{"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\/fr\/blog\/news\/kompaniya-oracle-opublikovala-yadro-unbreakable-enterprise-kernel-8","title":{"rendered":"La soci\u00e9t\u00e9 Oracle a publi\u00e9 le noyau Unbreakable Enterprise Kernel 8","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>La soci\u00e9t\u00e9 Oracle a pr\u00e9sent\u00e9 la premi\u00e8re version stable du Unbreakable Enterprise Kernel 8 (UEK R8), une variante du noyau Linux, d\u00e9velopp\u00e9e pour \u00eatre utilis\u00e9e dans la distribution Oracle Linux comme alternative au paquet standard bas\u00e9 sur le noyau de Red Hat Enterprise Linux. Le noyau est disponible uniquement pour les architectures x86_64 et ARM64 (aarch64). Le code source du noyau, y compris la r\u00e9partition en patchs individuels, a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9 dans le d\u00e9p\u00f4t Git public d'Oracle.        <\/p>\n<p>Le package Unbreakable Enterprise Kernel 8 est bas\u00e9 sur le noyau Linux 6.12 (la version UEK R7 \u00e9tait bas\u00e9e sur le noyau 5.4, et la version b\u00eata de RHEL 10 proposait le noyau 6.11), qui a \u00e9t\u00e9 am\u00e9lior\u00e9 avec de nouvelles fonctionnalit\u00e9s, optimisations et corrections, et qui a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9 pour sa compatibilit\u00e9 avec la plupart des applications fonctionnant sous RHEL, ainsi qu'optimis\u00e9 pour travailler avec les logiciels et le mat\u00e9riel industriels d'Oracle. Les packages d'installation et src du noyau UEK R8 sont pr\u00e9par\u00e9s pour Oracle Linux 9.5 (aucun obstacle \u00e0 l'utilisation de ce noyau dans des versions similaires de RHEL, CentOS, Alma Linux et Rocky Linux).       <\/p>\n<p>Les principales nouveaut\u00e9s du Unbreakable Enterprise Kernel 8 :  <\/p>\n<ul>\n<li class=\"l\"> La s\u00e9paration des composants du noyau UEK en packages individuels a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e. Les modules du noyau sont s\u00e9par\u00e9s de l'image de base du noyau et regroup\u00e9s dans des collectes fournies dans des packages distincts : kernel-uek-modules-core (minimum de base), kernel-uek-modules (pour <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/prohoster.info\/fr\/server\/\"   title=\"serveurs\" data-wpil-keyword-link=\"linked\"  data-wpil-monitor-id=\"1678\">serveurs<\/a>), kernel-uek-modules-desktop, kernel-uek-modules-extra-netfilter, kernel-uek-modules-usb et kernel-uek-modules-wireless. Les utilitaires associ\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 s\u00e9par\u00e9s du paquet de base kernel-uek-core dans un paquet distinct kernel-uek-tools. Les fichiers de configuration contenant la liste des modules interdits au chargement ont \u00e9t\u00e9 renomm\u00e9s de 'blacklist' en 'denylist' dans le cadre de l'initiative d'utilisation d'une terminologie inclusive.\n<li class=\"l\"> Pour les syst\u00e8mes ARM Ampere utilis\u00e9s dans Oracle Cloud, un package de noyau distinct kernel-uek64k a \u00e9t\u00e9 form\u00e9, o\u00f9 la taille de page m\u00e9moire de base a \u00e9t\u00e9 augment\u00e9e de 4 \u00e0 64 Ko.\n<li class=\"l\"> Le support de l'impl\u00e9mentation mat\u00e9rielle du m\u00e9canisme EDMM (Enclave Dynamic Memory Management) fournie par Intel SGX2 (Software Guard Extensions) a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9, permettant de g\u00e9rer l'acc\u00e8s \u00e0 des pages m\u00e9moire sp\u00e9cifiques dans l'enclave et d'ajouter\/retirer dynamiquement des pages m\u00e9moire pour l'enclave.