CN116009899B - 操作系统的镜像制作方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请提出一种操作系统的镜像制作方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括与存储媒介连接通信,存储媒介内配置有所需安装的镜像操作系统;配置虚拟机,虚拟机上配置有所需安装的操作系统,虚拟机中配置文件的引导方式为第一引导方式;将虚拟机中配置文件的引导方式更改为第二引导方式,启动虚拟机将存储媒介内配置的镜像操作系统挂载在虚拟机中,并进入存储媒介内配置的镜像操作系统;将存储媒介内配置的镜像操作系统的文件挂载到虚拟机的操作系统上,并将grub配置文件存储于指定文件夹下,切根进入虚拟机的操作系统中,生成配置好的虚拟机的操作系统。
Description
技术领域
本申请涉及操作系统的技术领域,尤其涉及一种操作系统的镜像制作方法、装置、电子设备及存储介质。
背景技术
通过iso镜像安装操作系统到硬盘上时,安装程序会通过BIOS中设置的引导方式来决定系统的引导方式。如果在安装系统后,更改BIOS的引导方式,会造成系统无法引导,即在UEFI引导方式下安装的系统仅适用于UEFI引导,在Legacy引导方式下安装的系统仅适用于Legacy引导。也就是说,现有的操作系统在制作成为镜像文件之后,在进行系统启动的时候,只能进行单一引导,极其不便。
发明内容
本申请实施例提供一种操作系统的镜像制作方法、装置、电子设备及存储介质,以解决相关技术存在的问题,技术方案如下:
第一方面,本申请实施例提供了一种操作系统的镜像制作方法,该方法包括:
与存储媒介连接通信,存储媒介内配置有所需安装的镜像操作系统;
配置虚拟机,虚拟机上配置有所需安装的操作系统,虚拟机中配置文件的引导方式为第一引导方式;
将虚拟机中配置文件的引导方式更改为第二引导方式,启动虚拟机将存储媒介内配置的镜像操作系统挂载在虚拟机中,并进入存储媒介内配置的镜像操作系统;
将存储媒介内配置的镜像操作系统的文件挂载到虚拟机的操作系统上,并将grub配置文件存储于指定文件夹下,切根进入虚拟机的操作系统中,生成配置好的虚拟机的操作系统。
在一种实施方式中,该方法还包括:
对配置好的虚拟机的操作系统进行压缩,生成系统模板文件。
在一种实施方式中,配置虚拟机包括:
通过存储媒介内配置的操作系统创建虚拟机,并配置虚拟机的操作系统。
在一种实施方式中,将存储媒介内配置的镜像操作系统的文件挂载到虚拟机的操作系统上,并将grub配置文件存储于指定文件夹下,切根进入虚拟机的操作系统中,生成配置好的虚拟机的操作系统包括:
通过虚拟机将存储媒介内配置的镜像操作系统挂载到虚拟机的操作系统上,并切根进入虚拟机的操作系统中;
配置grub的可扩展固件接口,生成grub配置文件;
将grub配置文件复制到指定文件夹下,生成配置好的虚拟机的操作系统。
第二方面,本申请实施例提供了一种操作系统的镜像制作装置,该装置包括:
通信模块,用于与存储媒介连接通信,存储媒介内配置有所需安装的镜像操作系统;
配置模块,用于配置虚拟机,虚拟机上配置有所需安装的操作系统,虚拟机中配置文件的引导方式为第一引导方式;
更改模块,用于将虚拟机中配置文件的引导方式更改为第二引导方式,启动虚拟机将存储媒介内配置的镜像操作系统挂载在虚拟机中,并进入存储媒介内配置的镜像操作系统;
第一生成模块,用于将存储媒介内配置的镜像操作系统的文件挂载到虚拟机的操作系统上,并将grub配置文件存储于指定文件夹下,切根进入虚拟机的操作系统中,生成配置好的虚拟机的操作系统。
在一种实施方式中,该装置还包括:
第二生成模块,用于对配置好的虚拟机的操作系统进行压缩,生成系统模板文件。
