{"id":123511,"date":"2025-04-15T21:05:13","date_gmt":"2025-04-15T19:05:14","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/novosti-interneta\/kompaniya-oracle-opublikovala-yadro-unbreakable-enterprise-kernel-8"},"modified":"2026-02-08T18:56:02","modified_gmt":"2026-02-08T16:56:02","slug":"kompaniya-oracle-opublikovala-yadro-unbreakable-enterprise-kernel-8","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/de\/blog\/novosti-interneta\/kompaniya-oracle-opublikovala-yadro-unbreakable-enterprise-kernel-8","title":{"rendered":"Oracle hat den Unbreakable Enterprise Kernel 8 ver\u00f6ffentlicht.","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Die Firma Oracle hat den ersten stabilen Release des Unbreakable Enterprise Kernel 8 (UEK R8) vorgestellt, eine Linux-Kernel-Variante, die f\u00fcr den Einsatz in der Oracle Linux-Distribution entwickelt wurde, um das standardm\u00e4\u00dfig verwendete Kernel-Paket von Red Hat Enterprise Linux zu ersetzen. Der Kernel ist nur f\u00fcr die Architekturen x86_64 und ARM64 (aarch64) verf\u00fcgbar. Der Quellcode des Kernels, einschlie\u00dflich der Aufteilung in separate Patches, wurde in einem \u00f6ffentlichen Git-Repository von Oracle ver\u00f6ffentlicht.        <\/p>\n<p>Das Unbreakable Enterprise Kernel 8-Paket basiert auf dem Linux-Kernel 6.12 (die Version UEK R7 basierte auf dem Kernel 5.4, w\u00e4hrend in der Beta-Version von RHEL 10 der Kernel 6.11 angeboten wurde), erg\u00e4nzt mit neuen Funktionen, Optimierungen und Bugfixes. Es wurde auf die Kompatibilit\u00e4t mit den meisten in RHEL laufenden Anwendungen gepr\u00fcft und optimiert, um mit industrieller Software und Hardware von Oracle zu arbeiten. Installations- und Quellpakete des UEK R8-Kernels sind f\u00fcr Oracle Linux 9.5 bereitgestellt (es gibt keine H\u00fcrden f\u00fcr die Verwendung dieses Kernels in \u00e4hnlichen Versionen von RHEL, CentOS, Alma Linux und Rocky Linux).       <\/p>\n<p>Wesentliche Neuerungen des Unbreakable Enterprise Kernel 8:  <\/p>\n<ul>\n<li class=\"l\"> Die Trennung der Komponenten des UEK-Kernels wurde in separate Pakete ge\u00e4ndert. Die Kernel-Module wurden vom Basiskernel-Image getrennt und in sammelbaren Paketen geliefert: kernel-uek-modules-core (Basisminimum), kernel-uek-modules (f\u00fcr <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/prohoster.info\/de\/server\/\"   title=\"Server\" data-wpil-keyword-link=\"linked\"  data-wpil-monitor-id=\"1678\">Server<\/a>), kernel-uek-modules-desktop, kernel-uek-modules-extra-netfilter, kernel-uek-modules-usb und kernel-uek-modules-wireless. Begleittools wurden aus dem Basis-Paket kernel-uek-core in ein separates Paket kernel-uek-tools ausgelagert. Konfigurationsdateien mit einer Liste von zu ladenden Modulen wurden von 'blacklist' in 'denylist' umbenannt, um inklusive Terminologie zu nutzen.\n<li class=\"l\"> F\u00fcr ARM Ampere-Systeme, die in der Oracle Cloud verwendet werden, wurde ein separates Kernel-Build kernel-uek64k erstellt, dessen Basis-Seitengr\u00f6\u00dfe von 4 auf 64 KB erh\u00f6ht wurde.\n<li class=\"l\"> Es wurde Unterst\u00fctzung f\u00fcr die in Intel SGX2 (Software Guard Extensions) bereitgestellte Hardware-Implementierung des Mechanismus EDMM (Enclave Dynamic Memory Management) hinzugef\u00fcgt, der es erm\u00f6glicht, den Zugriff auf einzelne Seiten des Enklaven-Speichers zu steuern und Seiten f\u00fcr die Enklave dynamisch hinzuzuf\u00fcgen oder zu entfernen.\n<li class=\"l\"> Im Intel QAT-Treiber mit Unterst\u00fctzung f\u00fcr Intel Quick Assist Technology (QAT) wurde die Unterst\u00fctzung f\u00fcr die 4. Generation der Intel Xeon-Prozessoren hinzugef\u00fcgt.\n<li class=\"l\"> Ein System zur Erkennung von 'split-locks' wurde hinzugef\u00fcgt, das bei unaligned Datenzugriffen im Speicher auftritt, wenn atomare Operationen Daten \u00fcber zwei Cache-Linien hinaus \u00fcbergreifen. Solche Locks f\u00fchren zu einem signifikanten Leistungsabfall (1000 Zyklen langsamer als atomare Operationen mit Daten, die in eine Cache-Linie passen).