Читаем Внутреннее устройство Linux полностью

Существуют два основных типа журналов команды Upstart: журналы служб и диагностические общения, которые создает сама команда Upstart. Журналы служб записывают стандартный вывод и стандартную ошибку сценариев и демонов, которые запускают службы. Такие сообщения, хранящиеся в каталоге /var/log/upstart, являются дополнением к стандартным сообщениям, которые может выдавать служба syslog (о сообщениях syslog вы узнаете подробнее в главе 7). Сложно систематизировать записи, попадающие в эти журналы, поскольку нет стандартов. Наиболее часто встречаются сообщения о запуске и остановке, а также сообщения об аварийных ошибках. Многие службы вообще не оставляют никаких сообщений, поскольку они отправляют все в журнал syslog или в собственное средство записи событий.

Собственный диагностический журнал команды Upstart может содержать информацию о том, когда она была запущена и перезагружена, а также некоторую информацию о заданиях и событиях. Этот диагностический журнал поступает в утилиту ядра syslog. В ОС этот журнал можно, как правило, найти в файле /var/log/kern.log, а также во всеохватном файле /var/log/syslog.

В то же время команда Upstart по умолчанию заносит в журнал очень мало записей или совсем ничего, поэтому, если вы желаете увидеть что-либо в журналах, необходимо изменить приоритет журнала команды Upstart. По умолчанию имя приоритета равно message. Чтобы заносить в журнал сведения о событиях и изменениях заданий в работающей системе, поменяйте значение приоритета на info:

# initctl log-priority info

Помните о том, что это изменение не станет постоянным и будет сброшено после перезагрузки. Чтобы команда Upstart при своем запуске заносила в журнал все, добавьте в качестве параметра загрузки ключ — verbose, как описано в разделе 5.5.


6.5.6. Уровни запуска команды Upstart и совместимость со стандартом System V

К настоящему моменту мы затронули несколько областей, в которых команда Upstart поддерживает идею уровней запуска System V, а также отметили, что она обладает возможностью запуска сценариев System V в качестве заданий. Приведу более детальный обзор того, как это выглядит в Ubuntu.

1. Запускается задание rc-sysinit обычно после возникновения событий filesystem и static-network-up. До запуска этого задания уровни запуска отсутствуют.

2. Задание rc-sysinit определяет, на какой уровень запуска перейти. Как правило, это уровень запуска по умолчанию, однако задание может проверить также «старый» файл /etc/inittab или взять значения уровня запуска из параметра ядра (в файле /proc/cmdline).

3. Задание rc-sysinit запускает команду telinit, чтобы изменить уровень запуска. Эта команда порождает событие runlevel, которое задает значение уровня запуска в переменной окружения RUNLEVEL.

4. Команда Upstart получает сигнал о событии runlevel. Несколько заданий настроено на запуск при возникновении события runlevel и установке определенного уровня запуска, вследствие чего команда Upstart приводит их в действие.

5. Одно из заданий, активизированных по уровню запуска, rc, отвечает за запуск системы System V. Чтобы это выполнить, задание rc запускает сценарий /etc/init.d/rc, подобно тому как это выполнила бы команда System V init (см. раздел 6.6).

6. По завершении задания rc команда Upstart может запустить другие задания, когда будет получен сигнал о событии stopped rc (например, задание tty1, о котором шла речь в пункте «Служба: tty1» подраздела 6.5.3).

Обратите внимание на то, что, хотя команда Upstart обходится с уровнями запуска так же, как и с любым другим событием, многие файлы конфигурации заданий в большинстве систем Upstart опираются на уровни запуска.

В любом случае есть критическая точка во время загрузки системы, когда монтируются файловые системы и производится наиболее важная часть инициализации ОС. В этот момент система готова к запуску высокоуровневых системных служб, таких как менеджеры графического дисплея и серверы баз данных. Событие runlevel удобно, как метка для этого момента. Хотя можно было бы настроить команду Upstart на использование любого события в качестве триггера. Затруднение возникает при попытке определить, какие службы запускаются в качестве заданий команды Upstart, а какие запускаются в режиме совместимости с версией System V. Простейший способ выяснить это — заглянуть в ферму ссылок уровня запуска System V (см. подраздел 6.6.2). Например, если уровень запуска равен 2, посмотрите каталог /etc/rc2.d. Все, что в нем находится, работает, вероятно, в режиме совместимости с версией System V.


примечание

Перейти на страницу:

Похожие книги

Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных
C++
C++

С++ – это универсальный язык программирования, задуманный так, чтобы сделать программирование более приятным для серьезного программиста. За исключением второстепенных деталей С++ является надмножеством языка программирования C. Помимо возможностей, которые дает C, С++ предоставляет гибкие и эффективные средства определения новых типов. Используя определения новых типов, точно отвечающих концепциям приложения, программист может разделять разрабатываемую программу на легко поддающиеся контролю части. Такой метод построения программ часто называют абстракцией данных. Информация о типах содержится в некоторых объектах типов, определенных пользователем. Такие объекты просты и надежны в использовании в тех ситуациях, когда их тип нельзя установить на стадии компиляции. Программирование с применением таких объектов часто называют объектно-ориентированным. При правильном использовании этот метод дает более короткие, проще понимаемые и легче контролируемые программы. Ключевым понятием С++ является класс. Класс – это тип, определяемый пользователем. Классы обеспечивают сокрытие данных, гарантированную инициализацию данных, неявное преобразование типов для типов, определенных пользователем, динамическое задание типа, контролируемое пользователем управление памятью и механизмы перегрузки операций. С++ предоставляет гораздо лучшие, чем в C, средства выражения модульности программы и проверки типов. В языке есть также усовершенствования, не связанные непосредственно с классами, включающие в себя символические константы, inline-подстановку функций, параметры функции по умолчанию, перегруженные имена функций, операции управления свободной памятью и ссылочный тип. В С++ сохранены возможности языка C по работе с основными объектами аппаратного обеспечения (биты, байты, слова, адреса и т.п.). Это позволяет весьма эффективно реализовывать типы, определяемые пользователем. С++ и его стандартные библиотеки спроектированы так, чтобы обеспечивать переносимость. Имеющаяся на текущий момент реализация языка будет идти в большинстве систем, поддерживающих C. Из С++ программ можно использовать C библиотеки, и с С++ можно использовать большую часть инструментальных средств, поддерживающих программирование на C. Эта книга предназначена главным образом для того, чтобы помочь серьезным программистам изучить язык и применять его в нетривиальных проектах. В ней дано полное описание С++, много примеров и еще больше фрагментов программ.

Мюррей Хилл , Бьёрн Страуструп , Бьярн Страустрап

Программирование, программы, базы данных / Программирование / Книги по IT