GUÍA INSTALACIÓN DE KVM EN OPENSUSE 13.X...

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1 Guía Instalación de KVM en opensuse 13.X Contenido de la guía GUÍA INSTALACIÓN DE KVM EN OPENSUSE 13.X... 1 CONTENIDO DE LA GUÍA... 1 Objetivos:... 1 Indicaciones... 1 I. INSTALACIÓN DEL HIPERVISOR KVM INFORMACIÓN DE KVM Conceptos de virtualización Qué es KVM? Ventajas de KVM: Componentes de KVM: INSTALACIÓN DE KVM EN OPENSUSE 13.X... 6 II. MODIFICACIÓN DEL TIPO DE ARRANQUE (RUNLEVEL) CONSIDERACIONES PARA OPENSUSE 13.X PASOS PARA CONFIGURAR EL ARRANQUE EN MODO TEXTO III. CREACIÓN DE MV EN KVM MÉTODO GRAFICO UTILIZANDO EL ASISTENTE VIRT-MANAGER INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TINYCORE TAREAS Paso 7 Crear las particiones en el disco duro Objetivos: Instalar el hipervidor KVM en opensuse 13.X Exponer brevemente qué es KVM. Indicaciones Se escogió opensuse porque presenta mayor facilidad de uso cuando no se tiene mucha experiencia en Linux, inicialmente para este módulo se había considerado Centos 6.4 u Ubuntu Server 12.04, debido a que Opensuse consume más recursos de RAM cuando se ejecuta con el escritorio. Si se instala Opensuse como una máquina virtual como VirtualBox o VM Workstation, no se tendrá la opción de virtualización completa, la cual es necesaria para ejecutar sistemas operativos como Windows (todas las versiones) y los Linux cuyo kernel no sea similar al del sistema operativo instalado (en este caso opensuse). Sólo se podrá realizar paravirtualización, aunque esto es una ventaja en el rendimiento la desventaja es que los recursos disponibles de la MV con opensuse serán menores que si estuviera instalada y los Linux que podrán ejecutarse virtualizados dentro de XEN deberán ser similares a opensuse y como lo he expresado con anterioridad opensuse consume muchos recursos con el escritorio) Página 1 de 34

2 I. Instalación del hipervisor KVM 1 Información de KVM 1.1. Conceptos de virtualización Información tomada de: ES/Fedora/18/html/Virtualization_Getting_Started_Guide/index.html Virtualización es un término amplio en computación usado para usado para la ejecución de software, normalmente múltiples sistemas operativos, concurrente y en aislamiento de otros programas sobre un único sistema. La mayoría de las implementaciones existentes de virtualización utilizan un hypervisor, una capa de software o subsistema que controla el hardware y provee a los sistemas operativos invitados de acceso al hardware subyacente. El hypervisor permite que múltiples sistemas operativos, llamados invitados, correr sobre el mismo sistema físico ofreciendo hardware virtualizados a los sistemas operativos invitados. Hay varios métodos para la virtualización de sistemas operativos. Virtualización completa La virtualización completa usa las características hardware del procesador para suministrar al invitado con una abstracción total del sistema físico subyacente. Esto crea un nuevo sistema virtual, llamado máquina virtual, que permite que los sistemas operativos invitados corran sin modificaciones. El sistema operativo invitado y cualquier aplicación sobre el invitados se desentienden de su entorno virtualizado y corren normalmente. La virtualización asistida por el hardware es la técnica usada para la virtualización con KVM (Máquina Virtual Basada en el Kernel) en Fedora. Paravirtualización La paravirtualización emplea una colección de software y estructuras de datos que son presentadas al invitado virtualizado, requiriendo modificaciones del software en el invitado para utilizar el entorno paravirtualizado. La paravirtualización puede comprender a todo el kernel, como en el caso de los invitados paravirtualizados Xen, o drivers que virtualizan dispositivos I/O. Virtualización software (o emulación) La virtualización software utiliza traducciones binarias más lentas y otras técnicas de emulación para correr sistemas operativos no modificados. Información tomada del sitio web: Qué es KVM? Tomado de /wiki/base+de+conocimiento/kernel+based+virtual+machine+(kvm)#section- Kernel+Based+Virtual+Machine+(KVM)-Características+KVM KVM (Kernel-Based Virtual Machines), es una solución de virtualización completa sobre GNU/Linux que depende de la extensión de espiritualizaron de los procesador como INTEL VT o AMD-V. KVM se incluyó oficialmente en el kernel y consiste en un módulo para el kernel "kvm.ko" que proporciona al núcleo la infraestructura de virtualización y tiene un módulo por cada tipo de procesador. INTEL "kvm-intel.ko" AMD "kvm-amd.ko" Página 2 de 34

