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7. Configurer le noyau

Table des matières :

7.a. Fuseau horaire

Vous devez maintenant choisir votre fuseau horaire afin que votre système sache où il se trouve. Cherchez votre fuseau horaire dans /usr/share/zoneinfo, puis créez un lien symbolique nommé /etc/localtime en utilisant ln :

Exemple de code 1.1 : Définir l'information relative au fuseau horaire

# ls /usr/share/zoneinfo
(En supposant que vous utilisez l'heure de Paris.)
# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Paris /etc/localtime

7.b. Installer les sources

Choisir un noyau

Le cœur autour duquel sont bâties toutes les distributions est le noyau (en anglais « kernel ») Linux. Ce noyau est l'interface entre les programmes utilisateur et le matériel. Gentoo offre un choix de plusieurs noyaux à ses utilisateurs. Une liste complète, accompagnée de descriptions, est disponible dans le Guide du noyau Gentoo Linux.

Pour les systèmes x86, nous offrons, en autres, les vanilla-sources (le noyau 2.4.x par défaut produit par les développeurs du noyau Linux), les gentoo-sources (un noyau 2.4.x modifié par l'ajout de fonctionnalités servant à améliorer les performances), les gentoo-dev-sources (le noyau 2.6 modifié par l'ajout de fonctionnalités servant à améliorer les performances), les development-sources (le noyau 2.6 officiel)...

Choisissez les sources à utiliser pour votre noyau et installez-les avec emerge.

Exemple de code 2.1 : Installer les sources d'un noyau

# emerge gentoo-sources

Si vous examinez le contenu de /usr/src, vous devriez voir un lien symbolique nommé linux qui pointe vers les sources de votre noyau. Nous supposons que le noyau installé est gentoo-sources-2.4.26-r9 :

Exemple de code 2.2 : Examiner le lien symbolique vers le noyau

# ls -l /usr/src/linux
lrwxrwxrwx    1 root     root           12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -> linux-2.4.26-gentoo-r9

Si ce n'est pas le cas (le lien symbolique pointe vers un noyau différent), changez le lien avant de continuer (veuillez remplacer linux-2.4.26-gentoo-r9 par le nom du noyau que vous utilisez) :

Exemple de code 2.3 : Changer le lien symbolique vers les sources du noyau

# rm /usr/src/linux
# cd /usr/src
# ln -s linux-2.4.26-gentoo-r9 linux

Il est maintenant temps de configurer et de compiler votre noyau. Vous pouvez utiliser genkernel. Cette commande construira un noyau générique tel que celui utilisé par le LiveCD. Toutefois, nous expliquerons d'abord la configuration « manuelle », puisque c'est la meilleure façon d'optimiser votre environnement.

Si vous souhaitez configurer manuellement votre noyau, poursuivez votre lecture avec Par défaut : configuration manuelle. Si vous souhaitez utiliser genkernel, vous devriez plutôt lire Alternative : utiliser genkernel.

7.c. Par défaut : configuration manuelle

Introduction

Configurer un noyau est parfois considéré comme la tâche la plus ardue que les utilisateurs de Linux doivent accomplir. Rien n'est moins vrai... Après avoir configuré quelques noyaux, vous ne vous rappellerez même plus que c'était difficile ;)

Toutefois, une chose est vraie : vous devez connaître votre système pour configurer manuellement un noyau. La majeure partie de cette information peut être obtenue en examinant le contenu de /proc/pci (ou en utilisant lspci, s'il est disponible). Vous pouvez aussi exécuter lsmod pour voir quels modules du noyau sont utilisés par le LiveCD (ce qui peut vous donner des indices sur les fonctionnalités nécessaires).

Maintenant, allez dans le dossier des sources du noyau et exécutez make menuconfig. Cela ouvrira un menu de configuration basé sur ncurses.

Exemple de code 3.1 : Lancer menuconfig

# cd /usr/src/linux
# make menuconfig

Plusieurs sections d'options de configuration s'afficheront. Nous allons d'abord dresser la liste de certaines options que vous devez activer (sinon, Gentoo ne fonctionnera pas, ou du moins pas sans quelques réglages additionnels).

