ARM Cortex-A8/A9开发板 |
ARM11开发板ARM11开发套件 |
ARM9开发板ARM9开发套件 |
飞思卡尔I.MX28I.MX6开发板 |
tiny210/mini210开发板 |
mini6410开发板/套餐 |
Tiny6410开发板无线套件 |
mini2440开发板/套餐 |
micro2440开发板带核心板 |
友善开发板配件 模块 |
QQ2440 V3 SBC-2410X |
FL2440 OK2440-IV V4 |
OK2440-III OK2440V3 |
TE2440-II TE2440V2 |
OK6410 S3C6410 ARM11 |
FL6410/OK6410B ARM11 |
TE6410 S3C6410 ARM11 |
TE-9263 AT91SAM9263 |
开发板配件 模块和其他 |
Xilinx开发板/fpga开发套件 |
altera开发板/fpga开发套件 |
基于FMC FPGA/DSP子卡 |
BeagleBoard原厂开发板 |
PandaBoard原厂开发板 |
TI DM3730 DevKit8500D |
TI系列 omap3530开发板 |
ATMEL系列 开发板 |
Samsung系列 开发板 |
开发板配件-仿真器 模块 |
NXP LPC3250 mini3250 |
Tiny210 三星S5PV210 |
Mini210/Mini210s开发板 |
Tiny4412开发板Cortex-A9 |
Tiny6410开发板 ARM11 |
mini2440开发板 ARM9 |
micro2440开发板 ARM9 |
mini6410开发板 ARM11 |
友善ARM开发板配件 模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 |
STM32开发板 Cortex-M3 |
NXP LPC开发板Cortex-M3 |
ATMEL系列 ARM开发板 |
Luminary EKK8962开发板 |
Freescale i.MX31开发板 |
三星s3c2440 s3c6410开发板 |
FL2440 OK2440-IV V4 |
OK6410 S3C6410 ARM11 |
FL6410/OK6410B ARM11 |
OK210/-A Cortex-A8 |
TE2440-II TE2440V2 |
TE6410 S3C6410 ARM11 |
TE-9263 AT91SAM9263 |
ARM开发板配件 模块等 |
Real6410开发板/套餐 |
Real210开发板/Real2410 |
WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
Xilinx开发板/开发套件KIT |
Altera开发板/开发套件KIT |
配套模块 |
NXP LPC开发板 ARM7 |
Cortex-M3 STM32开发板 |
最小系统模块类(初学者勿选) |
开发工具 仿真器 调试器 |
TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
DM642开发板/DM642实验箱 |
DM6446开发板/DSP实验箱 |
DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
DM3730/AM3715/AM3359 |
OMAP3530AM1808AM3517 |
飞思卡尔Cortex-A9开发板 |
ATMEL系列ARM开发板 |
NXP LPC3250 LPC1788 |
Samsung系列ARM开发板 |
STM32系列F207/F407 |
ARM开发板配件-仿真器 模块 |
Realv210 S5PV210开发板 |
Real6410开发板 ARM11 |
WIFI GPS GPRS模块摄像头 |
NXP LPC开发板 ARM7 |
Cortex-M3 STM32开发板 |
ARM小系统模块(初学勿选) |
开发工具 ARM仿真器 调试器 |
TFT液晶屏LCD 液晶模块 |
keil ARM仿真器/开发工具 |
STM32开发板 Cortex-M3 |
NXP LPC开发板Cortex-M3 |
ATMEL系列 ARM开发板 |
Luminary EKK8962开发板 |
Freescale i.MX31开发板 |
三星s3c2440 s3c6410开发板 |
Exynos4412开发板A9四核 |
UT-S5PV210 S5PC100 |
UT-S3C6410开发板 ARM11 |
idea 6410开发板 ARM11 |
UT-S3C2450开发板 ARM9 |
UT-S3C2416开发板 ARM9 |
UT-S3C6410核心板 工控 |
Xilinx开发板 FPGA开发套件 |
altera开发板 FPGA开发套件 |
FMC模块 配件 下载线 |
DM642开发板/DM642实验箱 |
DM6446开发板/DSP实验箱 |
DSP仿真器 液晶屏 摄像头等 |
s3c2410 ARM9 FS2410 |
