1
00:00:01,200 --> 00:00:07,260
Deci, câmpul sărac pierdut la valoare determină modul în care scriitorul va boot

2
00:00:10,010 --> 00:00:19,610
care constă din patru biți binari care sunt fie setați pe sau pe o valoare de 0 înseamnă Romanova la o valoare

3
00:00:19,610 --> 00:00:22,930
de 1 înseamnă boot în boot-ul nostru.

4
00:00:23,120 --> 00:00:28,760
În vremurile vechi tot astăzi înseamnă boot folosind primul sistem de operare din Flash.

5
00:00:30,060 --> 00:00:37,240
Setarea la două sau un număr mare, cum ar fi F sau e.

6
00:00:37,410 --> 00:00:44,070
Cu alte cuvinte, orice de la 2 la F înseamnă cizme normale.

7
00:00:44,140 --> 00:00:50,050
Deci, această valoare este setată la 2 sau mai mare înseamnă boot normal.

8
00:00:50,060 --> 00:00:55,700
Deci, cu alte cuvinte, permite bootarea implicită din memoria flash, puteți să o înlocuiți pe aceasta folosind

9
00:00:55,700 --> 00:00:59,360
comenzile sistemului de boot din configurația de rulare a unui router.

10
00:00:59,770 --> 00:01:04,790
Deci, pe un radio, puteți folosi comanda sistemului de boot pentru a specifica faptul că un alt sistem de

11
00:01:04,790 --> 00:01:06,220
operare este utilizat ca exemplu.

12
00:01:06,410 --> 00:01:11,480
Deci, router-ul ar porni de la un server TFT ca un exemplu.

13
00:01:11,480 --> 00:01:20,430
Deci, cu alte cuvinte pe router ați putea folosi o comandă cum ar fi sistemul pooched și spuneți router-ului de a

14
00:01:20,430 --> 00:01:29,100
porni sistemul de operare de pe o piesă TFT de război și de pace ca un exemplu, mai degrabă decât

15
00:01:29,100 --> 00:01:38,220
a pune sistemul de operare de la bliț atunci când am scris cizme up trece printr-o serie de pași care includ încărcarea

16
00:01:38,280 --> 00:01:45,030
software-ului Cisco Iowa din Flash sau dacă este specificat de altundeva, cum ar fi o bucată

17
00:01:45,030 --> 00:01:47,620
de nifty în berbecul routerului.

18
00:01:47,970 --> 00:01:56,160
De asemenea, router-ul va încărca configurația stocată în config-ul de pornire și va aplica aceasta și va folosi ca

19
00:01:56,160 --> 00:01:57,750
configurare de funcționare.

20
00:01:57,750 --> 00:02:03,480
Deci, iată pașii pe care trebuie să îi faceți atunci când boot-ați primul lucru pe care îl face este

21
00:02:03,480 --> 00:02:05,610
să efectuați testul de auto-test sau post.

22
00:02:05,610 --> 00:02:11,280
Aceasta este o serie de teste hardware care verifică funcționarea tuturor componentelor unui Cisco Rodolf în timpul

23
00:02:11,940 --> 00:02:12,620
testului.

24
00:02:12,620 --> 00:02:15,340
Tija determină, de asemenea, ce hardware este prezent.

25
00:02:15,580 --> 00:02:21,060
Aceasta se execută din microcodul stocat în sistem de la.

26
00:02:21,180 --> 00:02:28,980
Deci el are un router și APC-ul său va face o repornire imediată pe router, astfel încât

27
00:02:37,870 --> 00:02:44,540
să puteți vedea că tija se încarcă și apoi încarcă sistemul de operare.

28
00:02:44,590 --> 00:02:49,110
Acum se va face o putere pe auto-test, dar asta nu este foarte clar pe acest router.

29
00:02:49,420 --> 00:02:57,490
Deci, ceea ce am de gând să fac este să vă arate puterea de auto-teste pe un switch Cisco, așa că voi face o repornire

30
00:02:57,490 --> 00:02:58,520
pe switch-ul Cisco.

31
00:03:07,220 --> 00:03:15,640
Și puteți vedea că bootloader-ul 29 50 este folosit.

32
00:03:15,690 --> 00:03:21,570
Acum încărcați sistemul de operare din bliț.

33
00:03:21,690 --> 00:03:28,470
Și ceea ce aș vrea să vă arăt aici este remarca puterea de auto-teste care sunt

34
00:03:28,470 --> 00:03:36,120
afișate pe comutator, astfel încât să puteți vedea în mod clar înapoi puterea pe autoteste au fost transmise pe comutator.

35
00:03:36,350 --> 00:03:40,520
Apoi, comutatorul se învârte și interfețele apar.

36
00:03:40,520 --> 00:03:47,550
Deci derularea înapoi observat puterea de auto-test de putere pe auto-test poate vedea sistemul de operare este încărcat

37
00:03:47,970 --> 00:03:50,830
și apoi comutatoarele gata de a începe.

38
00:03:50,830 --> 00:03:55,420
Acum ceva similar are loc pe un router.

39
00:03:55,570 --> 00:03:58,040
Pur și simplu nu o vedem la fel de clar în ieșire.

40
00:04:02,240 --> 00:04:03,250
Dar iată rezultatul.

41
00:04:03,260 --> 00:04:09,610
Când am reîncărcat router-ul puteți vedea monitoare de alergare inițializate încărcările programului au loc.

42
00:04:09,800 --> 00:04:14,460
Sistemul de operare este decomprimat și încărcat.

43
00:04:14,590 --> 00:04:19,650
Deci, primul pas pe un router este de a efectua o putere pe auto-test.

44
00:04:19,900 --> 00:04:25,450
Router-ul încarcă apoi și execută codul de boot care este folosit pentru

45
00:04:25,450 --> 00:04:32,710
a efectua evenimente ulterioare, cum ar fi localizarea software-ului Cecka Iowa care îl încarcă în memorie RAM

46
00:04:32,740 --> 00:04:40,030
și execută-l la software-ul Cisco Iowas este încărcat și rulează codul de boot nu este folosit până la

47
00:04:40,030 --> 00:04:45,640
următoarea dată tija pe care a reîncărcat-o va rula pe acest router 1041.

48
00:04:45,870 --> 00:04:53,320
Putem vedea că codul de bootstrap încarcă sistemul de operare.

49
00:04:53,550 --> 00:04:57,660
Și aici putem vedea care versiune a sistemului de operare a fost încărcată în RAM.