\n<li class=\"l\"> Le pilote Intel QAT, avec support des dispositifs Intel Quick Assist Technology (QAT), a ajout\u00e9 le support pour la 4\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration des processeurs Intel Xeon.\n<li class=\"l\"> Un syst\u00e8me de d\u00e9tection des blocages par fractionnement ('split-lock') a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9, se produisant lors de l'acc\u00e8s \u00e0 des donn\u00e9es non align\u00e9es en m\u00e9moire, car lors de l'ex\u00e9cution d'une instruction atomique, les donn\u00e9es traversent deux lignes de cache du CPU. De tels blocages entra\u00eenent une diminution significative des performances (1000 cycles plus lents que les op\u00e9rations atomiques avec des donn\u00e9es se situant dans une seule ligne de cache).\n<li class=\"l\"> Une nouvelle m\u00e9thode de protection contre la vuln\u00e9rabilit\u00e9 Retbleed sur les CPU Intel et AMD a \u00e9t\u00e9 mise en \u0153uvre, utilisant le suivi de la profondeur des appels, ce qui n'affecte pas les performances autant que les protections contre Retbleed pr\u00e9c\u00e9demment disponibles.\n<li class=\"l\"> Sur les syst\u00e8mes x86, l'activation simultan\u00e9e des c\u0153urs secondaires du CPU a \u00e9t\u00e9 assur\u00e9e, ce qui a permis de r\u00e9duire le temps de d\u00e9marrage du noyau sur les syst\u00e8mes dot\u00e9s d'un grand nombre de c\u0153urs.\n<li class=\"l\"> Un param\u00e8tre de ligne de commande du noyau 'ia32_emulation' a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9, permettant d'activer et de d\u00e9sactiver le support de l'\u00e9mulation en mode 32 bits lors du d\u00e9marrage, pour les noyaux compil\u00e9s pour l'architecture x86-64.\n<li class=\"l\"> Par d\u00e9faut, le planificateur de t\u00e2ches EEVDF (Earliest Eligible Virtual Deadline First) remplace le CFS (Completely Fair Scheduler). Lors du choix du prochain processus \u00e0 ex\u00e9cuter, le nouveau planificateur prend en compte les processus qui n'ont pas re\u00e7u suffisamment de ressources processeur ou qui en ont re\u00e7u trop injustement. Dans le premier cas, le contr\u00f4le est forc\u00e9 au processus, tandis que dans le second, il est retard\u00e9. L'ancien planificateur CFS utilisait des heuristiques et des r\u00e9glages fins pour d\u00e9terminer quels processus n\u00e9cessitaient une attention particuli\u00e8re, tandis que le nouveau planificateur suit ces derniers de mani\u00e8re plus explicite et ne n\u00e9cessite pas de r\u00e9glages raffin\u00e9s. L'EEVDF permettra de r\u00e9duire les latences lors de l'ex\u00e9cution de t\u00e2ches qui posaient probl\u00e8me au niveau du planificateur CFS.\n<li class=\"l\"> La fourniture du syst\u00e8me de d\u00e9bogage dynamique DTrace 2.0 a \u00e9t\u00e9 poursuivie, qui a \u00e9t\u00e9 r\u00e9vis\u00e9 pour utiliser la sous-syst\u00e8me du noyau eBPF. DTrace 2.0 fonctionne au-dessus de eBPF, semblable \u00e0 la fa\u00e7on dont les outils de tra\u00e7age existants fonctionnent au-dessus de eBPF sous Linux.\n<li class=\"l\"> Dans l'hyperviseur KVM, l'utilisation de jusqu'\u00e0 4096 CPU virtuels (VCPU) est d\u00e9sormais autoris\u00e9e.\n<li class=\"l\"> L'utilisation de KTLS, l'impl\u00e9mentation du protocole TLS au niveau du noyau, a \u00e9t\u00e9 poursuivie.