ruby-dbus 0.4.0 with TCP Transport
- TCP transport which pangdudu coded a year ago. At that time I did not feel familiar enough with the library, and the test suite was much smaller too, so that's why it took me so long.
- Enabled test code coverage report (rcov)
- Classes should not share all interfaces (Ticket#36/Issue#5)
- Ruby 1.9 compatibility (Ticket#37, by Myra Nelson)
Важные инновации в области ПО. Часть I
Введение
Критерии оценки
- Чтобы удостоиться звания наиболее важной, инновация должна заключать в себе идею, которая очень широко используется и/или имеет большое значение для той области, где применяется. То, что не получило широкого распространения, не было включено в такой список.
- Инновация в области ПО (software) — это то, что привносит технологические новшества, которые оказывают непосредственное влияние как на процесс программирования, так и на использование компьютера. Я намеренно не упоминаю инновации в аппаратном обеспечении (innovation in hardware), которые не связаны с инновациями в области ПО. Например, согласно судебному решению, John Vincent Atanasoff является изобретателем электронной вычислительной машины, поэтому к инновациям в ПО это изобретение не относится. По той же причине я также не включил в список другие нововведения, такие как транзисторы (1947) и интегральные микросхемы (1958), а также стандарт Ethernet, разработанный Бобом Меткалфом (Bob Metcalfe) в 1973. Я пропустил изобретения, которые не являются технологическими (например, социальные или правовые нововведения), даже если они имеют важное значение для технологии программного обеспечения и/или широко распространены. Например, концепция copyleft - это инновационный подход к лицензированию программного обеспечения, который разрешает модификацию ПО с невозможностью затем сделать его опять проприетарным. Она используется широким спектром ПО, благодаря General Public License (GPL). Первая такая лицензия (Emacs Public License) была разработана Ричардом Столлманом в 1985 году - но, поскольку copyleft это все-таки инновация в социальной и правовой сфере (а не в сфере технологий), она не включена в этот список. Кроме того, также сюда не включено изобретение смайлика ":-)". Безусловно, он широко используется повсюду, однако его существование не критично для компьютерной сферы и больше относится к социальной сфере.
- Также тщательно нам необходимо определить само понятие инновация. Инновация - это не просто объединение двух функций в одном продукте (это интеграция, а не инновация, и требует для своей реализации только значительного объема работы). В частности, интеграция множества функций в один продукт для предотвращения использования клиентами конкурирующих продуктов - это хищничество, а не инновация. Инновация это НЕ конечный продукт, хотя, конечно же, этот продукт может содержать или воплощать какую-то революционную идею. Новая реализация существующего продукта для того, чтобы он делал то же самое, но на другом компьютере или операционной системе, также НЕ является новшеством. Инновация это новая идея. И применительно к данному документу это означает новую идею в области ПО.
Источники информации
Наиболее важные инновации в области ПО:
Часть 1 (1837-1960)
Часть 2 (1960-1970)
Часть 3 (1970-1980)
Часть 4 (1980-2004)
Патенты на ПО
Какие инновации в ПО не самые главные?
Выводы
Приложение: Инновации в ПО, которые стоит принять во внимание
Use Bugzilla Like a Champ
Things that can eat up way too much time:
- Given a bug id #, going to its URL
- Searching bugzilla
To save time, frustration, and get more done (since it's no longer time-consuming and frustrating), I added a few, special bookmarks. They contain a keyword, which you can type in the URL bar to go to the bookmark, and a %s, which is replaced by whatever you type after the keyword in the URL bar. In Firefox, you can right click a bookmark and edit its Properties to add a keyword.

Here are the ones I use most, and examples of what you can type in the URL/Awesome bar:
- Go to a bug: bgoid
bgoid 585112 - Search BGO: bgo
bgo product:banshee os:windows
bgo product:hyena status:needinfo
Other search fields you can use - Search Banshee bugs by summary: bbug
bbug startup crash
bbug metadata
Enjoy!
OBS 2.1: ACL Feature and Status
One and a half year is now gone since I posted about my work for ARM support in the OBS and the work for a port of openSUSE to ARM. Lots of things had happened in the meantime that are related, from my limited view most notably Nokia and Intel joining Moblin and Maemo to MeeGo (MeeGo is currently working on a number of Atom and ARM based devices), chosing to use OBS as build system and last but not least myself joining The Linuxfoundation (you will be not surprised to hear that I work at LF on OBS). In the meantime there had also been a major new OBS release 1.8/2.0 with a bunch of new features.
