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    ntfs-3g 集成

    ntfs-3g 集成 1. 下载 http://www.tuxera.com/community/ntfs-3g-download/ ntfs-3g-2010.8.8 2. 建立makefile a. 参考gstreamer/makefile    大概把 gstreamer改成ntfs_3g和ntfs-3g,GSTREAMER改成NTFS_3G,设置版本,源码包等。 b. 定义option_configure_args c. 取消install过程 根据需要确定是否--enable-debug 3. 编译 $make -C src/thirdparty/ntfs-3g/ remove 在Huangpu/makefile下面加入对ntfs-3g的编译目标,然后$make ntfs-3g 4. 运行 a. 把编译的结果mount到机顶盒 pc: #ln -s /home/qianjiang/apollo/sw/ga300/target/output/objs/summit-dualhd-gnu-4.4.0-linux-debug/comps/generic_apps/ ~/nfsroot/apps apollo: # mount -t nfs -o rw,tcp,nolock,nfsvers=3 192.168.2.2:/home/qianjiang/nfsroot/apps mnt/apps/ b. 把目标文件拷贝到/bin和/lib下面 # cp mnt/apps/ntfs-3g/ntfs-3g-2010.8.8/libntfs-3g/.libs/libntfs-3g.so* /lib/ # cp mnt/apps/ntfs-3g/ntfs-3g-2010.8.8/src/.libs/ntfs-3g /bin/ # ntfs-3g --help 注意: 曾经运行src下面的ntfs-3g得到异常的问题: # /mnt/apps/ntfs-3g/ntfs-3g-2010.8.8/src/ntfs-3g -/bin/sh: /mnt/apps/ntfs-3g/ntfs-3g-2010.8.8/src/ntfs-3g: not found 网上说可能是相关库文件找不到,应该拷贝至/lib或者设置LD_LIBRARY_PATH,但是都未奏效。而且pc下运行也没问题,ldd ntfs-3g表明是无动态链接库。所以,很奇怪! 5. 调试 # ntfs-3g /dev/sda4 mnt/sda/ modprobe: module 'fuse' not found ntfs-3g-mount: fuse device is missing, try 'modprobe fuse' as root 注: 曾经可没有这么好的出现提示,而是死机,,,所以。。。 6. 加入fuse 6.1 pc #cd target/src/sd/os/oslinux/comps/kernel/linux-2.6.28.10/ #cp target/output/objs/pnx8473_hirf_moca_mp1_mtd_debug/.config ./ #make menuconfig => 选中fuse文件系统 #make modules #cp fs/fuse/fuse.ko /home/qianjiang/nfsroot/appfs/lib/modules/2.6.28.10/extra/ 注:这里对kernel的编译可能不是Official的方式。 6.2 apollo #insmod fuse.ko 7. 测试 7.1写测试 ==> OK 7.2性能测试 ===> 写hello.sh date cp mnt/sda/GA300_full_src.tar.gz mnt/sda/GA300_full_src.tar.gz1 umount mnt/sda date # sh hello.sh Wed Dec 31 17:06:19 MST 1969 Unmounting /dev/sda4 () Wed Dec 31 17:19:44 MST 1969 (read + write)bs = 1608602770(file size) * 8 / 805(time) = 15.3Mbits/s 8. 集成和check in 8.1 file: pnx8473_hirf_moca_mp1_mtd_debug_defconfig     enable fuse 8.2 Huangpu/makefile     add make target: ntfs-3g

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    在Ubuntu上挂载Windows分区的解决办法