3 Se completa con la versión de QEMU que proporciona toda funcionalidad de Hardware Virtual para los sistemas virtualizados. Todas las nuevas tecnológicas de desarrollo se están llevando a cabo en KVM, ya que va hacer la solución más recomendada, soportada por varios sistemas operativos como GNU/Linux, BDS, Solaris, MAC y Windows. También te mayor seguridad entre las máquinas virtuales y una configuración más amigable para los administradores, en varias distribuciones que van a cambiar a KVM por Xen entre estas ya están debían, Ubuntu, RHEL, Centos, Fedora, opensuse, mandriva y entre otras más. 1.3 Ventajas de KVM: Está diseñado para procesadores x86, centrando en un virtualización total. No se modifica el kernel de GNU/Linux. Solamente es un módulo que no necesita parches. Contiene soporte de paravirtualización. KVM funciona en todo tipo de máquinas, servidores, escritorio o laptop. Migración en caliente de máquinas virtuales. Tiene administración vía web, gráfica y consola. La administración de las máquinas virtuales de hacen por medio de un usuario común. Podemos utilizar el comando kill para matar maquina virtuales ya con KVM son reconocidos como procesos. Maneja 3 tipos de configuración de red: o Bridge, o Route, o NAT. Permite ejecutar múltiples máquinas virtuales cada una con su propia instancia. Información tomada de: ES/Fedora/18/html/Virtualization_Getting_Started_Guide/chap-Virtualization_Getting_Started-Products.html#seckvm_and_virt KVM (Máquina Virtual basada en Kernel) es una completa solución de virtualización para Linux sobre hardware AMD64 e Intel 64 que está construido dentro del kernel estándar de Linux. Puede ejecutar diversos sistemas operativos invitados Windows no modificados y Linux. El hypervisor KVM en Linux es gestionado por la API libvirt y herramientas construidas para libvirt (como virt-manager y virsh). Las máquinas virtuales se ejecutan y corren sobre procesos Linux multi-hilo controlados por estas herramientas. Características de KVM Sobrealojamiento El hypervisor KVM soporta sobrealojamiento de los recursos del sistema. Sobrealojamiento significa asignar más CPUs o memoria virtualizadas que los recursos disponibles en el sistema. El sobrealojamiento de memoria permite a los hosts utilizar la memoria y la memoria virtual para incrementar las densidades de los invitados. Aprovisionamiento delgado El aprovisionamiento delgado permite la localización de almacenamiento flexible y optimiza el espacio disponible para cada invitado. Da la apariencia de que hay más almacenamiento físico para el invitado del que está disponible actualmente. Esto no es lo mismo que el sobrealojamiento porque esto sólo pertenece al almacenamiento y no a las localizaciones de CPUs o memoria. Sin embargo, como en el sobrealojamiento, se aplica la misma advertencia, Puede generar inestabilidad si no se configura adecuadamente KSM Kernel SamePage Merging (KSM), usado por el hypervisor KVM, permite a los invitados KVM compartir páginas de memoria idénticas. Estas páginas compartidas son usualmente librerías comunes u otros datos idénticos de alta utilización. KSM permite una mayor densidad de invitados de sistemas operativos invitados idénticos o similares porque evita la duplicación de memoria. Página 3 de 34

4 1.4 Componentes de KVM: En la siguiente figura se muestran los componentes de KVM El paquete libvirt es una API hypervisor independiente de la virtualización que es capaz de interactuar con las capacidades de virtualización de una variedad de sistemas operativos. El paquete libvirt suministra: Una capa común, genérica, y estable para gestionar con seguridad máquinas virtuales en un host. Una interfaz común para gestionar los sistemas locales y los hosts en red. Todas las APIs requeridas para provisionar, crear modificar, monitorizar, controlar, migrar y parar máquinas virtuales, pero sólo si el hypervisor soporta estas operaciones. Aunque se puede acceder a múltiples hosts con libvirt, las APIs están limitadas a operaciones de único nodo. El paquete libvirt está diseñado como un bloque de construcción para el nivel más alto de herramientas de gestión y aplicaciones, por ejemplo, las herramientas de gestión desde línea de comandos virt-manager y virsh. Con la excepción de las capacidades de migración, libvirt se enfoca en la gestión de hosts únicos y suministra APIs para enumerar, monitorizar y utilizar los recursos del nodo gestionado, incluyendo CPUs, memoria, almacenamiento, red y particiones de Acceso a Memoria No Uniforme (NUMA). Las herramientas de gestión pueden ser colocadas sobre máquinas físicas separadas del host utilizando protocolos seguros. Página 4 de 34

