AN15笔记整理

发布 2021-05-12 14:38:28 阅读 9743

一、 概述。

1. 基于硬件的可迁移性:lpar的迁移必须底层是全部基于虚拟化的,所以必须有vios来做底层虚拟化。

2. 基于软件的可迁移性:wpar,必须是aix6.1以上的。

3. getconf、bootinfo、snap一些系统信息查看命令。

4. snap –a 搜集系统的所有信息及机器配置;snap –c能够对搜集出来的信息进行压缩形成文件。

5. 升级tl包一般都需要重启机器,升级sp有时候可以不用重启机器。

二、 odm数据库。

1. odm是存储系统信息的数据库,内部为表空间结构,绝大多数的系统信息都会保存在odm里面,odm是aix特有的一种管理手段,在其他的unix里面不存在。

2. odm管理的内容:

a) 物理设备;

b) 系统资源控制,服务;

c) tcp/ip的配置;

d) 系统错误,dump等;

e) 网络安装管理nim;

f) smit菜单。

g) 软件信息(主要是ibm自带的软件,不包括第三方的软件);

3. 在odm里面的信息更改是永久性的,比如hostname,ipconfig等命令是临时性的修改配置,不写入odm库。

4. 设备类型:预定义的和自定义的。

5. odm文件的存放目录:

a) 最主要的本机生效目录,并且信息最全,但是不具有远程访问权限。

etc/objrepos

b) 网络能够访问的目录,损坏了可以用上面的目录恢复。

etc/lib/objrepos

usr/share/lib/bojreops

c) 默认指的odm库文件都是指的第一项的信息。

6. odm库表文件作用:

a) pddv:预定义的设备。

b) cudv:已定义的设备。

c) pdat:预定义的设备属性。

d) cuat:已定义的设备属性。

7. odm不是万能的,也有不属于它管的设备,系统中通过配置文件能够直接修改的配置都没有被odm来管理,比如文件系统/etc/filesystems、用户管理/etc/passwd、/etc/security/*等。

8. 修改odm库配置信息的命令:an15_2-19

三、 错误监视。

1. 错误报告查看。

# errpt查看summary(简要)错误报告。

# errpt –a查看中级错误报告。

# errpt –a查看详细错误报告。

# errpt –dh查看所有硬件的简要错误报告。

# errpt –aj xxxxxxx 查看指定错误的详细信息。

var/adm/ras/errlogerrpt错误信息的保存文件位置。

2. errpt报错有四种不同的错误类型:

a) p:永久性错误。

b) t:临时性错误。

c) i:信息提示。

d) u:未知错误。

3. errpt的错误**。

a) h:硬件报错。

b) s:软件报错。

c) o:操作错误。

d) u:未确定的。

4. 用errpt命令一般查看硬件的永久的错误。

5. 错误日志清除smit errclear,主要是清除/var/adm/ras/errlog文件的内容,如果需要保留可以备份此文件。

6. 错误通知的三种方式。

a) 终端直接显示通知,可以通过errpt –c重现已经出现过的通知;

b) 自行显示通知,通过shell脚本程序定期的检查错误日志,并发送通知;

c) 通过odm库通知,errdemon守护进程会通过使用odm的errnottify类来进行错误通知。

7. syslogd守护进程。

a) syslod是一个系统日志的守护进程,它读取/etc/文件作为他的配置,在/etc/文件中定义了消息的路由机制,即什么样的消息日志发送到**,哪个日志记录文件中去。

b) 如果修改了/etc/文件,要用# refresh –s syslogd刷新一下才能生效。

8. 系统日志与错误日志的重定向。

a) 系统日志syslog可以通过配置/etc/文件来重定向到错误日志中来,在该配置文件中写入*.debug errlog即可进行重定向。但是不建议这么做,日志混合起来会带来许多查看上的不方便。

b) 错误日志可以通过在odm库的errnotify类中使用logger命令来进行重定向,使之定向到系统日志中去。

9. shdaemon进程是监控系统是否hang住的程序,在产生hang时能够自动执行一些操作,恢复被hang住的资源或者进程。对各种不同的资源有各种不同的恢复方式,可以通过# shconf –e –l prio命令来查看,其中甚至有自动重启系统的危险配置,请谨慎修改。