在一种实施方式中,配置模块还用于:
通过存储媒介内配置的操作系统创建虚拟机,并配置虚拟机的操作系统。
在一种实施方式中,第一生成模块包括:
切根单元,用于通过虚拟机将存储媒介内配置的镜像操作系统挂载到虚拟机的操作系统上,并切根进入虚拟机的操作系统中;
第一生成单元,用于配置grub的可扩展固件接口,生成grub配置文件;
第二生成单元,用于将grub配置文件复制到指定文件夹下,生成配置好的虚拟机的操作系统。
第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,该装置包括:存储器和处理器。其中,该存储器和该处理器通过内部连接通路互相通信,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,并且当该处理器执行该存储器存储的指令时,使得该处理器执行上述各方面任一种实施方式中的方法。
第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储计算机程序,当计算机程序在计算机上运行时,上述各方面任一种实施方式中的方法被执行。
上述技术方案中的优点或有益效果至少包括:
在本实施例中,将宿主机与存储媒介连接通信,并在宿主机上配置具有操作系统的虚拟机。通过关闭虚拟机,将虚拟机中配置文件的引导方式从第一引导方式更改为第二引导方式,并重新启动虚拟机,将存储媒介中配置的镜像操作系统挂载在虚拟机下,通过启动虚拟机进入到存储媒介配置的镜像操作系统中,将存储媒介配置的镜像操作系统的文件挂载到虚拟机操作系统中,并切根进入到虚拟机的操作系统中,从而能够使得第二引导方式同样能够具有引导文件的支持,生成配置好的操作系统。该操作系统对应为支持两种引导方式的系统镜像文件,使服务器或主机在BIOS中切换引导方式后系统仍然可以正常引导。方便快捷,而且便于后续直接接入到服务器或者主机中直接进行双引导启动,能够具备更强的适应性。该双引导操作系统适用于各种不同场合。
上述概述仅仅是为了说明书的目的,并不意图以任何方式进行限制。除上述描述的示意性的方面、实施方式和特征之外,通过参考附图和以下的详细描述,本申请进一步的方面、实施方式和特征将会是容易明白的。
附图说明
在附图中,除非另外规定,否则贯穿多个附图相同的附图标记表示相同或相似的部件或元素。这些附图不一定是按照比例绘制的。应该理解,这些附图仅描绘了根据本申请公开的一些实施方式,而不应将其视为是对本申请范围的限制。
图1示出根据本申请一实施例的操作系统的镜像制作方法的流程图;
图2示出根据本申请另一实施例的操作系统的镜像制作方法的流程图;
图3示出根据本发明一实施例的操作系统的镜像制作装置的结构框图;
图4示出根据本发明一实施例的电子设备的结构框图。
具体实施方式
在下文中,仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样,在不脱离本申请的精神或范围的情况下,可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此,附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。
挂载(mounting)是指由操作系统使一个存储设备(诸如硬盘、CD-ROM或共享资源)上的计算机文件和目录可供用户通过计算机的文件系统访问的一个过程。
图1示出根据本申请一实施例的操作系统的镜像制作方法的流程图。如图1所示,该操作系统的镜像制作方法可以包括:
S110:与存储媒介连接通信,存储媒介内配置有所需安装的镜像操作系统;
S120:配置虚拟机,虚拟机上配置有所需安装的操作系统,虚拟机中配置文件的引导方式为第一引导方式;