5 El paquete libvirt está disponible como software libre bajo la Licencia GNU Lesser General Public. El proyecto libvirt tiene como objetivo suministras un C API estable a largo plazo para las herramientas de gestión de virtualización, corriendo en lo más alto de las variadas tecnología de hypervisor. virsh La herramienta de línea de comando virsh está construida sobre el API de gestión libvirt y trabaja como una alternativa a la aplicación gráfica virt-manager. El comando virsh puede ser utilizado en modo sólo lectura por usuarios sin privilegios, o, con acceso de root, con funcionalidad de administración completa. El comando virsh es ideal para escribir guiones de administración de virtualización. virt-manager virt-manager es una herramienta gráfica de ordenador para la gestión de máquinas virtuales. Permite el acceso a consolas gráficas de invitado y puede ser usado para llevar a cabo administración de virtualización, creación de máquinas virtuales, migración y tareas de configuración. También dispone de la capacidad de visualizar máquinas virtuales, estadísticas de host, información del dispositivo y gráficos de rendimiento. El hypervisor local y los hypervisores remotos pueden ser gestionados a través de una única interfaz. La virtualización en Linux presenta tres tipos distintos de dispositivos del sistema para máquinas virtuales. Los tres tipos son: Dispositivos virtualizados y emulados Dispositivos para-virtualizados Dispositivos físicos compartidos Todos estos dispositivos hardware aparecen como si estuvieran conectados físicamente a la máquina virtual pero los drivers de dispositivo trabajan de maneras diferentes. CPUs virtuales (vcpus) Un host del sistema puede tener un máximo de 160 CPUs virtuales (vcpus) que pueden ser presentadas los invitados para su uso, sea cual sea el número de CPUs del host. Dispositivos gráficos emulados Se suministran dos dispositivos gráficos emulador. Estos dispositivos pueden ser conectados con el protocolo SPICE (Protocolo Sencillo para Entornos de Computación Independientes) o con VNC: o Tarjeta Cirrus CLGD 5446 PCI VGA (usando el dispositivo cirrus). o Tarjeta gráfica estándar VGA con extensiones Bochs VESA (nivel hardware, incluyendo todos los modos no estándar) Dispositivos emulados de red Hay dos dispositivos de red emulados disponibles: o El dispositivo e1000 emula un adaptador de red Intel E1000 (Intel 82540EM, 82573L, 82544GCC). o El dispositivo rtl8139 emula un adaptador de red Realtek Herramientas para virtualización virsh = herramienta de consola para administrar el hipervisor y MV virt-manager = herramienta gráfica para gestionar el hipervisor y MV virt-install = herramienta de consola para instalar clientes. Guestfish = herramienta de línea de comando para examinar y modificar los sistemas de archivos en el host. Página 5 de 34

6 2 Instalación de KVM en Opensuse 13.X Paso 0 Pasos Previos 0.1 Configurar la conexión de red con salida a Internet 0.2 Actualizar Opensuse (YaST / Software / Actualización en Línea) 0.3 Es recomendable que el nombre de la Interfaz principal sea eth0, sin embargo puede utilizar enp0s3 0.4 Desinstalar las herramientas de virtualbox o Workstation si estuvieran instaladas 0.5 Muy recomendable utilizar Opensuse en runlevel3 y con el cliente ssh y servidor X, ejecutar las aplicaciones gráficas. (si no lo ha realizado sección 2 de esta guía) Paso 1 Abrir el YaST 1.1 Presione las teclas Alt + F2 1.2 Digite yast (en minúsculas) Paso 2 Abrir asistente de configuración de red 2.1 Seleccione en el panel de la izquierda Virtualización 2.2 Seleccione o (dé doble clic) en el panel de la derecha Install Hypervisor and Tools Página 6 de 34

7 Paso 3 Definir el hipervisor a instalar Seleccione KVM, (y no marque XEN) Paso 4 Instale los archivos necesarios kvm = libvirt = librerías para la virtualización en sistemas Linux libvirt-python = librerías de python para libvirt que permiten crear todos los scripts de manera que se extremadamente fácil la configuración de las MV (opciones de RAM, red, CPU, respaldos, etc.) libvirt-daemon-qemu = vm-install = asistente gráfico de opensuse para crear máquinas virtuales (virtualización completa y paravirtualización) virt-manager = herramienta gráfica para administrar las máquinas virtuales (start, pause, shutdown, etc.) virt-viewer = herramienta gráfica para visualizar la consola del sistema operativo guest Dé un clic en el botón Instalar Página 7 de 34

8 Paso 5 Copia de los archivos El asistente descargará e instalará los archivos (Opensuse 13.X), aparece una pantalla indicando dominio0 ya que el asistente puede configurar el hipervisor KVM y Xen Paso 6 - Configuración del Bridge De forma predeterminada el asistente creará el primer puente del sistema br0, el br0 será la interfaz de red que se utilizará para las comunicaciones del huésped (opensuse), la interfaz eth0 no se utilizará y deberá tener la dirección máscara 32 ( ) El asistente detectará las interfaces de red y creará el primer bridge br0. Para mayor información sobre los bridge consulte los siguientes sitios: _on_suse.html Paso 7 Reiniciar el sistema operativo huésped Página 8 de 34