\n<li class=\"l\"> La mise en \u0153uvre du g\u00e9n\u00e9rateur de nombres al\u00e9atoires RDRAND, responsable du fonctionnement de l'appareil \/dev\/random, a \u00e9t\u00e9 mise \u00e0 jour pour utiliser la fonction de hachage BLAKE2s au lieu de SHA1 pour les op\u00e9rations de m\u00e9lange d'entropie. Ce changement a permis d'am\u00e9liorer la s\u00e9curit\u00e9 du g\u00e9n\u00e9rateur de nombres al\u00e9atoires. Pour acc\u00e9l\u00e9rer l'obtention de nombres al\u00e9atoires via l'appel syst\u00e8me getrandom(), le m\u00e9canisme vDSO (objet partag\u00e9 dynamique virtuel) a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9, d\u00e9pla\u00e7ant le gestionnaire d'appels syst\u00e8me de noyau vers l'espace utilisateur afin d'\u00e9viter les changements de contexte.\n<li class=\"l\"> Le support de l'extension BIG TCP a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9, permettant d'augmenter la taille maximale du paquet TCP jusqu'\u00e0 4 Go pour optimiser les performances des r\u00e9seaux internes \u00e0 haute vitesse des centres de donn\u00e9es. Cette augmentation de la taille du paquet avec une taille de champ de 16 bits dans l'en-t\u00eate est atteinte par la mise en \u0153uvre de 'jumbo' paquets, dont la taille dans l'en-t\u00eate IP est d\u00e9finie \u00e0 0, tandis que la taille r\u00e9elle est transmise dans un champ de 32 bits s\u00e9par\u00e9 dans un en-t\u00eate attach\u00e9.\n<li class=\"l\"> Pour les sockets r\u00e9seau, l'option SO_RESERVE_MEM a \u00e9t\u00e9 mise en \u0153uvre, permettant de r\u00e9server un certain volume de m\u00e9moire pour le socket, qui restera toujours disponible et ne sera pas r\u00e9cup\u00e9r\u00e9. L'utilisation de cette option permet d'augmenter les performances en r\u00e9duisant le nombre d'op\u00e9rations d'allocation et de retour de m\u00e9moire dans la pile r\u00e9seau, surtout en cas de manque de m\u00e9moire dans le syst\u00e8me.\n<li class=\"l\"> L'optimisation des performances du planificateur de paquets fq (Fair Queuing) a permis d'augmenter la capacit\u00e9 de traitement de 5 % sous de fortes charges lors du test tcp_rr (TCP Request\/Response) et de 13 % lors d'un flux UDP illimit\u00e9.\n<li class=\"l\"> Une r\u00e9organisation des structures r\u00e9seau du noyau a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e afin d'am\u00e9liorer l'efficacit\u00e9 du cache de donn\u00e9es du processeur, permettant d'augmenter les performances de la pile TCP sur les syst\u00e8mes traitant un grand nombre de requ\u00eates parall\u00e8les.\n<li class=\"l\"> Ajout de la prise en charge de la biblioth\u00e8que ASMLib 3 pour la gestion automatique du stockage dans les bases de donn\u00e9es Oracle.\n<li class=\"l\"> Des travaux ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s pour optimiser les performances et am\u00e9liorer la s\u00e9curit\u00e9 du m\u00e9canisme d'entr\u00e9e\/sortie asynchrone io_uring. Des optimisations bas\u00e9es sur io_uring ont \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9es pour les syst\u00e8mes de fichiers XFS et Ext4, permettant l'\u00e9criture directe parall\u00e8le dans des fichiers via plusieurs threads.\n<li class=\"l\"> Le support du syst\u00e8me de fichiers Btrfs a \u00e9t\u00e9 am\u00e9lior\u00e9. Pour les dispositifs prenant en charge trim\/discard, l'option de montage 'discard=async' est activ\u00e9e par d\u00e9faut, permettant d'effectuer ces op\u00e9rations pour tous les syst\u00e8mes de fichiers en mode asynchrone. Le support de l'envoi et de la r\u00e9ception de donn\u00e9es compress\u00e9es sans transformations a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9. Le support pour l'\u00e9criture de blocs sup\u00e9rieurs \u00e0 64 Ko a \u00e9t\u00e9 inclus. La gestion