s3c2440开发板 ARM9 |
s3c44B0开发板 ARM7 |
s3c6410 2450 2443/13 |
PXA270 PXA320 PXA255 |
Atmel 9200 9261 9G20 |
Philips NXP开发板YL-LPC |
FS-EP9315开发板ARM9 |
LCD液晶屏TFT真彩/触摸屏 |
ARM仿真器/仿真调试工具 |
ARM开发板配套ARM核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 |
三星s3c6410 s3c2443 |
Intel PXA270 PXA320 |
UP-CUP OMAP5910平台 |
FPGA Xilinx altera平台 |
配件-仿真器 模块 液晶屏LCD |
龙芯开发板UP-DRAGON-I |
物联网教学科研设备 |
EDA/FPGA/SOPC教学科研 |
utu2440-F-V4.5 含核心板 |
utu2440-S-V4.1 单板结构 |
YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 |
YC-ePC-A系列人机界面 |
Mars-EDA套件CPLD FPGA |
触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 |
ARM开发板/开发平台 |
FPGA开发板/开发平台 |
编程器/烧写器下载器烧录 |
ZLG 仿真器ARM FPGA DSP |
ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) |
DSP仿真器/仿真系统 |
DSP开发板/DSP试验箱 |
DaVinci系列多媒体平台 |
Xilinx FPGA大学计划产品 |
SEED教学实验系统 |
FPGA/DSP FPGA开发板 |
TI原厂开发板套件/CCS软件 |
ARM开发板 |
XSCALE开发板 |
ARM仿真器 |
SOPC开发板 |
DSP开发板 |
达芬奇系列DSP开发平台 |
DSP仿真器 |
DSP实验箱 |
DSP专业研究平台 |
ARM实验箱系列 |
广嵌实验室项目产品 |
GEC2440/GEC6410开发板 |
泰克Tektronix示波器 |
普源RIGOL示波器 |
USB虚拟示波器 |
UT-S5PC100 UT-S5PV210 |
UT-S3C6410开发板 ARM11 |
idea 6410开发板 ARM11 |
UT-S3C2450开发板 ARM9 |
UT-S3C2416开发板 ARM9 |
UT-S3C6410核心板 工控 |
开发板模块wifi gps等 |
EMA OMAP3530开发板 |
EMA OMAP 3530核心板 |
三星s3c2410 s3c44B0 |
三星s3c6410 s3c2443 |
Intel PXA270 PXA320 |
UP-CUP OMAP5910平台 |
FPGA Xilinx Altera平台 |
配件-仿真器 模块 液晶屏LCD |
龙芯系列 UP-DRAGON-I |
utu2440-F-V4.5 含核心板 |
utu2440-S-V4.1 单板结构 |
YC2440-F-V5.1开发板 豪华型 |
触摸屏LCD 摄像头 WI-FI模块 |
Mars-EDA套件CPLD FPGA |
ePC系列工控一体机ARM9 A8 |
ARM开发板/开发平台 |
FPGA开发板/开发平台 |
编程器/烧写器下载器烧录 |
ZLG 仿真器ARM FPGA DSP |
ZLG周立功逻辑分析仪 |
DSP初学者开发套件(DSK) |
DSP仿真器 |
DSP开发板 |
DSP实验箱 |
Xilinx FPGA大学计划产品 |
ARM开发板 |
XSCALE开发板 |
ARM仿真器 |
SOPC开发板 |
DSP开发板 |
达芬奇系列DSP开发平台 |
DSP仿真器 |
DSP实验箱 |
DSP专业研究平台 |
ARM实验箱系列 |
ARM开发板S3C6410等 |
Cortex-A8/ARM11仿真器 |
ADSP Blackfin开发板 |
FPGA Spartan-3E开发板 |
GEC2410开发套件ARM9 |
GEC2440开发套件ARM9 |
泰克 示波器 |
1.利用接济盘组举行维护
接济盘组(也称为boot/root盘组),是体系办理员必不可少的东西。用它可以独顿时启动和运行一个完备的Linux体系。实际上,接济盘组中的第2张盘上就有一个完备的Linux体系,包括root文件体系;而第1张盘则存放了可启动的内核。
利用接济盘组维护体系很大抵。只需用这两张盘启动体系后,进入接济模式,这时利用的是root账户。
为了能访问硬盘上的文件,须要手工摆设硬盘文件体系。比喻,用下面的下令可在/mnt目次中摆设/dev/hda2盘上的ext2fs典范的Linux文件体系:
# monut -t ext2/dev/hda2/mnt
注:如今根目次是接济盘上的根目次。为了访问硬盘文件体系中的文件,必须先把它摆设到某个目次下。如许,要是将硬盘上文件体系摆设在/mmt目次下,则硬盘上原来的/etc/passwd文件的路径便是/mnt/etc/passwd。