S130:将虚拟机中配置文件的引导方式更改为第二引导方式,启动虚拟机将存储媒介内配置的镜像操作系统挂载在虚拟机中,并进入存储媒介内配置的镜像操作系统;
S140:将存储媒介内配置的镜像操作系统的文件挂载到虚拟机的操作系统上,并将grub配置文件存储于指定文件夹下,切根进入虚拟机的操作系统中,生成配置好的虚拟机的操作系统。
本实施例中的操作系统的镜像制作方法可以在宿主机上执行,宿主机通常为本地服务器或者本地计算机设备等。
在本实施例中,将宿主机与存储媒介连接通信,并在宿主机上配置具有操作系统的虚拟机。通过关闭虚拟机,将虚拟机中配置文件的引导方式从第一引导方式更改为第二引导方式,并重新启动虚拟机,将存储媒介中配置的镜像操作系统挂载在虚拟机下,通过启动虚拟机进入到存储媒介配置的镜像操作系统中,将存储媒介配置的镜像操作系统的文件挂载到虚拟机操作系统中,并切根进入到虚拟机的操作系统中,从而能够使得第二引导方式同样能够具有引导文件的支持,生成配置好的操作系统。该操作系统对应为支持两种引导方式的系统镜像文件,使服务器或主机在BIOS中切换引导方式后系统仍然可以正常引导。方便快捷,而且便于后续直接接入到服务器或者主机中直接进行双引导启动,能够具备更强的适应性。该双引导操作系统适用于各种不同场合。
在步骤S110中,与存储媒介连接通信,存储媒介内配置有所需安装的镜像操作系统;
本实施例中的存储媒介可以是移动硬盘、U盘或者是光盘等,在存储媒介内存储有所需要安装的镜像操作系统的文件。操作系统例如linux系统的Ubuntu 20.04或Centos7.6系统等,也可以是其他版本的操作系统。
通过将存储媒介与宿主机的端口连接,通电,宿主机能够读取到存储媒介内的文件,可以直接启动存储媒介内配置的镜像操作系统。
在步骤S120中,配置虚拟机,虚拟机上配置有所需安装的操作系统,虚拟机中配置文件的引导方式为第一引导方式。
在宿主机上配置虚拟机,可以直接在宿主机上的硬盘上存储虚拟机的创建文件,也可以通过U盘或者光盘等,通过宿主机自带的系统进行创建配置虚拟机,通过存储媒介内的镜像操作系统能够在宿主机上创建带有所需操作系统的虚拟机。
通常,在进行虚拟机配置的时候,可以选择好引导方式,即虚拟机中配置文件的引导方式为第一引导方式。第一引导方式为Legacy引导和UEFI引导中的一个,第二引导方式则为Legacy引导和UEFI引导中除了第一引导方式以外的另一个。在实施例中,KVM虚拟机通过xml配置文件来设置虚拟机的配置,例如:输入输出设备,磁盘设备,显示设备,引导方式使用的固件文件。由于KVM虚拟机模拟Legacy引导和UEFI引导时使用的固件不同,在KVM虚拟机中切换两种引导方式时,需要修改配置文件中对应的固件,以及相关的其他几处配置项,才能正常引导虚拟机。
具体的,通过宿主机或者存储媒介中的操作系统镜像文件创建虚拟机并安装系统,安装系统的过程中,使用在Legacy引导方式,在/分区前添加一个/boot/efi分区,确定在宿主机中安装好配置好了操作系统的虚拟机。
在步骤S130中,将虚拟机中配置文件的引导方式更改为第二引导方式,启动虚拟机将存储媒介内配置的镜像操作系统挂载在虚拟机中,并进入存储媒介内配置的镜像操作系统。
在本实施例中,在宿主机上配置安装好了虚拟机之后,关闭虚拟机,通过更改虚拟机xml配置文件更改引导方式为UEF1引导方式(即第二引导方式)。
重新启动虚拟机,此时在虚拟机的配置文件中CDROM选择存储媒介内配置的镜像操作系统LiveISO镜像系统并开机,进入存储媒介内配置的镜像操作系统LiveISO镜像系统。
通常,在进行更换引导方式之前,先确认当前linux系统是bios还是uefi引导方式:
[-d/sys/firmware/efi]&echo UEFI||echo BIOS
#或