Interesting is the fact that we adapted the cross build system for OBS to MeeGo, first developed for use in Maemo and openSUSE @ ARM. An improved version for the standard MeeGo releases, and for the MeeGo weekly snapshots is used in the MeeGo OBS System to build all ARM releases of MeeGo (the cross toolchain will later get part of the MeeGo SDK @ ARM), thanks to Jan-Simon Möller (In the openSUSE ML, the issue of reactivating openSUSE:Factory ARM builds were brought up. So it might be a good variant to backport Jan-Simons new solution back into openSUSE @ ARM for that purpose). All the MeeGo related OBS installations will move sooner or later to OBS 2.1.
But now to the most recent work, Access Control support. A preview was shipped with OBS 1.8. Now an own OBS version, 2.1, will be dedicated to the introduction of this single new feature into the OBS mainline: Access Control (or abbrevated ACL for Access Control Lists). ACL means that there is control by the user on a per project or per package basis to protect information, source and binaries from the read access of other users in an OBS system and to hide projects or packages.
What is the intended audience of ACL? ACL is intended for installations of OBS that require protection of projects or packages during work. This can be but is not limited to commercial installations of OBS, or semi public installations of OBS.
How does ACL work? ACL sits on top of two features introduced with OBS 2.0: Role and Permission Management as well as freely definable user groups. ACL uses 4 specifically defined permissions (‘source_access’ for read access to sources, ‘private_view’ for viewing package and project information, ‘download_binaries’ for read access to binaries and ‘access’ permission to protect and hide everything and all from read access and viewing) on a user or group in the Role and Permission management. Also, the preexisting roles “maintainer”, “reader” and “downloader” had been modified with specific predifined permissions (which can at any time changed with the role and permission editor dynamically). And last but not least 4 new flags (namely ‘sourceaccess’ to signal a project/package has read protected source code, ‘binarydownload’ to signal it has read protected packages, ‘privacy’ to signal information/logfiles or status cannot be read and ‘access’ to hide and protect a project or package completely in all possible OBS API calls) had been added to the project and package descriptions to signal that some information is only readable by specific users or groups, or that information is hidden.
How do I use ACL? There are 4 steps to use ACL (a part of them a optional and can only be performed by the Administator of an OBS instance). Step one is to assign the listed permissions to a role, user or group (this step can be done only by the admin, and is not needed for the predefined roles “maintainer”, “reader” and “downloader”). Step two is to add a group for special users to projects which are intended to be run with ACL (this operations can only be performed by the admin). Step three is to protect a project with appropriate protection flags at project creation by adding them to the project meta. Step four is to add other users or groups with one of the new predefined roles that has ACL permissions added to the project meta.
What information can be protected by ACL? The protected information is grouped into 4 categories. Category 1 (flag ‘sourceaccess’) is source code. Category 2 (flag ‘binarydownload’) is binary packages or logfiles or builds. Category 3 (flag ‘privacy’) is project or package information like build status. Category 4 (flag ‘access’) is all viewable or accessable information to any project or package (full blocking of all access and information).
Example of a project configuration using ACL:
<user userid="MartinMohring" role="maintainer" />
<!-- grant user full write and read access -->
<group groupid="MeeGo-Reviewer" role="maintainer" />
<!-- grant group full write and read access -->
<group groupid="MeeGo-Developers" role="reader" />
<!-- grant group full source read access -->
<group groupid="MeeGo-BetaTesters" role="downloader" />
<!-- grant group access to packages/images -->
<sourceaccess>
<disable/>
</sourceaccess>
<!-- disable read access - unless granted explictely.
This flag will not accept arch or repository arguments. -->
<binarydownload>
<disable/>
</binarydownload>
<!-- disable access - unless granted explictely -
to packages/image and logfiles -->
<access>
<disable/>
</access>
<!-- disable access - unless granted explictely-,
project will not visible or found via search,
nor will any source or binary or logfile be accessable.
This flag will not accept arch or repository arguments. -->
<privacy>
<enable/>
</privacy>
<!-- project will not visible.
