2.1. Установка Red Hat Linux
Установку данного дистрибутива я буду рассматривать на примере, который применим к версиям, начиная с 6 (и, по крайней мере, до 8.x). Вообще не следует гнаться за новизной в версиях при создании сервера, так как, допустим, версия 6.0 (Hedwig) обладает достаточно низкими (по сегодняшним меркам) системными требованиями, что позволяет использовать устаревшую технику с максимальной отдачей. Например, старенький Intel 486DX4, на котором жутко «тормозят» Windows вместе с MS Office, можно с большим успехом использовать в качестве шлюза для выхода в Интернет (см. табл. 2.1). Это позволит вам сэкономить значительные денежные средства. Тем не менее, весь описанный далее механизм настройки сервера применим и к новым версиям (с некоторыми поправками, которые будут приведены в тексте). Более того, при использовании версий 6.0 и 8.0 вы не заметите почти никакой принципиальной разницы, так как конфигурирование всех основных служб остается одинаковым во всех версиях. Резюмируя, еще раз хочу сказать, что все примеры, приведенные в этой книге, должны работать в дистрибутиве любой версии, начиная с шестой. Однако может возникнуть аппаратная несовместимость, так как версия 6 по умолчанию не поддерживает шины AGP. При этом вам следует либо использовать видеокарту PCI, либо самостоятельно переустановить XFree86 и сервер для вашей видеокарты (о том, что это такое, читайте далее). Версии 7.x, а тем более 8.x, этой проблемы лишены.
Примечание. Описание шестой версии операционной системы Linux Red Hat в книге приведено намеренно. Тому есть две веские причины. Во-первых, в состав шестой версии Red Hat входит суперсервер inetd, в то время как в состав более поздних версий (начиная с версии 7) входит супер сервер xinetd. А различия в настройке первого и второго довольно большие. Вы сами убедитесь в этом, прочитав гл. 8. Суперсервер inetd прекрасно работает на старых серверах, которые были настроены еще до вас. К тому же, inetd является предком xinetd, поэтому для большего понимания функционирования xinetd следует разобраться с inetd.
Во-вторых, отличия в программе установки: программа установки более поздних версий Linux более дружелюбна. А вдруг вам придется столкнуться со старым дистрибутивом Linux или с установкой одного из варианта Unix: далеко не все варианты Unix имеют понятную программу установки.
Действительно, сравнивая системные требования Linux и продуктов от Microsoft, разницу ощущаешь сразу. Компьютер на базе процессора Pentium 133 и 32 мегабайтами ОЗУ на платформе Linux прекрасно справлялся с обязанностями Internet-шлюза, почтовика и прокси-сервера. Для того чтобы организовать те же функции на платформе Windows 2000 Server, вам необходим, по крайней мере, процессор Celeron 300 МГц и 256 Мб ОЗУ. Минимальные системные требования для установки Red Hat 6 приведены в табл. 2.1, а в табл. 2.2 указаны рекомендуемые системные требования для настройки сервера на ее основе.
Системные требования ОС Red Hat 6 Таблица 2.1
Показатель | Значение |
---|---|
Процессор | 486DX |
ОЗУ, Мб | 8 |
Жесткий диск | Минимум 150 Мб |
При использовании системы X Window (графической среды под Linux) вам понадобятся еще 8…16 Мб ОЗУ и 200…300 Мб дополнительного места на жестком диске. При установке сервера, как правило, система X Window не нужна, однако, чтобы удовлетворить всем читательским запросам, описание системы X Window приведено в гл. 20 данной книги.
Рекомендуемые системные требования для установки сервера Таблица 2.2
Показатель | Значение |
---|---|
Процессор | Pentium 133 МГц |
ОЗУ, Мб | 32 |
Жесткий диск, Мб | 600 |
В зависимости от выполняемых задач вам может потребоваться дополнительное место на диске, например, для кэша прокси-сервера. Прокси-сервера используются для уменьшения времени загрузки Web-страниц (и не только). Конечно, это не единственное применение прокси-серверов, но об этом мы подробнее поговорим в гл. 15, а здесь немного рассмотрим как они работают. Войдем, так сказать, в курс дела.
Если пользователь подключен к Интернет через прокси-сервер и запрашивает какую-нибудь страницу, то запрос идет через прокси-сервер, который сперва ищет ее в своем кэше. Если запрашиваемая страница найдена, он передает ее пользователю, а если нет, то получает ее из Интернет, кэширует (сохраняет в кэше) и затем возвращает пользователю. Уже при повторном запросе данной страницы она будет загружаться из кэша прокси-сервера. При этом резко увеличивается скорость загрузки страницы, так как обычно прокси-сервер находится в одной подсети с пользователем, а передача данных в рамках одной сети осуществляется намного быстрее, даже если прокси-сервер и пользователь связаны каналом 33 Кбит/с. Обратите внимание, что кэшированию не подлежат часто обновляемые страницы, содержащие оперативную информацию, например, прогноз погоды.
Использование прокси-сервера оправдывает себя, если к нему подключается более трех-четырех пользователей. В противном случае хватит и локального кэша браузера пользователя. Таким образом, возвращаясь к основной теме данной главы, под кэшем прокси-сервера подразумевается определенная область на жестком диске, предназначенная для сохранения страниц. Обычно для небольшой локальной сети хватает и 300 Мб кэша, однако, если вы являетесь Интернет-провайдером, то вам может потребоваться кэш около 10 Гб. Настройка прокси-сервера описана в гл. 15.
Теперь перейдем непосредственно к установке самой операционной системы. Так как Linux использует другой тип файловой системы по сравнению с другими ОС, то вы должны создать разделы для Linux. В самом простом случае вам потребуется два раздела: один — для самой операционной системы, другой — для свопинга (подкачки).
Примечание. Существуют несколько определений файловой системы. Для себя вы можете запомнить одно из них — все они будут правильными.
• Файловая система — часть операционной системы, обеспечивающая выполнение операций над файлами.
• Файловая система — способ организациии представления битов на жестком диске.
Подробнее работа с файловой системой Linux рассмотрена в гл. 4.
Так как файловая система является частью операционной системы, естественно, у каждой операционной системы будет своя основная файловая система. Кроме основной файловой системы ОС может поддерживать несколько дополнительных. Например, основной файловой системой для Linux является ext2 (ext3), а дополнительными будут VFAT, ISO9660, UFS, XFS и другие.
Под процессом подкачки (swapping — свопинг) подразумевается перемещение страниц или сегментов виртуальной памяти или образов задач между оперативной памятью и внешней памятью, обеспечивающее нахождение используемой в данный момент информации в оперативной памяти. Запутал? Я так и думал. А теперь то же самое, но другими словами: если данные не умещаются в оперативной памяти, то они перемещаются на жесткий диск (внешняя память). При этом, если программе понадобилась какая-нибудь часть информации, находящаяся во внешней памяти, то операционная система подгрузит ее в оперативную память. Рассмотрим это дело на примере. Допустим, у вас в данный момент свободно всего 8 Мб оперативной памяти, а вы пытаетесь открыть документ размером в 16 Мб. В оперативную память при этом будут загружены первые 6…7 Мб, а все остальное будет находиться во внешней памяти. Когда вам потребуется перейти в конец документа операционная система подкачает в память нужные данные, а не используемые будут помещены во внешнюю память. Совокупность оперативной памяти и внешней памяти, используемой для подкачки (раздела или файла подкачки), называется виртуальной памятью.