{"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\/es\/blog\/news\/kompaniya-oracle-opublikovala-yadro-unbreakable-enterprise-kernel-8","title":{"rendered":"La empresa Oracle ha publicado el n\u00facleo Unbreakable Enterprise Kernel 8","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>La empresa Oracle ha presentado la primera versi\u00f3n estable del Unbreakable Enterprise Kernel 8 (UEK R8), una variante del n\u00facleo Linux que se desarrolla para su uso en la distribuci\u00f3n Oracle Linux como alternativa al paquete est\u00e1ndar con n\u00facleo de Red Hat Enterprise Linux. El n\u00facleo est\u00e1 disponible solo para las arquitecturas x86_64 y ARM64 (aarch64). El c\u00f3digo fuente del n\u00facleo, incluida la divisi\u00f3n en parches separados, se ha publicado en el repositorio p\u00fablico de Git de Oracle.        <\/p>\n<p>El paquete Unbreakable Enterprise Kernel 8 se basa en el n\u00facleo Linux 6.12 (la versi\u00f3n UEK R7 se basaba en el n\u00facleo 5.4 y en la versi\u00f3n beta de RHEL 10 se ofrec\u00eda el n\u00facleo 6.11), que se complementa con nuevas funcionalidades, optimizaciones y correcciones, y se ha verificado su compatibilidad con la mayor\u00eda de las aplicaciones que funcionan en RHEL, adem\u00e1s de estar optimizado para trabajar con el software y hardware industrial de Oracle. Los paquetes de instalaci\u00f3n y src del n\u00facleo UEK R8 se han preparado para Oracle Linux 9.5 (no hay obst\u00e1culos para usar este n\u00facleo en versiones equivalentes de RHEL, CentOS, Alma Linux y Rocky Linux).       <\/p>\n<p>Novedades clave del Unbreakable Enterprise Kernel 8:  <\/p>\n<ul>\n<li class=\"l\"> Se ha cambiado la divisi\u00f3n de los componentes del n\u00facleo UEK en paquetes separados. Los m\u00f3dulos del n\u00facleo se han separado de la imagen base del n\u00facleo y se han trasladado a colecciones que se entregan en paquetes individuales: kernel-uek-modules-core (m\u00ednimo esencial), kernel-uek-modules (para <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/prohoster.info\/es\/server\/\"   title=\"servidores\" data-wpil-keyword-link=\"linked\"  data-wpil-monitor-id=\"1678\">servidores<\/a>), kernel-uek-modules-desktop, kernel-uek-modules-extra-netfilter, kernel-uek-modules-usb y kernel-uek-modules-wireless. Las utilidades complementarias se han movido del paquete base kernel-uek-core a un paquete independiente kernel-uek-tools. Los archivos de configuraci\u00f3n con la lista de m\u00f3dulos prohibidos para cargar han sido renombrados de 'blacklist' a 'denylist' como parte de la iniciativa para utilizar una terminolog\u00eda inclusiva.\n<li class=\"l\"> Para los sistemas ARM Ampere, utilizados en Oracle Cloud, se ha creado una compilaci\u00f3n separada del n\u00facleo kernel-uek64k, cuyo tama\u00f1o base de las p\u00e1ginas de memoria se ha incrementado de 4 a 64 KB.\n<li class=\"l\"> Se ha a\u00f1adido soporte para la implementaci\u00f3n de hardware de Intel SGX2 (Software Guard Extensions) del mecanismo EDMM (Enclave Dynamic Memory Management), que permite gestionar el acceso a p\u00e1ginas de memoria de enclave individuales y agregar\/eliminar din\u00e1micamente p\u00e1ginas de memoria para el enclave.\n<li class=\"l\"> En el controlador Intel QAT, con soporte para dispositivos Intel Quick Assist Technology (QAT), se ha a\u00f1adido soporte para la cuarta generaci\u00f3n de procesadores Intel Xeon.\n<li class=\"l\"> Se ha a\u00f1adido un sistema para detectar bloqueos divididos ('split-locks') que ocurren al acceder a datos desalineados en la memoria, ya que durante la ejecuci\u00f3n de una instrucci\u00f3n at\u00f3mica, los datos cruzan dos l\u00edneas de cach\u00e9 de la CPU. Estos bloqueos provocan una ca\u00edda significativa en el rendimiento (1000 ciclos m\u00e1s lentos que una operaci\u00f3n at\u00f3mica con datos que caen en una sola l\u00ednea de cach\u00e9).\n<li class=\"l\"> Se ha implementado un nuevo m\u00e9todo de protecci\u00f3n contra la vulnerabilidad Retbleed en CPUs Intel y AMD, utilizando el seguimiento de la profundidad de llamada, lo que no ralentiza tanto el funcionamiento como la protecci\u00f3n anterior contra Retbleed.