安装软件
opkg install luci // 安装LUCI
opkg install luci-i18n-chinese // 支持中文
luci-app-firewall - 0.10.0-1
luci-i18n-english - 0.10.0-1
luci-lib-core - 0.10.0-1
luci-lib-ipkg - 0.10.0-1
luci-lib-lmo - 0.10.0-1
luci-lib-nixio - 0.10.0-1
luci-lib-sys - 0.10.0-1
luci-lib-web - 0.10.0-1
luci-mod-admin-core - 0.10.0-1
luci-mod-admin-full - 0.10.0-1
luci-proto-core - 0.10.0-1
luci-proto-ppp - 0.10.0-1
luci-sgi-cgi - 0.10.0-1
luci-theme-base - 0.10.0-1
luci-theme-openwrt - 0.10.0-1
[/php]
即可完成LUCI的安装。
输入以下命令开启支持web服务的uhttpd,并设置其为自启动:
Shell代码
[php]
/etc/init.d/uhttpd enable # 开机自启动
/etc/init.d/uhttpd start # 启动uhttpd
[/php]
- Wifidog
你可以尝试执行以下命令安装Wifidog:
[php]
opkg update # Optional
opkg install wifidog
[/php]
--sftp安装
[php]
opkg update
opkg install vsftpd openssh-sftp-server
/etc/init.d/vsftpd enable
/etc/init.d/vsftpd start
[/php]
小米端口转发命令:
通过修改 /etc/config/firewall 这个文件来实现开放自己需要的端口到外网。
[php]
config rule 'httpdwan'
option src 'wan'
option dest_port '8088'
option proto 'tcp'
option target 'ACCEPT'
option name ''''httpd wan accept tcp port 8088''''
[/php]
保存后,执行 /etc/init.d/firewall restart 重启防火墙。
SSH工具:
1.WINSCP(文件传输到路由器上严重推荐使用)
2.putty中文版 中文的使用的难度相对低一点
Q5: 浅谈Linux网络故障的解决办法
浅谈Linux网络故障的解决办法
Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想,是一个性能稳定的多用户网络操作系统。我告诉大家,Linux网络故障排除应当遵循先硬件后软件的方法。因为硬件如果出现物理损坏那么如何设定网络都不能解决故障。解决问题的方法可以从自身Linux计算机的网卡查起,然后到服务器、集线器、路由器等硬件。如果确定硬件没有问题了,再来考虑软件的设定。
1、检查网卡工作状况
(1)使用cat /proc/modules查看网卡的模块是否已被加载,驱动硬件是操作系统最基本的功能,操作系统通过各种驱动程序来驾驭硬件设备,和Windows系统不同Linux内核目前采用可加载的模块化设计(LKMs Loadable Kernel Modules),就是将最基本的核心代码编译在内核中,而我们常见的驱动程序就是作为内核模块动态加载的,比如网卡驱动。Windows系统中我们一般“控制面板”的“设备管理器”查看硬件列表,在Linux中可以在命令行下输入:cat /proc/modules 即可显示Linux系统检测到的所有硬件设备。运行cat /proc/modules需要超级用户的权限,你可以使用su命令实现。
我Linux计算机中两块网卡模块:NE2000和8139已经加载。如果没有检测到硬件,用硬件检测程序Kuduz检测网卡,它和Windows中添加新硬件差不多。kudzu程序是通过查看/usr/share/hwdata/目录下的文件识别各种硬件设备的。如果核心支持该硬件,并且有该驱动程序就可自动装载。首先说明的是Linux下对网卡的支持往往是只对芯片的,所以对某些不是很著名的网卡,往往需要知道它的芯片型号以配置Linux.比如我的Top link网卡,就不存在Linux的驱动,但是因为它是NE2000兼容,所以把它当NE2000就可以在Linux下用了.所以当你有一块网卡不能用,在找Linux的驱动程序之前一定搞清楚这个网卡用的什么芯片,跟谁兼容,比如3c509,ne2000,etherexpress等等.这样的型号一般都在网卡上最大的一快芯片上印着,抄下来就是了。对于ISA接口的NE2000卡,先要作的一件事情,是将网卡设定为Jumpless模式.很多现在的网卡缺省都是PnP模式,这在Windows下的确能减少很多麻烦,但是Linux不支持,所以Linux下必须是Jumpless模式.一般所有网卡都有带的驱动盘和DOS下可执行的一个设定程序,用该程序将网卡设为 Jumpless。对于PCI网卡,可以使用如下命令来查看:less/proc/pci。在显示的列表中找到“Ethernet Controller”,记下厂商和型号。然后使用modprobe尝试加载正确的模块,比如modprobe 3c509。如果出现错误,说明该模块不存在。这时候你应该找到正确的模块并且重新编译。如果显示说该设备不存在,那也是因为没有正确的模块。找到正确的模块,并且编译,问题一般即可解决。
(2)使用Ifconfig-a命令检查网卡接口
如果已经检测到网卡,网卡硬件就没有问题,接下来检查网卡的软件设定。使用ifconfig -a命令:
第二块网卡没有分配IP地址,我们现在可以添加IP地址。以Redhat Linux 9.0为例。以root权限运行命令:neat出现图形化配置界面,然后添加IP地址后保存设置,从新启动网络和网络服务或计算机.
(4)编译网卡
如果Linux内核没有检测到网卡通常要重新安装网卡的驱动程序,网卡驱动程序安装方法步骤如下:
a、 编译并安装模块;
b、 修改/etc/conf.module 文件;
c、 修改/etc/sysconfig/network文件;
d、 修改/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 文件;
e、 给网卡添加IP地址:打开网卡IP地址配置文件/etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eh0.
e、然后用命令启动网络服务。
说明网卡问题:使用ifconfig来进行配置。如果运行ifconfig,将会给出所有已经安装了的网卡。如果没有显示可用的网卡,那么很有可能是以下原因之一:1. 网卡没有被Linux检测到;2. 没有与之相应的内核模块;3. 该模块没有被加载;4. Linux系统不支持你的网卡。就现在来说,出现问题4的可能性很小,一般来说都是问题2和3,也可能是1。
Linux下无线网卡的安装:
目前经过认证的PCMCIA网卡有两大类。使用基于朗讯(Lucent)芯片组的PCIMCIA无线网卡和使用基于intersil PRISM2-based cards 芯片组的PCMCIA的无线网卡见表-1。不过由于基于intersil PRISM2-based cards 芯片组的PCMCIA的无线网卡价格比较便宜(相当于朗讯(Lucent)芯片组的PCIMCIA无线网卡的三分之一),所以国内的PCMCIA的无线网卡以后者居多。
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