test-d/sys/firmware/efi/&echo efi||echo bios。
在步骤S140中,将存储媒介内配置的镜像操作系统的文件挂载到虚拟机的操作系统上,并将grub配置文件存储于指定文件夹下,切根进入虚拟机的操作系统中,生成配置好的虚拟机的操作系统。
通过进入到存储媒介内配置的镜像操作系统中,将存储媒介内配置的镜像操作系统的文件挂载到虚拟机的操作系统上,挂载虚机系统的/分区和/boot/efi分区到LiveISO系统,挂载LiveISO系统上/dev、/proc、/sys、./run到/的挂载点,切根进入虚拟机的操作系统中,即制作好双引导的虚拟机操作系统。
Legacy BIOS不能引导GPT分区表的磁盘,因为他们不理解GPT磁盘布局。而MBR分区表的磁盘把引导分区定位在驱动器上的第一个分区(待验证Legacy BIOS是否真的不能引导GPT分区表的磁盘)。
Legacy BIOS引导方法仅在第一个分区内寻找所需的文件,如找不到相应的文件,会尝试下一个驱动器或报错。
GPT驱动器可以把驱动器上任意分区设为引导分区。UEFI BIOS bootmode并不直接要求分区表是GPT格式,对MBR兼容,只要求分区中能找到esp分区且其中有efi文件夹。在efi文件夹下存在boot文件夹,其中有可启动efi镜像。
即在MBR分区表的磁盘上安装Legacy BIOS引导的系统,留出挂载/boot/efi的分区,创建grub-efi引导配置,复制Legacy的grub配置文件到正确的文件夹内即可。从而使得UEFI的引导也同样具备引导文件,即配置好的文件能够实现双引导启动。
通过本实施例的操作系统的镜像制作方法,能够实现a)制作支持两种引导方式的系统镜像,使BIOS切换引导方式后系统仍然可以正常引导,方便快捷,能够适应各种使用环境。
镜像安装快捷,在pxe小镜像预启动执行环境,预启动执行环境(PrebooteXecution Environment,PXE)也被称为预执行环境,提供了一种使用网络接口(NetworkInterface)启动计算机的机制。这种机制让计算机的启动可以不依赖本地数据存储设备(如硬盘)或本地已安装的操作系统。)或外接存储设备上的系统中通过dd命令即可安装到硬盘上(dd是一个Unix和类Unix系统上的命令,主要功能为转换和复制文件)。
在一种实施方式中,该操作系统的镜像制作方法还包括:
对配置好的虚拟机的操作系统进行压缩,生成系统模板文件。
通过将配置好的虚拟机的操作系统进行压缩打包,存储传输至U盘或者存储在光盘、移动硬盘上,方便后续直接插入到其他的宿主机或者服务器上直接使用,只需要通过dd命令,既可以直接启动该镜像的操作系统。
在一种实施方式中,配置虚拟机包括:
通过存储媒介内配置的操作系统创建虚拟机,并配置虚拟机的操作系统。
存储媒介中存储有虚拟机和操作系统所需的文件,通过存储媒介内配置的操作系统创建虚拟机以及配置虚拟机的操作系统,无需引入新得存储设备另外提供出创建虚拟机和虚拟机的系统,也无需对宿主机提出配置系统的要求。
如图2所示,在一种实施方式中,将存储媒介内配置的镜像操作系统的文件挂载到虚拟机的操作系统上,并将grub配置文件存储于指定文件夹下,切根进入虚拟机的操作系统中,生成配置好的虚拟机的操作系统包括:
S210:通过虚拟机将存储媒介内配置的镜像操作系统的文件挂载到虚拟机的操作系统上,并切根进入虚拟机的操作系统中;
S220:配置grub的可扩展固件接口,生成grub配置文件;
S230:将grub配置文件复制到指定文件夹下,生成配置好的虚拟机的操作系统。
UEFI BIOS boot mode并不直接要求分区表是GPT格式,对MBR兼容,只要求分区中能找到esp分区且其中有efi文件夹。在efi文件夹下存在boot文件夹,其中有可启动的efi镜像.