9 Paso 8 Escoja el kernel con KVM Importante de manera predeterminada el gestor de arranque grub2 inicia el kernel por default, en los sistemas Linux es común poder escoger entre más de un kernel (cuando hay más de uno instalado) Paso 9 Verifique que ha iniciado con KVM. Es recomendable saber cuál es el kernel utilizado Cuando no se ha instalado opensuse al ejecutar el comando uname a se obtiene la siguiente salida: hipervisor1:/home/localadmin # uname a Linux hipervisor desktop #1 SMP PREEMPT Wed Oct 30 18:04:56 UTC 2013 (e6d4a27) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux Digite el siguiente comando para ver las estadísticas (no hay, pero verificamos si se ha instalado KVM) hipervisor1:/home/localadmin # /usr/bin/kvm_stat Traceback (most recent call last): File "/usr/bin/kvm_stat", line 196, in <module> filters[f] = (filters[f][0], invert(filters[f][1])) File "/usr/bin/kvm_stat", line 193, in invert return dict((x[1], x[0]) for x in d.iteritems()) AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'iteritems' Página 9 de 34

10 II. Modificación del tipo de arranque (runlevel) 2.1 Consideraciones para Opensuse 13.X Después de pasar un par de horas probando las configuraciones con diferentes variables para el arranque, los resultados del consumo de memoria RAM para la máquina virtual de opensuse 12.3 son los siguientes: Nota: El único servicio activado fue el openssh-server Comandos para ver la memoria utilizada: free m, cat /proc/meminfo Cantidad de memoria iniciando con Escritorio: 12.3 ( MB), 13.1 ( MB) Cantidad de memoria iniciando con Escritorio, cambiando a modo texto: 356 MB Cantidad de memoria iniciando sin Escritorio, MB Cantidad de memoria iniciando sin Escritorio, cambiando a modo gráfico 796 MB Así que de lo anterior concluimos que: Debemos arrancar el servidor sin Escritorio con KVM No tiene sentido iniciar el escritorio gráfico para realizar alguna configuración o tarea (por ejemplo Yast, Firefox, etc.) y luego regresar al modo texto. Si se desea realizar alguna configuración o tarea gráfica se deberá utilizar Xming + Putty en Equipos Windows o ssh X en equipos Linux. Uno de los cambios significativos que ha tenido Opensuse es ya no utilizar el archivo /etc/inittab para definir el arranque, anteriormente con definir el valor 3 el sistema operativo iniciaba en texto y con definir 5 arrancaba con el escritorio gráfico. En el siguiente cuadro se puede observar lo más relevante de los runlevel Nivel de ejecución Nombre o denominación Descripción Archivo utilizado en Opensuse 13.X 0 Alto Cierre del sistema (Apagado). poweroff.target 1 Modo de usuario único (Monousuario) No se configura la interfaz de red o los servicios de inicio, ni permite que ingresen otros usuarios que no sean el usuario root, sin contraseña. Este nivel de ejecución permite reparar problemas, o hacer pruebas en el sistema. Comando init 0, poweroff rescue.target init 2 2 Multiusuario Multiusuario sin soporte de red. multi-user.target init Multiusuario con soporte de red. Multiusuario con soporte de red. Multiusuario gráfico (X11) Inicia el sistema normalmente. multi-user.target init 3 Igual que el 3. Pero casi no se utiliza. En algunos Linux no tiene acción asociada El runlevel predefinido en las distribuciones orientadas a Escritorio, Es similar al nivel de ejecución 3 más el entorno gráfico Display manager, Escrotorio. multi-user.target graphical.target 6 Reinicio Se reinicia el sistema. reboot.target init 5, startx init 6, reboot Página 10 de 34