Activer les options requises

Avant toute chose, activez l'utilisation du code et des pilotes en développement ou expérimentaux. C'est absolument nécessaire ; si vous ne le faites pas, des options très importantes ne seront pas affichées.

Exemple de code 3.2 : Sélectionner le code et les pilotes expérimentaux

Code maturity level options --->
  [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers

Vérifiez que vous compilez votre noyau pour le bon type de processeur :

Exemple de code 3.3 : Sélectionner le type de processeur

Processor type and features --->
  (Sélectionnez le type de processeur.)
  (Athlon/Duron/K7) Processor family

Allez à la section File Systems et activez le support nécessaire pour les systèmes de fichiers que vous utilisez. Ne les compilez pas sous forme de modules, sinon votre système Gentoo ne pourra pas monter vos partitions. Activez aussi Virtual memory, /proc file system et /dev file system + Automatically mount at boot.

Exemple de code 3.4 : Activer le support pour les systèmes de fichiers

(Avec un noyau 2.4.x)
File systems --->
  [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
  [*] /proc file system support
  [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
  [*]   Automatically mount at boot
  [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs

(Avec un noyau 2.6.x)
File systems --->
  Pseudo Filesystems --->
    [*] /proc file system support
    [*] /dev file system support (OBSOLETE)
    [*]   Automatically mount at boot
    [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
 (Sélectionnez le(s) système(s) de fichiers dont vous avez besoin.)
  <*> Reiserfs support
  <*> Ext3 journalling file system support
  <*> JFS filesystem support
  <*> Second extended fs support
  <*> XFS filesystem support

Si votre BIOS ne sait pas gérer les disques durs de grande capacité et si vous avez dû placer un cavalier sur le disque pour qu'il reporte une taille limitée, alors vous devez activer les options suivantes pour permettre l'accès à votre disque entier :

Exemple de code 3.5 : Sélection du redimensionnement de la géométrie du disque dur

(Seulement pour les noyaux 2.4.x)
ATA/IDE/MFM/RLL support --->
  IDE, ATA and ATAPI Block devices --->
    <*>   Include IDE/ATA-2 DISK support
    [ ]     Use multi-mode by default
    [*]     Auto-Geometry Resizing support

Si vous utilisez PPPoE ou un modem classique pour vous connecter à Internet, vous aurez besoin des options du noyau suivantes :

Exemple de code 3.6 : Sélection des pilotes PPPoE

(Avec un noyau 2.4.x)
Network device support --->
  <*> PPP (point-to-point protocol) support
  <*>   PPP support for async serial ports
  <*>   PPP support for sync tty ports

(Avec un noyau 2.6.x)
Device Drivers --->
  Networking support --->
    <*> PPP (point-to-point protocol) support
    <*>   PPP support for async serial ports
    <*>   PPP support for sync tty ports

Les deux options de compression ne vous feront pas de mal, mais ne sont pas absolument nécessaires. L'option PPP over Ethernet n'est pas obligatoire non plus, considérant qu'elle pourrait n'être utilisée que par rp-pppoe lorsque ce dernier est configuré pour utiliser PPPoE en mode noyau.

Si vous en avez besoin, n'oubliez pas d'ajouter le support pour votre carte ethernet.

Si vous avez un microprocesseur Intel qui supporte la technologie HyperThreading™ ou si vous avez un système à plusieurs CPU, vous devriez activer « Symmetric multi-processing support » :

Exemple de code 3.7 : Activer le support pour SMP

Processor type and features  --->
  [*] Symmetric multi-processing support

Si vous utilisez des périphériques d'entrée USB (un clavier ou une souris par exemple), n'oubliez pas les options suivantes :

Exemple de code 3.8 : Activer le support USB pour des périphériques d'entrée

USB Support --->
  <*>   USB Human Interface Device (full HID) support

Sur un portable, vous ne devez pas utiliser les pilotes PCMCIA du noyau, mais ceux qui seront installés plus tard avec le paquet pcmcia-cs. Avec un noyau 2.6.x, vous devriez utiliser les pilotes du noyau.

Lorsque vous aurez terminé la configuration de votre noyau, poursuivez avec la section Compiler et installer.