即在MBR分区表的磁盘上安装Legacy BIOS引导的系统,留出挂载/boot/efi的分区,创建grub-efi引导配置,复制Legacy的grub配置文件到正确的文件夹内即可。从而使得UEFI的引导也同样具备引导文件,即配置好的文件能够实现双引导启动。
图3示出根据本发明一实施例的操作系统的镜像制作装置的结构框图。如图3所示,该装置可以包括:
通信模块310,用于与存储媒介连接通信,存储媒介内配置有所需安装的镜像操作系统;
配置模块320,用于配置虚拟机,虚拟机上配置有所需安装的操作系统,虚拟机中配置文件的引导方式为第一引导方式;
更改模块330,用于将虚拟机中配置文件的引导方式更改为第二引导方式,启动虚拟机将存储媒介内配置的镜像操作系统挂载在虚拟机中,并进入存储媒介内配置的镜像操作系统;
第一生成模块340,用于将存储媒介内配置的镜像操作系统的文件挂载到虚拟机的操作系统上,并将grub配置文件存储于指定文件夹下,切根进入虚拟机的操作系统中,生成配置好的虚拟机的操作系统。
在本实施例中,将宿主机与存储媒介连接通信,并在宿主机上配置具有操作系统的虚拟机。通过关闭虚拟机,将虚拟机中配置文件的引导方式从第一引导方式更改为第二引导方式,并重新启动虚拟机,将存储媒介中配置的镜像操作系统挂载在虚拟机下,通过启动虚拟机进入到存储媒介配置的镜像操作系统中,将存储媒介配置的镜像操作系统的文件挂载到虚拟机操作系统中,并切根进入到虚拟机的操作系统中,从而能够使得第二引导方式同样能够具有引导文件的支持,生成配置好的操作系统。该操作系统对应为支持两种引导方式的系统镜像文件,使服务器或主机在BIOS中切换引导方式后系统仍然可以正常引导。方便快捷,而且便于后续直接接入到服务器或者主机中直接进行双引导启动,能够具备更强的适应性。该双引导操作系统适用于各种不同场合。
在一种实施方式中,装置还包括:
第二生成模块,用于对配置好的虚拟机的操作系统进行压缩,生成系统模板文件。
在一种实施方式中,配置模块还用于:
通过存储媒介内配置的操作系统创建虚拟机,并配置虚拟机的操作系统。
在一种实施方式中,第一生成模块包括:
切根单元,用于通过虚拟机将存储媒介内配置的镜像操作系统的文件挂载到虚拟机的操作系统上,并切根进入虚拟机的操作系统中;
第一生成单元,用于配置grub的可扩展固件接口,生成grub配置文件;
第二生成单元,用于将grub配置文件复制到指定文件夹下,生成配置好的虚拟机的操作系统。
本发明实施例各装置中的各模块的功能可以参见上述方法中的对应描述,在此不再赘述。
图4示出根据本发明一实施例的电子设备的结构框图。如图4所示,该电子设备/包括:存储器410和处理器420,存储器410内存储有可在处理器420上运行的计算机程序。处理器420执行该计算机程序时实现上述实施例中的操作系统的镜像制作方法。存储器410和处理器420的数量可以为一个或多个。
该电子设备还包括:
通信接口430,用于与外界设备进行通信,进行数据交互传输。
如果存储器410、处理器420和通信接口430独立实现,则存储器410、处理器420和通信接口430可以通过总线相互连接并完成相互间的通信。该总线可以是工业标准体系结构(Industry StandardArchitecture,ISA)总线、外部设备互连(Peripheral ComponentInterconnect,PCI)总线或扩展工业标准体系结构(Extended IndustryStandardArchitecture,EISA)总线等。该总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图4中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
可选的,在具体实现上,如果存储器410、处理器420及通信接口430集成在一块芯片上,则存储器410、处理器420及通信接口430可以通过内部接口完成相互间的通信。
本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现本申请实施例中提供的方法。
本申请实施例还提供了一种芯片,该芯片包括,包括处理器,用于从存储器中调用并运行存储器中存储的指令,使得安装有芯片的通信设备执行本申请实施例提供的方法。
本申请实施例还提供了一种芯片,包括:输入接口、输出接口、处理器和存储器,输入接口、输出接口、处理器以及存储器之间通过内部连接通路相连,处理器用于执行存储器中的代码,当代码被执行时,处理器用于执行申请实施例提供的方法。
应理解的是,上述处理器可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signalprocessing,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(fieldprogrammablegate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者是任何常规的处理器等。值得说明的是,处理器可以是支持进阶精简指令集机器(advanced RISC machines,ARM)架构的处理器。