This flag will not accept arch or repository arguments. -->
What is the current status of the ACL implementation? The current status is that the complete API of the OBS git master had been instrumented with ACL code, critical portions of the API controllers had been code inspected and a big portion of these API calls now have a testcase in the OBS testsuite. Work is ongoing to make ACL as secure as possible. A code drop of current git master is under test in some bigger OBS systems, most notably the openSUSE Buildsystem. You can find snapshots of this codebase as usual in the OBS project openSUSE:Tools:Unstable. Adrian Schröter updates these “Alpha Snapshots” relatively often, on a 1-2 weekly basis, and runs the testsuite on git master daily. Thanks to Jan-Simon Möller for putting in many of the testcases into the testsuite for the ACL checks. On OBS Testing in general, read also Development and Test.
What is next? Code is tested and debugged against granting unwanted access due to some concepts inside OBS that are “working against ACL”, like project or package links, aggregates or kiwi imaging. We will inform you interested user of course about beta releases and an official 2.1 release.
Stay tuned.
Флаги процессора
Расширение мультимедиа, созданное AMD для своих процессоров, основанных на MMX.
3DNOWEXT
3DNOW Extensions. Расширенный вариант 3DNow! .
ACPI
Поддержка ACPI (Автоматического управления конфигурацией и питанием).
APIC
Расширенный контроллер прерываний (Advanced Programmable Interrupt Controller).
CID+
Скорее всего, это означает Certified Interconnect Designer (Сертификация для разработчиков дизайна печатных плат)
CLFSH/CLFlush
Cache Line Flush .
CMOV
Условные инструкции "переместить/сравнить" (Conditional Move/Compare Instruction).
CMP_Legacy
Показывает, что процессор не совместим с технологией Hyper-Threading.
Constant_TSC
На процессорах Intel P4, Time Stamp Counter работает с постоянной частотой, которая не зависти от частоты процессора, когда используется технология EIST (Enchanced Intel Speedstep) - технология позволяющая снизить энергосбережение процессоров, путем снижения их тактовой частоты при низкой нагрузке.
CX8
Набор инструкций CMPXCHG8B. (Сравнение и обмен 8 байтов. Также известен как f00f (произносится как "FOOF"), аббревиатура для F0 0F C7 C8 шестнадцатеричное обозначение инструкций, выявляющая дефекты в большинстве процессоров Intel Pentium, Pentium MMX, Pentium и OverDrive).
CX16
Набор инструкций CMPXCHG16B. (Позволяет выполнять атомарные операции над 128-битными двойными учетверенными словами (128-bit double quadword (or oword) data types). Это полезно для счетчиков высокого разрешения, которые могут обновляться несколькими процессорами (или ядрами).
DE
Debugging Extensions.
DS
Debug Store.
DTS
Цифровой термодатчик (Digital Thermal Sensor).
или
Хранение отладочных данных трассировки (Debug Trace Store).
EM64T
Intel Extended Memory 64 Technology - технология Intel, аналогичная 64-битной технологии для процессоров AMD. Использует 64-битные регистры процессора и 64-битные физические адреса памяти (адреса страниц), чтобы позволяет поддерживать до 1 тебибайта оперативной памяти, который впоследствии может быть увеличен (в будущих релизах процессоров) до 1 пебибайта.
EIST
Enhanced Intel SpeedStep - технология позволяющая снизить энергосбережение процессоров, путем снижения их тактовой частоты при низкой нагрузке..
FID
Frequency IDentifier - идентификатор частоты.
FPU
Блок x87 вычислений с плавающей точкой, встроенный в процессор. Именно здесь выполняются все математические расчеты. Использовался в качестве отдельной микросхемы на процессорах 80486SX и ранее (так называемый 80487 или 80387 и т.д. на процессоре 80486DX FPU уже был встроенным). На всех более поздних процессорах Pentium этот блок является встроенным.
FXSR
Инструкции FXSAVE/FXRSTOR.
HT
Hyper-Transport. Поддержка HyperTransport (AMD) или HyperThreading (Intel).
HTT
Hyper-Threading Technology. Возможность использования одного физического процессора как двух отдельных логических процессоров, воспользовавшись неиспользуемыми регистрами процессора во время обычной операции, чтобы попытаться повысить эффективность процессора. Если несколько программ используют те же регистры обоих логических процессоров, известны случаи, когда Hyper-Threading снижал общую производительность системы.
LM Long Mode (64bit Extensions) - режим в котором 64-битные приложения могут получать доступ к 64-битными инструкциям и регистрам процессора.
MCA
Machine Check Architecture - механизм, посредством которого процессор информирует программы или операционную систему об ошибках в аппаратном обеспечении.