\n<li class=\"l\"> En sistemas x86 se ha habilitado la activaci\u00f3n simult\u00e1nea de n\u00facleos secundarios de la CPU, lo que ha permitido reducir el tiempo de arranque del n\u00facleo en sistemas con un gran n\u00famero de n\u00facleos.\n<li class=\"l\"> Se ha a\u00f1adido el par\u00e1metro de l\u00ednea de comandos del kernel 'ia32_emulation', que permite activar y desactivar el soporte para la emulaci\u00f3n de 32 bits en n\u00facleos compilados para la arquitectura x86-64 durante la fase de arranque.\n<li class=\"l\"> Por defecto, se ha sustituido el planificador CFS (Completely Fair Scheduler) por el planificador EEVDF (Earliest Eligible Virtual Deadline First). A la hora de seleccionar el siguiente proceso para cederle la ejecuci\u00f3n, el nuevo planificador considera los procesos que no han recibido suficientes recursos de CPU o que han recibido injustificadamente demasiado tiempo de CPU. En el primer caso, se forza el traspaso de control al proceso, y en el segundo, se pospone. El antiguo planificador CFS utilizaba heur\u00edsticas y ajustes finos para determinar los procesos que requer\u00edan atenci\u00f3n, mientras que el nuevo planificador los rastrea de manera m\u00e1s expl\u00edcita y no requiere ajustes finos. EEVDF permitir\u00e1 reducir las latencias en la ejecuci\u00f3n de tareas que el CFS ten\u00eda problemas para programar.\n<li class=\"l\"> Se ha continuado con la entrega del sistema de depuraci\u00f3n din\u00e1mica DTrace 2.0, que ha sido migrado para usar la subsistema del n\u00facleo eBPF. DTrace 2.0 funciona sobre eBPF, de manera similar a como lo hacen las herramientas de trazado existentes en Linux.\n<li class=\"l\"> En el hipervisor KVM se permite utilizar hasta 4096 CPUs virtuales (VCPU).\n<li class=\"l\"> Se ha continuado utilizando KTLS, la implementaci\u00f3n del protocolo TLS a nivel del n\u00facleo.\n<li class=\"l\"> Se ha actualizado la implementaci\u00f3n del generador de n\u00fameros aleatorios RDRAND, responsable del funcionamiento del dispositivo \/dev\/random, que ha sido adaptado para utilizar la funci\u00f3n hash BLAKE2s en lugar de SHA1 para las operaciones de mezcla de entrop\u00eda. Este cambio ha mejorado la seguridad del generador de n\u00fameros aleatorios. Para acelerar la obtenci\u00f3n de n\u00fameros aleatorios a trav\u00e9s de la llamada al sistema getrandom(), se ha utilizado el mecanismo vDSO (virtual dynamic shared object), que traslada el manejador de la llamada al sistema del n\u00facleo al espacio del usuario para evitar cambios de contexto.\n<li class=\"l\"> Se ha a\u00f1adido soporte para la extensi\u00f3n BIG TCP, que permite aumentar el tama\u00f1o m\u00e1ximo del paquete TCP a 4GB para optimizar el rendimiento de redes internas de centros de datos de alta velocidad. Este aumento en el tama\u00f1o del paquete con un tama\u00f1o de campo de 16 bits en el encabezado se logra mediante la implementaci\u00f3n de paquetes 'jumbo', cuyo tama\u00f1o en el encabezado IP se establece en 0, y el tama\u00f1o real se transmite en un campo de 32 bits separado en un encabezado adjunto.\n<li class=\"l\"> Para los sockets de red se ha implementado la opci\u00f3n SO_RESERVE_MEM, que permite reservar una cantidad espec\u00edfica de memoria para el socket, que siempre permanecer\u00e1 disponible y no ser\u00e1 retirada. El uso de esta opci\u00f3n permite mejorar el rendimiento al reducir en la pila de red las operaciones de asignaci\u00f3n y liberaci\u00f3n de memoria, especialmente ante condiciones de escasez de memoria en el sistema.\n<li class=\"l\"> Se ha optimizado el rendimiento del planificador de paquetes fq (Fair Queuing), lo que ha permitido aumentar la capacidad de procesamiento en un 5% en pruebas con altas cargas en tcp_rr (TCP Request\/Response) y en un 13% en flujos UDP sin restricciones.\n<li class=\"l\"> Se ha reestructurado las estructuras de red del n\u00facleo para mejorar la eficiencia del almacenamiento en cach\u00e9 de datos por parte del procesador, lo que ha incrementado el rendimiento del stack TCP en sistemas que manejan un gran n\u00famero de solicitudes concurrentes.\n<li class=\"l\"> Se ha a\u00f1adido soporte para la biblioteca ASMLib 3 para la gesti\u00f3n autom\u00e1tica del almacenamiento en la base de datos Oracle.