进一步地,可选的,上述存储器可以包括只读存储器和随机存取存储器,还可以包括非易失性随机存取存储器。该存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以包括只读存储器(read-onlymemory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以包括随机存取存储器(random access memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用。例如,静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic random access memory,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data date SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhancedSDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(directrambus RAM,DR RAM)。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请的流程或功能。计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包括于本申请的至少一个实施例或示例中。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或隐含地包括至少一个该特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分。并且本申请的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。
应理解的是,本申请的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。上述实施例方法的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,该程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。上述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读存储介质中。该存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到其各种变化或替换,这些都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (8)
1.一种操作系统的镜像制作方法,其特征在于,包括:
与存储媒介连接通信,所述存储媒介内配置有所需安装的镜像操作系统;
配置虚拟机,所述虚拟机上配置有所需安装的操作系统,所述虚拟机中配置文件的引导方式为第一引导方式;
将所述虚拟机中配置文件的引导方式更改为第二引导方式,启动所述虚拟机将所述存储媒介内配置的镜像操作系统挂载在所述虚拟机中,并进入所述存储媒介内配置的镜像操作系统;
通过所述虚拟机将所述存储媒介内配置的镜像操作系统的文件挂载到所述虚拟机的操作系统上,并切根进入所述虚拟机的操作系统中;
配置grub的可扩展固件接口,生成gru配置文件;
将grub配置文件复制到指定文件夹下,生成配置好的虚拟机的操作系统。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
对所述配置好的虚拟机的操作系统进行压缩,生成系统模板文件。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置虚拟机包括:
通过所述存储媒介内配置的操作系统创建虚拟机,并配置所述虚拟机的操作系统。
4.一种操作系统的镜像制作装置,其特征在于,包括:
通信模块,用于与存储媒介连接通信,所述存储媒介内配置有所需安装的镜像操作系统;
配置模块,用于配置虚拟机,所述虚拟机上配置有所需安装的操作系统,所述虚拟机中配置文件的引导方式为第一引导方式;
更改模块,用于将所述虚拟机中配置文件的引导方式更改为第二引导方式,启动所述虚拟机将所述存储媒介内配置的镜像操作系统挂载在所述虚拟机中,并进入所述存储媒介内配置的镜像操作系统;
第一生成模块,包括:
切根单元,用于通过所述虚拟机将所述存储媒介内配置的镜像操作系统的文件挂载到所述虚拟机的操作系统上,并切根进入所述虚拟机的操作系统中;
第一生成单元,用于配置grub的可扩展固件接口,生成grub配置文件;
第二生成单元,用于将grub配置文件复制到指定文件夹下,生成配置好的虚拟机的操作系统。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二生成模块,用于对所述配置好的虚拟机的操作系统进行压缩,生成系统模板文件。
6.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述配置模块还用于:
通过所述存储媒介内配置的操作系统创建虚拟机,并配置所述虚拟机的操作系统。
7.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述存储器中存储指令,所述指令由处理器加载并执行,以实现如权利要求1至3任一项所述的方法。
8.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至3中任一项所述的方法。
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