xen安装及配置笔记

xen安装及配置笔记

来源:http://blog.zhangjianfeng.com/article/745

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Xen虚拟机有两种运行方式:完全虚拟化(full virtualization)和半虚拟化(para virtualization)。
完全虚拟化提供底层物理系统的全部抽象化,且创建一个新的虚拟系统,客户机操作系统可以在里面运行。不需要对客户机操作系统或者应用程序进行修改.
半虚拟化需要对运行在虚拟机上的客户机操作系统进行修改,半虚拟化的性能要比完全虚拟化更优越。

XEN基本环境安装

1. yast 安装 Xen 虚拟化 组件
2. 确认安装了kernel-xen定制内核
3. 修改menu.lst, 以xen定制内核启动

/etc/init.d/xend {start|stop|restart|…} #服务控制
/var/log/xen/ #相关LOG
/etc/xen/examples #一些配置文件模板和例子
grep vmx /proc/cpuinfo #检查CPU是否支持Intel VT 虚拟化技术
#如果机器不支持Intel VT或AMD的虚拟技术 ,你就 只可以选择半虚拟方式(paravirtualized),从http ftp nfs 等网络方式安装了。
#到现在为止, XEN的宿主主机已经准备好了.

安装客户机系统

#建立映像文件,以后的虚拟机就会安装在这里面
dd if=/dev/zero of=/zhangjianfeng/data/xen/images/mgr1/disk0 bs=5000 seek=1024k count=1
mkfs.reiserfs -f /zhangjianfeng/data/xen/images/mgr1/disk0
#最后启动vmm来安装,或使用配置文件开始安装

相关管理命令:

启动,停止虚拟机:
可以使用xm 命令来启动停止虚拟机启动虚拟机命令如下:
xm create vm1 #其中vm1 为虚拟机的配置文件,位于/etc/xen/vm/vm1
xm create -c vm1 #如果需要启动控制台,则可以运行命令
xm list #可以列出所有的虚拟机
xm console <domid> #可以显示某虚拟机的控制台
xm reboot|shutdown <domid> #可以重起和关闭id 为domid 的虚拟机
xm destroy <domid> #可以销毁id 为domid 的虚拟机
xm console fc5 #从终端或控制台登录正在运行的虚拟操作系统
xm save <DomId> <File> # 存储正在运行的虚拟操作系统的状态
xm restore <File> # 唤醒虚拟操作系统
xm pause <DomId> #停止正在运行的虚拟操作系统
xm unpause <DomId> #激活停止的虚拟操作系统
xm mem-set <DomId> <Mem> #调整虚拟平台/虚拟操作系统的占用内存
xm shutdown 虚拟操作系统的Name或DomID #关闭被虚拟的系统
xm destroy <DomId> #立即停止虚拟的系统 (重要);
xm vcpu-set <DomId> <VCPUs> #调整虚拟平台及虚拟操作系统的虚拟CPU个数
xm top 或 xentop # 查看虚拟系统运行的状态
xm save VM1 VM1.chk # stop the domain and save its current state into a file called VM1.chk
xm restore VM1.chk #resume execution of this domain

其它

++如果妳想要在系统开机时就自动启动某个 domain-U 的话,可以将该设定档指定连结到这个目录中。 举例来说,如果妳要在开机后立即使用 /etc/xen/xmexample.hvm 设定档来启动某个 domain-U , 那可以这样做:
cd /etc/xen/auto
ln -s ../xmexample.hvm .
最后保证xendomains是开机自动启动即可

++ 列出所以的vif与bridage 对应关系
xen ~ # brctl show

++修改启动顺序
boot=”cda” # boot on floppy (a), hard disk (c) or CD-ROM (d)

++相关配置文件说明
disk = [ 'file:/opt/xen/kcwin2k3_2/disk1.img,hda,w',
'file:/opt/xen/kcwin2k3_2/disk2.img,hdb,w', 'file:/iso/win2k3.iso,hdc:cdrom,r', ] 虚拟机的第1和第2块虚拟磁盘, 指定了虚拟机的CDROM,目标其实是宿主机上的一张Win2k3安装ISO镜像的路径,然后r代表只读
serial = “pty” # enable serial console
#cpus = “0-3,5,^1″ # run on cpus 0,2,3,5

++网络相关
brctl show #桥链状态
network-bridge start bridge=xenbr1 netdev=eth1 vifnum=1 #新增一个桥连口xenbr1,以本机eth1为源网卡

++新增一个网桥xenbr1,并使用eth1网卡
http://blog.zhangjianfeng.com/article/744

++修改宿主机的网卡IP
/usr/share/doc/packages/xen/README.SuSE 中这么一段说明
Configuring network interfaces when using Xen bridging:
Due to the renaming of network interfaces by the network-bridge script
(e.g. eth0 to peth0), network interfaces should not be configured or restarted
while they are enslaved to a Xen bridge. Before configuring a network
interface enslaved to a Xen bridge, shutdown all VMs using the interface.
Then use the network-bridge script to remove the Xen bridge and to restore the
network interface back to normal (put peth0 back to eth0). For example, to
remove the Xen bridge and restore eth0 back to normal do the following:
/etc/xen/scripts/network-bridge stop netdev=eth0
With the Xen bridge removed and eth0 put back to normal, eth0 can then be
configured or restarted. Once the configuration is complete, Xen bridging can
be started back up again (creating the Xen bridge and renaming eth0 to peth0)
by doing the following:
/etc/xen/scripts/network-bridge start netdev=eth0
The VMs can then be started again.