10. rmc:监控系统资源,定义好之后达到什么条件之后做什么操作。比如文件系统/tmp达到90%后向系统管理员发邮件。

11. rmc在系统安装的时候自动安装,属于rsct的一个子服务,子名称为ctrmc,可以使用# lssrc –a|grep rsct来查看。

12. rmc可以通过跟hmc及cluster的通信来动态的调用资源,比如dlpar等,必须要与hmc之间能够通信。

四、 nim基础。

1. nim可以通过网络来进行软件或者操作系统的安装,升级及维护。

2. nim管理原则。

a) master:nim里面最主要的角色,管理和存放一切资源,做nim的管理,需要安装和及stores nim database。

b) nim的master的版本必须是所有环境中最高的,否则无法推送软件去安装。

c) 客户端:操作系统版本不能高于master,要安装包。

d) server:可以是master之外的另外的服务器,主要提供资源给客户端。

e) 注意:在安装以上软件包的时候所用的光盘,如果现有系统已经升级过,则必须找到新版本的软件包再安装一遍。

3. 资源类型:

a) boot:网络引导镜像。

b) spot:共享的产品类树,客户端通过共享出来的资源安装,spot不能定义多个。

c) mksysb:系统备份的镜像。

d) lpp_source:客户端附加软件包。

五、 系统启动(一)

1. 系统启动过程:检测和初始化硬件post(lpar环境只检测分配给自己的那部分硬件)→使用引导list定位启动镜像→加载并且转换控制权到引导镜像→启动aix操作系统并初始化。

2. 启动盘不作为启动盘使用后,要使用命令清除一下启动扇区,标记为不可引导的设备。

3. 启动逻辑卷hd5里面包括三部分内容,aix kernel,ramfs,简化的odm。

4. 查看bootlist

# bootlist –m normal –o

# bootlist –m service –o

5. 启动选择项:

a) 启动会从bootlist里面找到的第一个可引导设备或者你在sms里面选择的设备启动。

b) 如果启动设备为光盘或者磁带,会自动进入安装维护模式。

c) 如果通过网络引导,取决于nim服务器上对客户端设置的是那种引导模式。

d) 如果是从磁盘引导,则取决于service key设置在进入什么模式。

e) hmc高级启动选项支持上面所有的引导方式。

6. 维护模式的时候只会列出vg的id以及hdisk号码,根据情况选择正确的rootvg卷组。

7. 选择完rootvg后,会列出里面的所有lv,可以在此确认选择是否正确。下方并且出现两个选项,区别为shell运行时是否挂在文件系统,不挂载文件系统的选项多用来修复文件系统错误。

a) 挂载文件系统运行shell可以做的事情:清除忘记的root密码;重建损坏的blv;改变不正确的bootlist。

b) 不挂载文件系统的任务:修复损坏的文件系统,由于hd8是其他文件系统的日志系统,所以修复方式不同。

# logform –v jfs2 /dev/hd8

# fsck –y –v jfs2 /dev/hd1

# fsck –y –v jfs2 /dev/hd2

# fsck –y –v jfs2 /dev/hd3

# fsck –y –v jfs2 /dev/hd4

# fsck –y –v jfs2 /dev/hd9var

# fsck –y –v jfs2 /dev/hd10opt

# fsck –y –v jfs2 /dev/hd11admin

# exit

8. 在维护模式修复由于启动镜像问题导致的不能启动,访问到rootvg后:

# bosboot –ad /dev/hdisk0

# shutdown -fr

9. 清除磁盘引导扇区的命令。

# chpv –c hdiskx

六、 系统启动(二)

1. 系统初始化概览。

a) 载入hd5的启动kernel并得到控制权。

b) kernel创建一个内存文件系统ramfs,类似个小的aix系统。

c) 开始ramfs中的init进程,调用执行配置基本设备,再执行激活rootvg

d) 激活rootvg后,rootvg替换ramfs,然后启动磁盘hd4中真实init进程读取/etc/inittab文件,运行初始化并配置系统。

2. 1(rootvg还未激活)

a) 从ramfs运行一个init进程,执行如果init进程失败,led会显示**c06

b) 运行后,使用restbase命令从bootimage拷贝一个odm库到ramfs中,一个可用的精简odm库在ramfs中形成。正常完成则led显示510,错误则显示548

c) restbase完成odm库的建立后,cfgmgr –f命令运行开始初始化基本设备,为下一步的rootvg的激活做准备。

d) 在的结尾,系统调用bootinfo -b决定最后的启动设备,同时led显示511**。

3. 2(551代表此步开始)

a) rootvg被一个专用设计的varyonvg命令激活,如果激活成功,led显示 517,如果显示代表启动进程中止;

b) rootvg的文件系统hd4(根目录)开始被fsck -f检测,(带-f参数,如果上次没正常umount则fsck进行修复),若根目录检测失败,会显示555的led**;

c) 之后,/dev/hd4文件系统被挂载到ram文件系统的根目录上。如果挂载失败显示557错误并启动进程中止;

d) 接着,/dev/hd2被检查(fsck带-f参数,如果上次没正常umount则fsck进行修复)并挂载到ram的/usr目录,如果此步失败则显示518错误**并中止启动;

e) 然后,/var文件系统被检查(fsck带-f参数,如果上次没正常umount则fsck进行修复)并挂载,此一步,会用copycore命令检查是否之前有dump产生,有则将dump从页面空间/dev/hd6中复制到/var/adm/ras目录,完成之后,/var会被再umount掉;

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