Compiler et installer

Maintenant que votre noyau est configuré, il est temps de le compiler et de l'installer. Quittez la configuration et exécutez make dep && make bzImage modules modules_install :

Exemple de code 3.9 : Compiler le noyau

(Pour les noyaux 2.4)
# make dep && make bzImage modules modules_install

(Pour les noyaux 2.6)
# make && make modules_install

Lorsque la compilation est terminée, copiez l'image du noyau dans /boot. Dans le reste de ce document, nous considérerons que vous avez installé la version 2.4.26 de gentoo-sources. Vous pouvez choisir le nom que vous allez donner à votre noyau comme bon vous semble. Mémorisez-le, car vous en aurez besoin au moment de configurer votre chargeur de démarrage.

Exemple de code 3.10 : Installer le noyau

# cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.4.26-gentoo-r9
# cp System.map /boot/System.map-2.4.26-gentoo-r9

Il est également sage de copier la configuration du noyau dans /boot. Juste au cas où... :)

Exemple de code 3.11 : Faire une copie de sécurité de la configuration du noyau

# cp .config /boot/config-2.4.26-gentoo-r9

Maintenant, poursuivez votre lecture avec Installer des modules du noyau individuels.

7.d. Alternative : utiliser genkernel

Si vous lisez cette section, vous avez choisi d'utiliser le script genkernel pour configurer votre noyau pour vous.

Maintenant que l'arbre des sources de votre noyau est installé, il est temps de compiler ce noyau à l'aide du script genkernel qui construira automatiquement un noyau dont la configuration sera presque identique à celle du noyau du LiveCD. Cela signifie que si vous utilisez genkernel pour construire votre noyau, votre système détectera généralement tout votre matériel au moment de l'amorçage, à la manière du LiveCD. Puisque genkernel ne requiert aucune configuration manuelle, il s'agit d'une solution idéale pour l'utilisateur rebuté par l'idée de compiler son propre noyau.

Maintenant, voyons comment utiliser genkernel. D'abord, installez genkernel comme suit :

Exemple de code 4.1 : Installer genkernel

# emerge genkernel

Ensuite, compilez les sources du noyau en exécutant genkernel all. Puisque genkernel compile un noyau qui supporte presque n'importe quel matériel, ne soyez pas surpris que la compilation demande un temps considérable.

Veuillez noter que si votre partition de démarrage utilise un autre système de fichiers que ext2 ou ext3, vous devrez peut-être compiler le support pour ce système de fichiers dans le noyau (donc pas comme module) avec la commande genkernel --menuconfig all.

Exemple de code 4.2 : Exécuter genkernel

# genkernel all

Lorsque genkernel aura fini son travail, un noyau, un ensemble complet de modules et un « initial root disk » (initrd) auront été créés. Le noyau et le initrd seront utilisés plus tard lors de la configuration du chargeur de démarrage. Notez bien les noms du noyau et du initrd puisque vous devrez les spécifier lors de l'écriture du fichier de configuration du chargeur de démarrage. Le initrd sera démarré immédiatement après l'amorçage afin de réaliser l'autodétection du matériel (tout comme pour le LiveCD) avant que votre « véritable » système ne démarre.

Exemple de code 4.3 : Vérifier les noms de l'image du noyau et du fichier initrd

# ls /boot/kernel* /boot/initrd*

Afin d'obtenir un système plus semblable encore à celui du LiveCD, effectuons une dernière étape : l'installation de hotplug. Alors que initrd autodétecte le matériel nécessaire au démarrage du système, hotplug autodétecte tout le reste. Pour l'installer et l'activer, utilisez les commandes suivantes :

Exemple de code 4.4 : Installer et activer hotplug

# emerge hotplug
# rc-update add hotplug default

7.e. Installer des modules du noyau individuels

Installer des modules supplémentaires

Si nécessaire, vous devriez installer les paquets appropriés pour le support du matériel supplémentaire présent sur votre système. Voici une liste d'ebuilds que vous pouvez utiliser pour installer ces paquets :

ebuild Support fourni Commande
nvidia-kernel Accélération graphique pour les cartes NVIDIA (pour xorg-x11) emerge nvidia-kernel
nforce-audio Périphérique de son intégré aux cartes mères NVIDIA NForce(2) emerge nforce-audio
e100 Adaptateurs e100 Fast Ethernet de Intel emerge e100
e1000 Adaptateurs e1000 Gigabit Ethernet de Intel emerge e1000
emu10k1 Cartes son Creative Sound Blaster Live!/Audigy (uniquement pour noyaux 2.4.x) emerge emu10k1
ati-drivers Accélération graphique pour les cartes ATI Radeon 8500+/FireGl (pour xorg-x11) emerge ati-drivers