11 2.2 Pasos para configurar el arranque en modo texto. En Linux podemos cambiar de runlvel con digitar con permisos de root el comando: runlevel Número Nos interesa el runlevel 3, ya que con ello utilizaremos menos RAM. Para cambiar el runlevel predeterminado antes se editaba el archivo inittab, mientras que ahora en opensuse 13.X se crea un enlace al archivo que tiene las instrucciones para el arranque. Paso 1. Visualice el archivo de arranque hipervisor1:/home/localadmin # ls -l /etc/systemd/system/ total 24 lrwxrwxrwx 1 root root 44 nov 25 16:58 dbus-org.freedesktop.avahi.service -> /usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.service lrwxrwxrwx 1 root root 44 nov 25 16:59 dbus-org.freedesktop.modemmanager1.service - > /usr/lib/systemd/system/modemmanager.service lrwxrwxrwx 1 root root 40 nov 25 17:03 default.target -> /usr/lib/systemd/system/runlevel5.target drwxr-xr-x 2 root root 4096 nov 25 17:02 default.target.wants drwxr-xr-x 2 root root 4096 nov 6 13:52 getty.target.wants drwxr-xr-x 2 root root 4096 nov 6 13:52 graphical.target.wants drwxr-xr-x 2 root root 4096 nov 29 20:27 multi-user.target.wants drwxr-xr-x 2 root root 4096 nov 25 16:58 sockets.target.wants lrwxrwxrwx 1 root root 45 nov 26 08:04 SuSEfirewall2_setup.service -> /usr/lib/systemd/system/susefirewall2.service lrwxrwxrwx 1 root root 39 nov 6 13:52 syslog.service -> /usr/lib/systemd/system/rsyslog.service drwxr-xr-x 2 root root 4096 nov 6 13:52 system-update.target.wants Nota: el indicador l se utiliza para links (shortcuts) enlace suave Visualice los archivos con las instrucciones del runlevel (esto es nuevo en la versión 13.1 de opensuse) hipervisor1:/home/localadmin # ls -l /usr/lib/systemd/system/runlevel*.target lrwxrwxrwx 1 root root 15 nov 6 13:52 /usr/lib/systemd/system/runlevel0.target -> poweroff.target lrwxrwxrwx 1 root root 13 nov 6 13:52 /usr/lib/systemd/system/runlevel1.target -> rescue.target lrwxrwxrwx 1 root root 17 nov 6 13:52 /usr/lib/systemd/system/runlevel2.target -> multi-user.target lrwxrwxrwx 1 root root 17 nov 6 13:52 /usr/lib/systemd/system/runlevel3.target -> multi-user.target lrwxrwxrwx 1 root root 17 nov 6 13:52 /usr/lib/systemd/system/runlevel4.target -> multi-user.target lrwxrwxrwx 1 root root 16 nov 6 13:52 /usr/lib/systemd/system/runlevel5.target -> graphical.target lrwxrwxrwx 1 root root 13 nov 6 13:52 /usr/lib/systemd/system/runlevel6.target -> reboot.target Página 11 de 34

12 Paso 2. Saque copia del archivo de configuración del tipo de arranque 2.1 Haga copia del archivo default.target (comando en una sola línea) hipervisor1:/home/localadmin # mv /etc/systemd/system/default.target /etc/systemd/system/default.target.ori 2.2 Verifique que haya creado el archivo de respaldo hipervisor1:/home/localadmin # ls -l /etc/systemd/system/default.target.ori lrwxrwxrwx 1 root root 40 nov 25 17:03 /etc/systemd/system/default.target.ori -> /usr/lib/systemd/system/runlevel5.target Paso 3. Cree el nuevo acceso (enlace suave) 3.1 Cree el enlace suave (comando en una sola línea) hipervisor1:/home/localadmin # ln -s /usr/lib/systemd/system/runlevel3.target /etc/systemd/system/default.target 3.2 Verifique que haya creado correctamente el enlace. Nota: Si no crea correctamente este enlace, tendrá problemas para iniciar el sistema operativo. hipervisor1:/home/localadmin # ls -l /etc/systemd/system/default.target lrwxrwxrwx 1 root root 40 nov 29 21:22 /etc/systemd/system/default.target -> /usr/lib/systemd/system/runlevel3.target Paso 4 Reinicie el sistema operativo Digite: hipervisor1:/home/localadmin # reboot Puede digitar el comando init 6, ya que reboot es un enlace suave hipervisor1:/home/localadmin # init 6 Paso 5. Verifique la cantidad de RAM utilizada hipervisor1:/home/localadmin # free -m total used free shared buffers cached Mem: /+ buffers/cache: Swap: Página 12 de 34

13 Paso A. Comandos recomendados para optimizar RAM A.1 Limpie la RAM (procesos utilizados en el arranque) hipervisor1:/home/localadmin # sysctl -w vm.drop_caches=3 vm.drop_caches = 3 A.2 Compruebe la cantidad de memoria hipervisor1:/home/localadmin # free -m total used free shared buffers cached Mem: /+ buffers/cache: Swap: Paso B. Comandos para iniciar entre runlevel 3 y runlevel 5 Nota: Si desea cambiarse de un arranque de texto a un arranque con escritorio o viceversa los comandos a utilizar son: Comando para iniciar el escritorio gráfico desde el modo texto init 5 Comando para iniciar el modo texto desde el escritorio gráfico init 3 Utilice un cliente SSH para Windows (PuTTY o KiTTY) y un serviror X para Windows (Xming o VcXsrv) Página 13 de 34