\n<li class=\"l\"> Eine neue Methode zum Schutz gegen die Retbleed-Sicherheitsanf\u00e4lligkeit in Intel- und AMD-CPUs wurde implementiert, die die Verfolgung der Aufruftiefe nutzt und nicht so sehr die Geschwindigkeit beeintr\u00e4chtigt wie der zuvor vorhandene Schutz gegen Retbleed.\n<li class=\"l\"> Auf x86-Systemen wurde die gleichzeitige Aktivierung von sekund\u00e4ren CPU-Kernen erm\u00f6glicht, wodurch die Boot-Zeit des Kerns auf Systemen mit vielen Kernen verk\u00fcrzt wurde.\n<li class=\"l\"> Ein Kernel-Befehlszeilenparameter 'ia32_emulation' wurde hinzugef\u00fcgt, der es erm\u00f6glicht, w\u00e4hrend des Bootvorgangs die Unterst\u00fctzung f\u00fcr die Emulation des 32-Bit-Modus in f\u00fcr die Architektur x86-64 kompilierten Kernen ein- und auszuschalten.\n<li class=\"l\"> Standardm\u00e4\u00dfig wird anstelle des CFS (Completely Fair Scheduler) der EEVDF (Earliest Eligible Virtual Deadline First) als Aufgabenplaner eingesetzt. Bei der Auswahl des n\u00e4chsten Prozesses zur Ausf\u00fchrung ber\u00fccksichtigt der neue Planer Prozesse, die zu wenig CPU-Ressourcen erhalten haben oder zu viel CPU-Zeit unverdient erhalten haben. Im ersten Fall wird die Kontrolle gezwungenerma\u00dfen an den Prozess \u00fcbergeben, w\u00e4hrend sie im zweiten Fall verz\u00f6gert wird. Der alte CFS-Planer verwendete Heuristiken und feine Anpassungen zur Bestimmung der Prozesse, die besondere Aufmerksamkeit ben\u00f6tigten, w\u00e4hrend der neue Planer diese klarer verfolgt und keine Feinabstimmung erfordert. EEVDF wird die Latenz bei der Ausf\u00fchrung von Aufgaben verringern, mit denen CFS Probleme bei der Planung hatte.\n<li class=\"l\"> Die Bereitstellung des dynamischen Debugging-Systems DTrace 2.0 wurde fortgesetzt, das nun die eBPF-Kernel-Subsysteme nutzt. DTrace 2.0 l\u00e4uft auf eBPF, \u00e4hnlich wie bestehende Tracing-Tools in Linux, die auf eBPF basieren.\n<li class=\"l\"> Im KVM-Hypervisor k\u00f6nnen bis zu 4096 virtuelle CPUs (VCPU) verwendet werden.\n<li class=\"l\"> Die Nutzung von KTLS, der Implementierung des TLS-Protokolls auf Kernel-Ebene, wird fortgesetzt.\n<li class=\"l\"> Die Implementierung des RDRAND-Zufallszahlengenerators, der f\u00fcr das Ger\u00e4t \/dev\/random zust\u00e4ndig ist, wurde aktualisiert. Jetzt verwendet er die Hash-Funktion BLAKE2s anstelle von SHA1 f\u00fcr die Entropiemischung. Diese \u00c4nderung hat die Sicherheit des Zufallszahlengenerators erh\u00f6ht. Um die Generierung von Zufallszahlen \u00fcber den Systemaufruf getrandom() zu beschleunigen, wird der Mechanismus vDSO (virtual dynamic shared object) eingesetzt, der den Systemaufruf-Handler vom Kernel in den Benutzerspeicher verlagert, um Kontextwechsel zu vermeiden.\n<li class=\"l\"> Die Unterst\u00fctzung f\u00fcr die BIG TCP-Erweiterung wurde hinzugef\u00fcgt, die die maximale Gr\u00f6\u00dfe von TCP-Paketen auf 4 GB erh\u00f6ht, um die Leistung von Hochgeschwindigkeits-Innennetzwerken in Rechenzentren zu optimieren. Diese Paketgr\u00f6\u00dfenvergr\u00f6\u00dferung wird mit 16-Bit-Feldgr\u00f6\u00dfe im Header durch die Implementierung von 'jumbo'-Paketen erreicht, deren Gr\u00f6\u00dfe im IP-Header auf 0 gesetzt wird, w\u00e4hrend die tats\u00e4chliche Gr\u00f6\u00dfe in einem separaten 32-Bit-Feld in einem angeh\u00e4ngten Header \u00fcbermittelt wird.\n<li class=\"l\"> F\u00fcr Netzsockets wurde die Option SO_RESERVE_MEM implementiert, mit der ein bestimmter Speicherbereich f\u00fcr den Socket reserviert werden kann, der jederzeit verf\u00fcgbar bleibt und nicht entnommen wird. Die Nutzung dieser Option erm\u00f6glicht eine Leistungssteigerung durch die Reduzierung der Speicherzuweisungs- und R\u00fcckgabeoperationen im Netzwerk-Stack, insbesondere unter Bedingungen, in denen der Speicher im System knapp ist.\n<li class=\"l\"> Die Leistung des Paketplaners fq (Fair Queuing) wurde optimiert, was eine Steigerung der Durchsatzrate um 5 % bei hoher Last im tcp_rr (TCP Request\/Response) Test und um 13 % bei unbegrenztem UDP-Paketfluss erm\u00f6glicht hat.