Faites attention, car certains de ces paquets ont de nombreuses dépendances. Pour vérifier quels paquets seront installés lorsque vous utiliserez un ebuild donné, utilisez emerge --pretend. Voici un exemple, avec le paquet emu10k1 :

Exemple de code 5.1 : Examiner la liste des paquets qui seront installés

# emerge --pretend emu10k1

Si vous n'êtes pas satisfait des paquets qui seront installés, utilisez emerge --pretend --verbose pour voir quelles options de la variable USE ont une influence sur les dépendances.

Exemple de code 5.2 : Examiner l'effet des options de USE

# emerge --pretend --verbose emu10k1
...
[ebuild  N    ] media-sound/aumix-2.8  +gpm +nls +gtk +gnome +alsa -gtk2

Dans l'exemple précédent, vous pouvez voir que l'une des dépendances de emu10k1 (aumix) utilise les options gtk et gnome, ce qui implique que gtk (qui, en retour, dépend de xorg-x11) sera compilé aussi.

Si vous ne voulez pas que tout cela soit compilé, désélectionnez toutes ces options de USE :

Exemple de code 5.3 : Installer emu10k1 avec toutes les options de USE déselectionnées

# USE="-gpm -nls -gtk -gnome -alsa" emerge --pretend emu10k1

Si vous êtes satisfait des résultats, enlevez l'option --pretend pour débuter l'installation de emu10k1.

Configurer les modules

Vous devriez indiquer la liste des modules que vous souhaitez charger automatiquement dans /etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 (ou kernel-2.6). Vous pouvez également ajouter des options aux modules si vous le souhaitez.

Pour dresser la liste des modules disponibles, exécutez la commande find tel qu'indiqué ci-dessous. N'oubliez pas de substituer <kernel version> par la version du noyau que vous venez juste de compiler :

Exemple de code 5.4 : Consulter la liste des modules disponibles

# find /lib/modules/<kernel version>/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'

Par exemple, pour charger automatiquement le module 3c59x.o, spécifiez-le dans le fichier kernel-2.4 ou kernel-2.6 selon le noyau que vous utilisez.

Exemple de code 5.5 : Modifier le fichier /etc/modules.autoload.d/kernel-2.4

(Exemple pour un noyau 2.4.x)
# nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.4

Exemple de code 5.6 : Exemple de fichier /etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 ou kernel-2.6

3c59x

Exécutez maintenant modules-update pour incorporer vos changements au fichier /etc/modules.conf :

Exemple de code 5.7 : Exécuter modules-update

# modules-update

Poursuivez l'installation avec Configurer votre système.


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Dernière mise à jour le 4 janvier 2005

Cette traduction n'est plus maintenue

Résumé : Le noyau Linux est au cœur de toutes les distributions. Ce chapitre explique comment le configurer.

Sven Vermeulen
Auteur

Daniel Robbins
Auteur

Chris Houser
Auteur

Jerry Alexandratos
Auteur

Seemant Kulleen
Développeur Gentoo x86

Tavis Ormandy
Développeur Gentoo Alpha

Jason Huebel
Développeur Gentoo AMD64

Guy Martin
Développeur Gentoo HPPA

Pieter Van den Abeele
Développeur Gentoo PPC

Joe Kallar
Développeur Gentoo SPARC

John P. Davis
Correcteur

Pierre-Henri Jondot
Correcteur

Eric Stockbridge
Correcteur

Rajiv Manglani
Correcteur

Jungmin Seo
Correcteur

Stoyan Zhekov
Correcteur

Jared Hudson
Correcteur

Colin Morey
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Jorge Paulo
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Traducteur responsable

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Traducteur responsable

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