14 III. Creación de MV en KVM El objetivo de esta sección es verificar que el hipervisor 1 (Opensuse con KVM) está funcionando correctamente. Posteriormente se creará una nube privada y se utilizará opennebula para la administración de las MV 3.1 Método grafico utilizando el asistente virt-manager Paso 0 Pasos previos 0.1 Verifique que el br0 tenga dirección para comunicarse en la red. En esta prueba puede ser dinámica pero en próximas guías será dirección IP estática. hipervisor1:/ # ifconfig br0 Link encap:ethernet HWaddr 08:00:27:22:11:31 inet addr: Bcast: Mask: inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe22:1131/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:235 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:178 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:18351 (17.9 Kb) TX bytes:27543 (26.8 Kb) eth0 Link encap:ethernet HWaddr 08:00:27:22:11:31 inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe22:1131/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:324 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:212 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:37656 (36.7 Kb) TX bytes:36643 (35.7 Kb) eth0:avah Link encap:ethernet HWaddr 08:00:27:22:11:31 inet addr: Bcast: Mask: UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 lo Link encap:local Loopback inet addr: Mask: inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 0.2 Verifique los archivos de configuración de red Para la configuración del br0: /etc/sysconfig/network/ifcfg-br0 Para la configuración de la eth0: /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 Para la configuración de la IP del DNS: LA tarjeta de red se puede configurar con Yast en entorno gráfico (cliente ssh + servidor X) o con la herramienta yast2 en modo consola Página 14 de 34

15 Digite los siguientes comandos y cuando tenga un problema para configurar el bridge, puede editarlos con el programa mcedit o nano hipervisor1:/ # cat /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 BOOTPROTO='static' BROADCAST='' ETHTOOL_OPTIONS='' IPADDR=' /32' MTU='' NAME='82540EM Gigabit Ethernet Controller' NETWORK='' REMOTE_IPADDR='' STARTMODE='auto' USERCONTROL='no' PREFIXLEN='' hipervisor1:/ # cat /etc/sysconfig/network/ifcfg-br0 BOOTPROTO='dhcp' BRIDGE='yes' BRIDGE_FORWARDDELAY='0' BRIDGE_PORTS='eth0' BRIDGE_STP='off' BROADCAST='' ETHTOOL_OPTIONS='' IPADDR='' MTU='' NETWORK='' PREFIXLEN='32' REMOTE_IPADDR='' STARTMODE='auto' USERCONTROL='no' hipervisor1:/ # cat /etc/resolv.conf ### Please remove (at least) this line when you modify the file! nameserver Comando para verificar el Gateway por default hipervisor1:/ # route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface UG br U eth U lo U eth U br0 Comando para verificar resolución dns hipervisor1:/ # nslookup cuchillac.net Server: Address: #53 Non-authoritative answer: Name: cuchillac.net Address: Página 15 de 34

16 Paso 1 Copie la imagen iso de la MV al hipervisor1 1.1 Descargue e instale un cliente scp en Windows Puede utilizar FileZilla o WinSCP 1.2 Utilice las credenciales del usuario localadmin Servidor = IP del hipervidor1 Usuario = localadmin Contraseña = Puerto = Copie el archivo iso al directorio /home/localadmin/descargas Utilice la iso TinyCore-current_5.1.iso (puede descargar la iso TyniCore 15MB de ) Arrastre la iso al directorio de destino Este procedimiento se ha utilizado para explicar cómo se pueden subir archivos al hipervisor1 utilizando ssh Página 16 de 34

17 Paso 2 Cre una máquina virtual La iso del sistema TyniCore es booteable y tiene un escritorio gráfico sencillo. 2.1 Ejecute en el cliente Windows el servidor X Puede utilizar Xming o VcXsrv 2.2 Ejecute desde el cliente ssh la herramienta gráfica hipervisor1:/ # virt-manager & 2.3 Conéctese al hipervisor1 Dé un doble clic en localhost Si no se lograra la conexión, vaya a Editar / Detalles de la conexión / Redes Virtuales / Seleccione default y dé un clic en el botón play. Nota: Para facilitar el proceso de instalación se utilizará la opción por default = NAT, Página 17 de 34

18 Paso 3 Complete los pasos del asistente. 3.1 Defina el nombre de la máquina virtual Escriba mv1_tinycore51 Seleccione: Medio de instalación ISO o CDROM Dé un clic en el botón Adelante 3.2 Defina el tipo de SO Seleccione la ruta donde está la imagen iso = /home/localadmin/descargas/tinycore-current_5.1.iso Tipo de SO = Linux Versión = Generic later kernel with virtio Dé un clic en el botón Adelante Página 18 de 34

19 Paso 3.3 Defina la RAM y los CPU Asigne 128 MB Asigne 1 CPU Dé un clic en el botón Adelante 3.4 Defina el espacio del disco duro. Asigne de 1.0 GB a 2.0 GB (la MV será muy pequeña) No utilice alojar en este momento la totalidad del disco Dé un clic en el botón Adelante Página 19 de 34

20 3.5 Definir opciones avanzadas Habilite la opción Personalizar configuración antes de instalar Opciones avanzadas o Seleccione default: NAT (no use Puente br0 ) o Definir dirección MAC estática o Tipo de virtualización = qemu o Arquitectura = x86_64 Dé un clic en el botón Finalizar Paso 4 Opciones avanzadas Una de las características de la virtualización en equipos Linux es que se pueden realizar ajustes de manera que las MV corran más eficientemente. Ficha: Overview Nombre MV = mv1_tinycore51 Página 20 de 34