\n<li class=\"l\"> Se han realizado trabajos para optimizar el rendimiento y aumentar la seguridad del mecanismo de entrada\/salida as\u00edncrono io_uring. Se han a\u00f1adido optimizaciones basadas en io_uring para los sistemas de archivos XFS y Ext4, que permiten la escritura directa paralela en archivos desde m\u00faltiples hilos.\n<li class=\"l\"> Se ha mejorado el soporte para el sistema de archivos Btrfs. Para dispositivos que admiten trim\/discard, se ha habilitado por defecto la opci\u00f3n de montaje 'discard=async', que permite realizar estas operaciones simult\u00e1neamente en todos los sistemas de archivos de manera asincr\u00f3nica. Se ha a\u00f1adido soporte para enviar y recibir datos comprimidos sin conversiones. Se ha a\u00f1adido soporte para la escritura en bloques mayores de 64 KB. La gesti\u00f3n de cuotas se ha simplificado. Se ha implementado el soporte para el montaje de dispositivos clonados. Se ha mejorado la verificaci\u00f3n de escritura en modo NOCOW (la capacidad se ha incrementado en un 9%). Se han a\u00f1adido las opciones de montaje 'ignoremetacsums' e 'ignoresuperflags' para ignorar las sumas de verificaci\u00f3n de metadatos incorrectas y las banderas del superbloque. Se ha garantizado la ejecuci\u00f3n de tareas de eliminaci\u00f3n de dispositivos, equilibrado y redistribuci\u00f3n de bloques en modo paralelo.\n<li class=\"l\"> En el sistema de archivos XFS se ha permitido el uso de un tama\u00f1o de bloque mayor que el tama\u00f1o de la p\u00e1gina de memoria. Se han a\u00f1adido grandes contadores de extensiones para discos virtuales muy grandes. Se ha a\u00f1adido un modo de confirmaci\u00f3n at\u00f3mica (commit) para el contenido de archivos. Se ha propuesto una implementaci\u00f3n experimental de comprobaci\u00f3n (fsck) y recuperaci\u00f3n del sistema de archivos en modo online.\n<li class=\"l\"> En NFS se ha activado de forma predeterminada el uso de la operaci\u00f3n READ_PLUS, definida en la especificaci\u00f3n NFS 4.2 y utilizada para la lectura m\u00e1s eficiente de datos de archivos que contienen espacios vac\u00edos.\n<li class=\"l\"> El sistema de gesti\u00f3n de memoria ha sido trasladado al uso de la estructura de datos folios (folios de p\u00e1ginas de memoria). Los folios son similares a las p\u00e1ginas de memoria combinadas (compound pages), pero se diferencian por una sem\u00e1ntica mejorada y una organizaci\u00f3n m\u00e1s clara de la operaci\u00f3n.\n<li class=\"l\"> Para las operaciones de mapeo de memoria, se utiliza la estructura de datos \u00abmaple tree\u00bb, que se presenta como una sustituci\u00f3n m\u00e1s eficiente de la estructura \u00abred-black tree\u00bb. El maple tree es una variante del B-tree, que admite la indexaci\u00f3n por rangos de valores y est\u00e1 dise\u00f1ado para un uso eficiente de la cach\u00e9. <a href=\"https:\/\/prohoster.info\/es\/server\/dts-riga\/\"  data-wpil-monitor-id=\"371\">de procesadores modernos<\/a>.\n<li class=\"l\"> En mmap se han implementado bloqueos a nivel de VMA (\u00c1rea de Memoria Virtual), lo que permite aumentar el rendimiento de aplicaciones multihilo.\n<li class=\"l\"> Se ha a\u00f1adido la estructura de datos ptdesc, que optimiza el trabajo con tablas de p\u00e1ginas de memoria mediante la separaci\u00f3n de las estructuras de metadatos y datos para las p\u00e1ginas de memoria.             <\/ul>\n<p>Fuente: <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 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a Unbreakable Enterprise Kernel 8 (UEK R8), \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430 \u044f\u0434\u0440\u0430 Linux, \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0435\u043c\u043e\u0433\u043e \u0434\u043b\u044f \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0434\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0431\u0443\u0442\u0438\u0432\u0435 Oracle Linux \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b \u0448\u0442\u0430\u0442\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442\u0443 \u0441 \u044f\u0434\u0440\u043e\u043c \u0438\u0437 Red Hat Enterprise Linux. \u042f\u0434\u0440\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e 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