2、文件体系被粉碎时的处理惩罚处罚要领
当文件体系被粉碎时,要是利用的是ext2fs典范的文件体系,就可从软盘运e2fsck下令来修正文件系 统中被粉碎的数据。敷衍其他典范的文件体系,可以利用相应的fsck下令。 当从软盘上查抄文件体系时,最好不要mount摆设。
注:文件体系被粉碎的常包涵因是超等块被粉碎,超等块是文件体系的“头部”。它包括文件体系的 状态、尺寸和空闲磁盘块等信息。要是粉碎了一个文件体系的超等块(比喻不鉴戒直接将数据写到了 文件体系的超等块分区中),那么体系大概会完全不辨认该文件体系,如许也就不克不及摆设它了,纵然 采取e2fsck下令也不克不及处理惩罚处罚这个标题。
不过,ext2fs典范的文件体系将超等块的内容举行了备份,并存放于驱动步调的块组(block group) 边界。可以用如下的下令关照e2fsck利用超等块的备份 # e2fsck -b 8193是指文件体系地点的分区,-b 8193选项用于表现利用存放在文件体系中的8193块的超等块的备份数据。
3、光复丢失的文件
要是不鉴戒删除了告急的文件,那么没有步调直接光复。但是还可以将相应的文件从接济盘复制到硬盘 上。比喻,要是删除了文件/bin/login,此时体系无法正常进到登录界面,可以用接济盘组启动体系, 将硬盘文件体系摆设到/mnt目次下,然后利用下述下令:
#cp -a /bin/login /mnt/bin“-a”选项用于报告cp在拷贝时保持文件的访问权限。 固然要是被删除的底子文件不在“接济盘组”中, 也就不克不及用这种要领了。要因此前做过体系备份的话,那么也可以用已往的备份来光复。
4.函数库粉碎时的处理惩罚处罚要领
要是不鉴戒将体系函数库文件粉碎了,大概粉碎了/lib目次下标记链接,那么将导致依赖这些库的下令无 法实行。最大抵的办理步调是用接济盘组启动体系,在/mnt目次中摆设硬盘文件体系,然后修复/mnt/lib 目次下的库。
5、无法用root账号登录体系
由于体系办理员的疏忽,大概由于体系受到黑客的入侵,体系办理员大概无法用root帐号登录体系。
敷衍第1种环境,大概是体系办理员忘记了root暗码,用接济盘组就可以办理标题。
敷衍第2种环境,由于很大概是暗码被黑客修改了,因此体系办理员无法进入体系,也便是说,Linux体系 完全失去了控制,因此应尽快重新得到体系的控制权。在获取 root权限后,还应查抄体系被粉碎的环境, 以防被黑客再次入侵。
须要做的最紧张的变乱便是重新设置root的暗码,得到Linux利用体系的控制权。起首用接济盘组启动体系, 然后将硬盘的文件体系摆设到/mnt目次下,编辑/mnt/etc/passwd文件,将其映射于root账户的一行加密口 令域置空,如下所示:
root::0:0:root:/root:bin/bash
注:要是体系利用 shadow东西,就须要对文件/etc/shadow举行上述的利用,使root登录体系不须要口令。 如许,root账户就没有口令了。当重新从硬盘启动Linux体系时,就可以用root账户登录(体系不会恳求输 入暗码)。进入体系后,再用下令passwd设置新的口令。
6、Linux体系不克不及启动
一样通常来说,要是体系办理员不克不及正常进入体系,就须要思量利用接济盘组进入接济模式打扫体系的妨碍。但 在没有制作接济盘组的环境下,Linux体系不克不及启动,该怎么办? 在个人私家私家谋略机利用 Linux体系时,通常都是Linux和MS Windows 9x或MS Windows NT并存的。
由于重新摆设其他的利用体系,通常会导致原有的Linux不克不及启动。这紧张是由于,这些利用体系默以为谋略 机中没有其他的利用体系,因而改写了硬盘的主引导记录(MBR),冲失了Linux的LILO体系引导步调。
要是有接济盘组,那么很大抵,用第一张启动盘启动硬盘的Linux体系,重新运行LILO下令,就可以将LILO系 统引导步调写回硬盘的主引导记录。再次开机即可。
要是没有体系启动盘,怎样光复硬盘上的Linux呢?在这种环境下,要是知道Linux在硬盘上的确切摆设分区, 且有loadlin步调,就可以重新返回Linux。loadlin步调是DOS下的步调,运行它可以从DOS下直接启动Linux, 快速进入Linux环境。在 Red Hat Linux 6.0光盘的 dosutil/目次下就有这个步调。除此之外,还须要一个 Linux启动内核的映像文件。在 Red H at linux 6.0光盘的 images/目次下有这个文件——vmlinuz。
比喻,在Windows 98体系下面,进入DOS的单用户模式,然后运行下述的loadlin下令,即可重新进入Linux体系: loadlin vmlinuz root=/dev/hda8 /dev/hda8是Linux的root文件体系地点的硬盘分区位置。下令实行后,就引导Linux体系。用root登录后,运行 LILO下令,则重新将LILO装入MBR,回到已往多利用体系并存利用的状态。