21 Ficha: Processor Asignación Actual = 1 Asignación máxima = 1 Ficha: Memoria Asignación Actual = 128 MB Asignación máxima = 128 MB Ficha: Boot Options Habilite menú de arranque Seleccione CDROM como el primer dispositivo Dé un clic en botón Aplicar Página 21 de 34

22 Ficha: CD-ROM Asocie la iso del TinyCore con el CDROM de la MV = /home/localadmin/descargas/tinycorecurrent_5.1.iso Dé un clic en botón Aplicar Ficha: NIC Tipo de conexión = Red virtual default : NAT Modelo de NIC = rtl8139 Dé un clic en botón Aplicar Ficha: Vídeo Modelo = seleccione Cirrus Si llegara a tener problemas con la sincronización del ratón, Agregue como hardware Tablet, Esto es conveniente en las computadoras portátiles. Página 22 de 34

23 Paso 5 Ejecutar máquina virtual 5.1 Dé un clic en el botón Iniciar la instalación 5.2 Seleccione Boot TinyCore Al finalizar deberá tener una pantalla como la siguiente: Ambiéntese con las aplicaciones que trae Tinycore, para mayor información vea los enlaces sugeridos al final de la guía. Cuando haya finalizado apague la máquina (comando # poweroff) Página 23 de 34

24 3.2 Instalación y configuración de TinyCore Paso 1 Abra la aplicación de virt-manager Paso 2 Conéctese al hipervisor1 Como estamos trabajando en el hipervidor1 la dirección que aparecerá es Al conectarnos aparecerán las MV que tenga el hipervisor1 Paso 3 Verifique que esté activa la conexión de red 3.1 Digite el siguiente comando hipervisor1:/home/localadmin # ifconfig br0 Link encap:ethernet HWaddr 08:00:27:22:11:31 inet addr: Bcast: Mask: inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe22:1131/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1... eth0 Link encap:ethernet HWaddr 08:00:27:22:11:31 inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe22:1131/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1... eth0:avah Link encap:ethernet HWaddr 08:00:27:22:11:31 inet addr: Bcast: Mask: UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 lo Link encap:local Loopback inet addr: Mask: inet6 addr: ::1/128 Scope:Host Página 24 de 34

25 Para que funcione la red NAT la interfaz virbr0 deberá estar activa, tome en cuenta lo siguiente: virbr0 es la interfaz que se encarga de la NAT (una especia de sw con redirecionamiento) La dirección IPv4 para la red La MV recibirá una IPv4 dinámicamente por DHCP (dnsmasq) El hipervisor1 se encargará de la traducción y los demás equipos en la LAN no podrán ver a la MV. Las MV podrán conectarse a Internet y conectarse a otros equipos por medio del hipervisor1 3.2 Seleccione Editar 3.3 Dé un clic en Detalles de la conexión 3.4 Seleccione default (Conexión por NAT) 3.5 Dé un clic en el botón iniciar 3.6 Verifique que el estado de virbr0 sea activo 3.7 Dé un clic en el botón Aplicar 3.8 Cierre la ventana hipervisor1 Detalles de conexión Página 25 de 34

26 3.9 Verifique que se haya activado la interfaz y que tenga una IPv4 del rango hipervisor1:/home/localadmin # ifconfig br0 Link encap:ethernet HWaddr 08:00:27:22:11:31 inet addr: Bcast: Mask: inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe22:1131/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes: (11.2 Mb) TX bytes: (302.9 Mb) eth0 Link encap:ethernet HWaddr 08:00:27:22:11:31 inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe22:1131/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes: (14.1 Mb) TX bytes: (461.8 Mb) eth0:avah Link encap:ethernet HWaddr 08:00:27:22:11:31 inet addr: Bcast: Mask: UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 lo Link encap:local Loopback inet addr: Mask: inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes: (309.4 Mb) TX bytes: (309.4 Mb) virbr0 Link encap:ethernet HWaddr 52:09:96:75:64:94 inet addr: Bcast: Mask: UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) Paso 4 Inicie la MV Dé un clic en el botón Ejecutar Página 26 de 34