\n<li class=\"l\"> Die Netzstruktur des Kernels wurde reorganisiert, um die Effizienz der Datencache-Mechanismen des Prozessors zu verbessern, was die Leistung des TCP-Stacks auf Systemen, die eine gro\u00dfe Anzahl paralleler Anfragen bedienen, erh\u00f6ht hat.\n<li class=\"l\"> Die Unterst\u00fctzung der ASMLib 3-Bibliothek f\u00fcr die automatische Verwaltung von Speicher in Oracle-Datenbanken wurde hinzugef\u00fcgt.\n<li class=\"l\"> Die Leistung und Sicherheit des asynchronen I\/O-Mechanismus io_uring wurden optimiert. Es wurden io_uring-basierte Optimierungen f\u00fcr die Dateisysteme XFS und Ext4 hinzugef\u00fcgt, die die parallele direkte Schreiboperation in Dateien \u00fcber mehrere Threads erm\u00f6glichen.\n<li class=\"l\"> Die Unterst\u00fctzung f\u00fcr das Dateisystem Btrfs wurde verbessert. F\u00fcr Ger\u00e4te mit Trim\/Discard-Unterst\u00fctzung ist standardm\u00e4\u00dfig die Montageoption 'discard=async' aktiviert, die diese Operationen sofort f\u00fcr alle FS im asynchronen Modus durchf\u00fchrt. Unterst\u00fctzung f\u00fcr das Senden und Empfangen komprimierter Daten ohne Umwandlungen wurde hinzugef\u00fcgt. Unterst\u00fctzung f\u00fcr das Schreiben in Bl\u00f6cken gr\u00f6\u00dfer als 64 KB wurde hinzugef\u00fcgt. Die Quotenverwaltung wurde vereinfacht. Unterst\u00fctzung f\u00fcr das Mounten von geklonten Ger\u00e4ten wurde implementiert. Die \u00dcberpr\u00fcfung von Schreibvorg\u00e4ngen im NOCOW-Modus wurde verbessert (die Bandbreite stieg um 9 %). Montageoptionen 'ignoremetacsums' und 'ignoresuperflags' wurden hinzugef\u00fcgt, um fehlerhafte Metadaten-Pr\u00fcfziffern und Superblock-Flags zu ignorieren. Die Durchf\u00fchrung von Aufgaben zum Entfernen von Ger\u00e4ten, zur Balance und zur Neuzuteilung von Bl\u00f6cken im Parallelmodus wurde sichergestellt.\n<li class=\"l\"> Im XFS-Dateisystem ist die Verwendung einer Blockgr\u00f6\u00dfe erlaubt, die die Gr\u00f6\u00dfe der Speicherseite \u00fcbersteigt. Es wurden gro\u00dfe Extent-Z\u00e4hler f\u00fcr sehr gro\u00dfe virtuelle Festplatten hinzugef\u00fcgt. Zudem wurde ein atomarer Commit-Modus f\u00fcr den Inhalt von Dateien eingef\u00fchrt. Eine experimentelle Implementierung der Dateisystempr\u00fcfung (fsck) und Wiederherstellung im Online-Modus wurde vorgeschlagen.\n<li class=\"l\"> Im NFS wird standardm\u00e4\u00dfig die Operation READ_PLUS verwendet, die in der NFS 4.2-Spezifikation definiert ist und f\u00fcr ein effizienteres Auslesen von Daten aus Dateien mit L\u00fccken eingesetzt wird.\n<li class=\"l\"> Das Speichermanagementsystem wurde auf die Verwendung von Datenstrukturen namens Folios umgestellt. Folios \u00e4hneln kompaktierten Seiten, bieten jedoch eine verbesserte Semantik und eine klarere Organisationsstruktur.\n<li class=\"l\"> F\u00fcr Memory-Mapping-Operationen wird die Datenstruktur 'maple tree' verwendet, die als effizientere Alternative zur Struktur 'red-black tree' positioniert ist. Der Maple tree ist eine Variante des B-Baums, die die Indizierung nach Wertebereichen unterst\u00fctzt und auf die effiziente Nutzung des Caches ausgelegt ist. <a href=\"https:\/\/prohoster.info\/de\/server\/dts-riga\/\"  data-wpil-monitor-id=\"371\">modernen Prozessoren<\/a>.\n<li class=\"l\"> Im mmap werden Sperren auf Ebene einzelner VMA (Virtual Memory Area) implementiert, die die Leistung von mehrthreadigen Anwendungen steigern.\n<li class=\"l\"> Eine Datenstruktur namens ptdesc wurde hinzugef\u00fcgt, die die Arbeit mit Speicherseitentabellen optimiert, indem sie Metadaten- und Datensegmente f\u00fcr die Speicherseiten trennt.             <\/ul>\n<p>Quelle: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.opennet.ru\/opennews\/art.shtml?num=63081\">opennet.ru<\/a> <\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Oracle 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