++XEN中安装windows操作系统后,出现登录屏幕却无法按ctrl+alt+delete解决办法
- hit crtl-alt-2 (the two-key on top of you normal keyboard, not on the
numeric keypad)
- type this literally (without the quotes): “sendkey ctrl-alt-delete”
- hit ctrl-alt-1 to get back to the vm
*此问题在xen3.2中已经可以用过管理菜单控制

++Domain-0的内存不自动回收的解决办法
xen子机Domain-U关机后,Domain-0并不会自动回收内存,需要手工用命令回收
xm mem-set Domain-0 2048

附1: 安装时用到的配置

more /etc/xen/vm/mgr1_install
ostype=”sles10″
name=”mgr1″
memory=512
vcpus=1
uuid=”29d6679c-7cd8-e731-c9e7-47b4276296da”
#on_crash=”destroy”
on_poweroff=”destroy”
#on_reboot=”destroy”
localtime=0
builder=”linux”
kernel=”/tmp/kernel.UjQch1″
ramdisk=”/tmp/install-initrd.ndmsAh”
extra=”TERM=xterm install=http://192.169.0.155/iso/ ”
disk=[ 'file:/zhangjianfeng/data/xen/images/mgr1/disk0,xvda,w', ]
vif=[ 'mac=00:16:3e:00:00:01', ]
vfb=["type=vnc,vncunused=1"]

附2: 安装系统后,需要手工处理配置文件,加入相关参数,防止不停重启安装

ostype=”sles10″
name=”mgr1″
#memory=512
memory=768
vcpus=2
uuid=”29d6679c-7cd8-e731-c9e7-47b4276296da”
on_crash=”restart”
on_poweroff=”destroy”
on_reboot=”restart”
localtime=0
builder=”linux”
#kernel=”/tmp/kernel.UjQch1″
#ramdisk=”/tmp/install-initrd.ndmsAh”
kernel = “/boot/vmlinuz-xen”
ramdisk = “/boot/initrd-xen”
extra=”TERM=xterm install=http://192.169.0.155/iso/ ”
disk=[ 'file:/zhangjianfeng/data/xen/images/mgr1/disk0,xvda,w', 'phy:/dev/cdrom,xvdb,r', 'file:/zhangjianfeng/iso/sles10.1.iso,xvdc,r', ]
#vif=[ 'mac=00:16:3e:00:00:01', ]
vif=[ 'mac=00:16:3e:00:00:01,bridge=xenbr0', 'mac=00:16:3e:00:00:02,bridge=xenbr1' ]
vfb=["type=vnc,vncunused=1"]
#bootloader = “/usr/lib/xen/boot/domUloader.py”
#bootentry = “xvda2:/boot/vmlinuz-xen,/boot/initrd-xen”
root = “/dev/xvda2″
boot=”cda”
##为安装好的虚拟机配置新的kernel和ramdisk配置

附3: 一个windowsXP的配置(Full 虚拟化)

ostype=”windowsxp”
name=”windowsxp”
memory=1024
#memory=512
vcpus=1
uuid=”c759db4d-c15d-23f4-84ed-5c53d4fd1472″
#on_crash=”destroy”
#on_poweroff=”destroy”
#on_reboot=”destroy”
on_crash=”restart”
on_poweroff=”destroy”
on_reboot=”restart”
localtime=1
builder=”hvm”
device_model=”/usr/lib/xen/bin/qemu-dm”
kernel=”/usr/lib/xen/boot/hvmloader”
boot=”dc”
disk=[ 'file:/zhangjianfeng/data/xen/images/windowsxp/disk0,hda,w', 'file:/media/system/windows/xp-en/1.iso,hdc:cdrom,r', ]
#disk=[ 'file:/zhangjianfeng/data/xen/images/windowsxp/disk0,hda,w', 'file:/zhangjianfeng/iso/WXPVOL_EN.ISO,hdc:cdrom,r', ]
vif=[ 'mac=00:16:3e:0a:ef:c0,model=rtl8139,type=ioemu', ]
vnc=1
vncunused=1
apic=0
acpi=1
pae=1
usb=1
usbdevice=’tablet’
usbdevice = ‘host:Generic:058F0O1111B1′
serial=”pty”
audio = 1 #开启声卡
soundhw=’all’ #开启声卡

处理器支持XEN完全虚拟化列表

内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,与传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
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