    在我和实际使用中,字符集用utf8效果很好,没有出现乱码的问题,在终端挂载的代码如下: mount -t vfat /dev/hda2 /mnt/d -o codepage=936,iocharset=utf8 我的fstab # /etc/fstab: static file system information. # # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass> proc            /proc           proc    defaults        0       0 /dev/hdc8       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1 /dev/hdc9       none            swap    sw              0       0 /dev/hdb        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0 /dev/hdc1       /mnt/winc     vfat    defaults,codepage=936,iocharset=utf8  0  0 /dev/hdc5       /mnt/wind    ntfs    defaults,iocharset=utf8,umask=0222   0  0 /dev/hdc6       /mnt/wine    ntfs    defaults,iocharset=utf8,umask=0222   0  0 /dev/hdc7       /mnt/winf    vfat    defaults,codepage=936,iocharset=utf8  0   0 (以下转自网络) 1、挂载点必须是一个目录。 2、一个分区挂载在一个已存在的目录上,这个目录可以不为空,但挂载后这个目录下以前的内 容将不可用。 对于其他操作系统建立的文件系统的挂载也是这样。但是需要理解的是:光盘、软盘、其他操作 系统使用的文件系统的格式与linux使用的文件系统格式是不一样的。光盘是ISO9660;软盘是 fat16或ext2;windows NT是fat16、NTFS;windows98是fat16、fat32;windows2000和 windowsXP是fat16、fat32、NTFS。挂载前要了解linux是否支持所要挂载的文件系统格式。 挂载时使用mount命令: 格式:mount [-参数] [设备名称] [挂载点] 其中常用的参数有 -t<文件系统类型> 指定设备的文件系统类型,常见的有: minix linux最早使用的文件系统 ext2 linux目前常用的文件系统 msdos MS-DOS的fat,就是fat16 vfat windows98常用的fat32 nfs 网络文件系统 iso9660 CD-ROM光盘标准文件系统 ntfs windows NT 2000的文件系统 hpfs OS/2文件系统 auto 自动检测文件系统 -o<选项> 指定挂载文件系统时的选项。有些也可用在/etc/fstab中。常用的有 codepage=XXX 代码页 iocharset=XXX 字符集 ro 以只读方式挂载 rw 以读写方式挂载 nouser 使一般用户无法挂载 user 可以让一般用户挂载设备 提醒一下,mount命令没有建立挂载点的功能,因此你应该确保执行mount命令时,挂载点已经存 在。(不懂?说白了点就是你要把文件系统挂载到哪,首先要先建上个目录。这样OK?) 例子:windows98装在hda1分区,同时计算机上还有软盘和光盘需要挂载。 # mk /mnt/winc # mk /mnt/floppy # mk /mnt/cdrom # mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/winc # mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy # mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom 现在就可以进入/mnt/winc等目录读写这些文件系统了。 要保证最后两行的命令不出错,要确保软驱和光驱里有盘。(要是硬盘的磁盘片也可以经常随时 更换的话,我想就不会犯这样的错误了 :-> ) 如果你的windows98目录里有中文文件名,使用上面的命令挂载后,显示的是一堆乱码。这就要 用到 -o 参数里的codepage iocharset选项。codepage指定文件系统的代码页,简体中文中文代 码是936;io

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    操作系统之引导

    系统引导环节是操作系统启动过程中的最重要环节,也是最容易出问题的环节之一。按照个人计算机的硬件标准,引导环节发生在计算机的硬件系统检测完毕之后。具体的引导工作,是由BIOS完成的。BIOS维持一个可用于引导计算机的硬件设备列表,比如本地硬盘、本地光驱、网络、USB接口设备等,然后做一个排序。BIOS会试图从整个序列的第一个设备开始,检查其状态和引导能力。比如针对光驱,则首先会判断光驱中是否存在光盘,如果不存在,则跳过光驱设备,进入下一个设备的检测过程。如果发现有光盘存在,则试图读取光盘的第一个扇区,并检查这是否是一个可引导扇区(比如通过检查扇区的最后两个字节是不是0x55AA)。如果发现不是一个可引导扇区,则也是跳过光盘,再检查引导序列中的下一个设备,直到发现一个可引导的扇区为止。如果遍历完整个引导设备列表,未找到任何可引导的扇区代码,则引导过程失败,BIOS会提示无法找到可启动设备。如果在这个过程中能够找到一个可引导扇区,则BIOS会把该扇区的内容加载到内存,并跳转到该扇区,执行引导代码。这个跳转指令,就是BIOS程序在计算机启动过程中的最后一条指令,至此,BIOS的工作结束。后续工作,将由引导扇区代码完成。

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    领券