des quotas a \u00e9t\u00e9 simplifi\u00e9e. Le support du montage de dispositifs clon\u00e9s a \u00e9t\u00e9 mis en \u0153uvre. Les v\u00e9rifications d'\u00e9criture en mode NOCOW ont \u00e9t\u00e9 am\u00e9lior\u00e9es (la bande passante a augment\u00e9 de 9 %). Les options de montage 'ignoremetacsums' et 'ignoresuperflags' ont \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9es pour ignorer les sommes de contr\u00f4le des m\u00e9tadonn\u00e9es erron\u00e9es et les drapeaux de superbloc. L'ex\u00e9cution des t\u00e2ches de suppression de dispositifs, d'\u00e9quilibrage et de redistribution des blocs en mode parall\u00e8le a \u00e9t\u00e9 assur\u00e9e.\n<li class=\"l\"> Dans le syst\u00e8me de fichiers XFS, l'utilisation d'une taille de bloc sup\u00e9rieure \u00e0 celle de la page m\u00e9moire est autoris\u00e9e. De grands compteurs d'\u00e9tendues pour de tr\u00e8s grands disques virtuels ont \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9s. Un mode d'engagement (commit) atomique du contenu des fichiers a \u00e9t\u00e9 introduit. Une impl\u00e9mentation exp\u00e9rimentale de v\u00e9rification (fsck) et de restauration en mode en ligne a \u00e9t\u00e9 propos\u00e9e.\n<li class=\"l\"> Dans NFS, l'utilisation de l'op\u00e9ration READ_PLUS, d\u00e9finie dans la sp\u00e9cification NFS 4.2 et utilis\u00e9e pour une lecture plus efficace des donn\u00e9es \u00e0 partir de fichiers contenant des espaces vides, est d\u00e9sormais activ\u00e9e par d\u00e9faut.\n<li class=\"l\"> Le syst\u00e8me de gestion de la m\u00e9moire a \u00e9t\u00e9 converti pour utiliser la structure de donn\u00e9es des folios (folios de pages m\u00e9moire). Les folios ressemblent \u00e0 des pages m\u00e9moire combin\u00e9es (compound pages), mais se distinguent par une s\u00e9mantique am\u00e9lior\u00e9e et une organisation de travail plus claire.\n<li class=\"l\"> Pour les op\u00e9rations de mappage de la m\u00e9moire, une structure de donn\u00e9es appel\u00e9e \u00ab maple tree \u00bb est utilis\u00e9e, qui est pr\u00e9sent\u00e9e comme un remplacement plus efficace de la structure \u00ab red-black tree \u00bb. Le maple tree est une variante du B-tree, prenant en charge l'indexation par plages de valeurs et con\u00e7ue pour une utilisation efficace du cache. <a href=\"https:\/\/prohoster.info\/fr\/server\/dts-riga\/\"  data-wpil-monitor-id=\"371\">processeurs modernes<\/a>.\n<li class=\"l\"> Dans mmap, des verrous au niveau de chaque VMA (Virtual Memory Area) ont \u00e9t\u00e9 mis en \u0153uvre, permettant d'augmenter les performances des applications multithread.\n<li class=\"l\"> Une structure de donn\u00e9es ptdesc a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9e, optimisant le travail avec les tables de pages m\u00e9moire en s\u00e9parant les structures de m\u00e9tadonn\u00e9es et de donn\u00e9es pour les pages m\u00e9moire.             <\/ul>\n<p>Source : <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 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440 x86_64 \u0438 ARM64 (aarch64). \u0418\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u0434 \u044f\u0434\u0440\u0430, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0432\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0430\u0442\u0447\u0438, \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d \u0432 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u043c Git-\u0440\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 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