MCE
Machine Check Exception - тип ошибки, которая возникает, когда центральный процессор обнаруживает проблему в аппаратном обеспечении
MMX
Ходят слухи что это расширения мультимедия (MultiMedia eXtension) или Multiple Math или Matrix Math eXtension, но формально это бессмысленный акроним, являющийся торговой маркой Intel.
MMXEXT
MMX Extensions - расширения MMX.
MNI
Модульный сетевой интерфейс (Modular Network Interface )
или
Merom New Instruction (cм SSSE3).
MON
Монитор процессора.
MSR
Поддержка RDMSR и WRMSR.
MTRR Memory Type Range Register - поддержка диапазонных регистров памяти.
NNI
Nehalem New Instructions (см. SSE4).
NX
Поддержка технологии No Execute
PAE
Physical Address Extensions - расширения физических адресов. Добавляет возможность 32-битным процессорам адресовать более 4 ГБ физической памяти с помощью 36-битных адресов Intel вместо стандартных 32 бит, получая доступ к памяти до 64 гибибайтов оперативной памяти. Большинство чипов от AMD также поддерживает эту технологию.
PAT
Page Attribute Table - технология управления памятью на x86 и x86-64 процессорах.
PNI
Prescott New Instruction - кодовое имя для набора инструкций SSE3, до выпуска чипов семейства Intel Prescott (которые позже были добавлены в семейство Pentium-4).
PSE
Page Size Extensions (см. PSE36).
PSE36
Page Size Extensions 36. IA-32 поддерживает два метода доступа к памяти свыше 4 ГБ (32 бит). PSE (Page Размер Extension) была первым методом, который использовался Pentium II. Этот метод дает преимущество совместимости, поскольку он сохранил размер PTE (page table entry) 4 байта. Однако, практическая реализация этого возможна только через драйвер. Такой подход страдает от значительного ограничения производительности, из-за буферных операций копирования, необходимых для чтения и записи выше 4 Гб.
SS
Self-Snoop.
SSE
Поддержка набора 70 новых потоковых SIMD (Single Instruction, Multiple Data) инструкций встроенных в процессор. Впервые появился на процессорах Intel Pentium III, первым чипом AMD с поддержкой SSE был Athlon XP.
SSE2
Поддержка 144 дополнительных потоковых SIMD инструкций. Впервые появился на процессорах Intel Pentium 4. Первым чипом AMD с поддержкой SSE2 был Athlon 64.
SSE3
Третья версия набора потоковых расширений SIMD (13 дополнительных инструкций). Впервые появился на чипах Prescott процессоров Intel Pentium 4. AMD включил поддержку этой технологии на процессорах Athlon 64 "Venice".
SSSE3
Дополнительный набор потоковых расширений SIMD 3. (SSSE3 содержит 16 новых дискретных инструкций по сравнению с SSE3. Каждая из них может выполняться на 64-разрядных регистрах MMX или 128-битных регистрах XMM. Однако, документация Intel содержит 32 новые инструкции.) Дебютировал на процессорах Intel Core 2 Duo. Чипы AMD пока не поддерживают данную технологию.
SSE4
Четвертая версия потоковых расширений SIMD. Следующая версия SSE-инструкций от Intel, содержащя 50 дополнительных инструкций, которая дебютировала на процессорах Intel семейства «Nehalem». Также известна как "Nehalem New Instructions (NNI)".
SVM
Secure Virtual Machine - расширения AMD для виртуализации.
SYSCALL
Системный вызов - механизм, используемый приложением для запроса операционной системы.
TNI
Tejas New Instruction (cм. SSSE3).
ТМ
Thermal Monitor.
TM2
Thermal Monitor 2.
TPR
Task Priority Register - регистры приоритета задач, используются операционной системой для планирования исполнения множества задач.
TS
Thermal Sensor.
TSC
Time Stamp Counter — используется для повышения точности измерения скорости вычислений.
TTP
Thermal Trip.
VME
Дополнительный режим эмуляции 8086.
VMX
Технология аппаратной виртуализации от Intel
XTPR
TPR chipset update control messenger. Часть кода APIC.
Флаги процессора
Расширение мультимедиа, созданное AMD для своих процессоров, основанных на MMX.
3DNOWEXT
3DNOW Extensions. Расширенный вариант 3DNow! .