27 Paso 5 Active la vista consola Dé un doble clic en la MV Paso 6 Establezca comunicación desde la MV Abra una consola de texto y digite los siguientes comandos: 6.1 Verifique la dirección IPv4 de la MV1 tc@box:~# ifconfig eth0 Link encap:ethernet HWaddr 52:54:00:8A:92:68 inet addr: Bcast: Mask: UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2484 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1891 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes: (3.0 MiB) TX bytes: (131.8 KiB) lo Link encap:local Loopback inet addr: Mask: UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:200 (200.0 B) TX bytes:200 (200.0 B) 6.2 Verifique que el router sea el correcto tc@box:~# route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface UG eth UH lo U eth0 6.3 Verifique la dirección IPv4 del DNS tc@box:~# cat /etc/resolv.conf nameserver Paso 7 Instale la herramienta para la instalación en disco duro. Utilice el proceso para instalar Tinycore que se encuentra en la siguiente dirección web: Tome en cuenta la resolución de su pantalla y la resolución de TinyCore Colores Preguntar al inicio 8 bits vga=769 vga=771 vga=773 vga=775 vga=796 vga=ask 16 bits vga=785 vga=788 vga=791 vga=794 vga=798 vga=ask 32 bits vga=786 vga=789 vga=792 vga=795 vga=799 vga=ask Página 27 de 34

28 Paso 8 Agregue los siguientes paquetes Enlace para instalar paquetes. Cuando haya finalizado de instalar tinycore en el disco duro, Instale los siguientes paquetes. tc-install = aplicación para instalar tinycore al disco duro kmaps.tcz = para agregar teclado en español getlocale.tcz = para instalar idioma en español mc = administrador de archivos openssh = servidor y cliente ssh apache (apache2-doc, apache2-dev, apache-mod-php5) = servidor web opera = navegador web Tareas. Investigue como se puede instalar TinyCore en KVM Investigue como instalar opera o Firefox en TinyCore (TC) Investigue como crear un servidor web sencillo en TinyCore. Instalación de Tinycore Página principal: Instalar aplicaciones Para crear MV Página 28 de 34

29 Paso 7 Crear las particiones en el disco duro Para todo sistema operativo Linux, Unix y FreeBSD se debe tener al menos dos particiones Una para la swap -> para este caso 512MB Una partición para el sistema operativo -> El resto del disco duro. +/-1.5 GB 7.1 Visualice los discos que ha reconocido la MV tc@box:~# fdisk -l Disk /dev/sda: 2147 MB, bytes 255 heads, 63 sectors/track, 261 cylinders Units = cylinders of * 512 = bytes Disk /dev/sda doesn't contain a valid partition table 7.2 Ingrese al disco duro /dev/sda (primer disco duro) tc@box:~$ fdisk /dev/sda Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI, OSF or GPT disklabel Building a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only, until you decide to write them. After that the previous content won't be recoverable. 7.3 Cree una partición nueva. Presione la tecla n Command (m for help): n Command action e extended p primary partition (1-4) 7.5 Defina el tipo de partición. Presione la tecla p p 7.6 Defina la primera partición primaria. Presione 1 Partition number (1-4): Defina el primer cilindro. Presione 1 First cylinder (1-261, default 1): Defina el último cilindro o tamaño máximo. Digite +512M y enter Last cylinder or +size or +sizem or +sizek (1-261, default 261): +512M 7.9 Cree una partición nueva. Presione la tecla n Command (m for help): n Command action e extended p primary partition (1-4) Página 29 de 34

30 7.10 Defina el tipo de partición. Presione la tecla p p 7.11 Defina la segunda partición primaria. Presione 2 Partition number (1-4): Defina el primer cilindro de la segunda partición. Digite 64 y enter First cylinder (64-261, default 64): Defina el último cilindro o tamaño máximo. Digite 261 y enter Last cylinder or +size or +sizem or +sizek (64-261, default 261): Escriba los cambios en el disco duro. Presione w Command (m for help): w The partition table has been altered. Calling ioctl() to re-read partition table fdisk: WARNING: rereading partition table failed, kernel still uses old table: Permission denied 7.15 Verifique que se hayan creado las dos particiones tc@box:~# fdisk -l Disk /dev/sda: 2147 MB, bytes 255 heads, 63 sectors/track, 261 cylinders Units = cylinders of * 512 = bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda Linux /dev/sda Linux Página 30 de 34

31 Página 31 de 34

32 Página 32 de 34

33 Página 33 de 34

34 Para el uso de TC (TinyCore) En consola puede cambiar la contraseña del root, para ello digite $sudo passwd root $ $ $ su root $ # Recursos para TinyCore IV. Configuración de servicio http en TinyCore root@box:~# history cp /usr/local/etc/ssh/sshd_config.example /usr/local/etc/ssh/sshd_config ls -l /usr/local/etc/ssh/sshd_config* chmod g+w /usr/local/etc/ssh/sshd_config ls -l /usr/local/etc/ssh/sshd_config* /usr/local/etc/init.d/openssh /usr/local/etc/init.d/openssh start /usr/local/sbin/sshd status /usr/local/sbin/sshd start /usr/local/sbin/sshd passwd root history root@box:~# qemu-system-x86_64: -drive file=/var/lib/libvirt/images/mv1_tinycore51.img,if=none,id=drive-ide0-0- 0,format=qcow2,cache=off: could not open disk image /var/lib/libvirt/images/mv1_tinycore51.img: not in qcow2 format Página 34 de 34

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