ACPI
Поддержка ACPI (Автоматического управления конфигурацией и питанием).
APIC
Расширенный контроллер прерываний (Advanced Programmable Interrupt Controller).
CID+
Скорее всего, это означает Certified Interconnect Designer (Сертификация для разработчиков дизайна печатных плат)
CLFSH/CLFlush
Cache Line Flush .
CMOV
Условные инструкции "переместить/сравнить" (Conditional Move/Compare Instruction).
CMP_Legacy
Показывает, что процессор не совместим с технологией Hyper-Threading.
Constant_TSC
На процессорах Intel P4, Time Stamp Counter работает с постоянной частотой, которая не зависти от частоты процессора, когда используется технология EIST (Enchanced Intel Speedstep) - технология позволяющая снизить энергосбережение процессоров, путем снижения их тактовой частоты при низкой нагрузке.
CX8
Набор инструкций CMPXCHG8B. (Сравнение и обмен 8 байтов. Также известен как f00f (произносится как "FOOF"), аббревиатура для F0 0F C7 C8 шестнадцатеричное обозначение инструкций, выявляющая дефекты в большинстве процессоров Intel Pentium, Pentium MMX, Pentium и OverDrive).
CX16
Набор инструкций CMPXCHG16B. (Позволяет выполнять атомарные операции над 128-битными двойными учетверенными словами (128-bit double quadword (or oword) data types). Это полезно для счетчиков высокого разрешения, которые могут обновляться несколькими процессорами (или ядрами).
DE
Debugging Extensions.
DS
Debug Store.
DTS
Цифровой термодатчик (Digital Thermal Sensor).
или
Хранение отладочных данных трассировки (Debug Trace Store).
EM64T
Intel Extended Memory 64 Technology - технология Intel, аналогичная 64-битной технологии для процессоров AMD. Использует 64-битные регистры процессора и 64-битные физические адреса памяти (адреса страниц), чтобы позволяет поддерживать до 1 тебибайта оперативной памяти, который впоследствии может быть увеличен (в будущих релизах процессоров) до 1 пебибайта.
EIST
Enhanced Intel SpeedStep - технология позволяющая снизить энергосбережение процессоров, путем снижения их тактовой частоты при низкой нагрузке..
FID
Frequency IDentifier - идентификатор частоты.
FPU
Блок x87 вычислений с плавающей точкой, встроенный в процессор. Именно здесь выполняются все математические расчеты. Использовался в качестве отдельной микросхемы на процессорах 80486SX и ранее (так называемый 80487 или 80387 и т.д. на процессоре 80486DX FPU уже был встроенным). На всех более поздних процессорах Pentium этот блок является встроенным.
FXSR
Инструкции FXSAVE/FXRSTOR.
HT
Hyper-Transport. Поддержка HyperTransport (AMD) или HyperThreading (Intel).
HTT
Hyper-Threading Technology. Возможность использования одного физического процессора как двух отдельных логических процессоров, воспользовавшись неиспользуемыми регистрами процессора во время обычной операции, чтобы попытаться повысить эффективность процессора. Если несколько программ используют те же регистры обоих логических процессоров, известны случаи, когда Hyper-Threading снижал общую производительность системы.
LM Long Mode (64bit Extensions) - режим в котором 64-битные приложения могут получать доступ к 64-битными инструкциям и регистрам процессора.
MCA
Machine Check Architecture - механизм, посредством которого процессор информирует программы или операционную систему об ошибках в аппаратном обеспечении.
MCE
Machine Check Exception - тип ошибки, которая возникает, когда центральный процессор обнаруживает проблему в аппаратном обеспечении
MMX
Ходят слухи что это расширения мультимедия (MultiMedia eXtension) или Multiple Math или Matrix Math eXtension, но формально это бессмысленный акроним, являющийся торговой маркой Intel.
MMXEXT
MMX Extensions - расширения MMX.
MNI
Модульный сетевой интерфейс (Modular Network Interface )
или
Merom New Instruction (cм SSSE3).
MON
Монитор процессора.
MSR
Поддержка RDMSR и WRMSR.
MTRR Memory Type Range Register - поддержка диапазонных регистров памяти.
NNI
Nehalem New Instructions (см. SSE4).
NX
Поддержка технологии No Execute
PAE
Physical Address Extensions - расширения физических адресов. Добавляет возможность 32-битным процессорам адресовать более 4 ГБ физической памяти с помощью 36-битных адресов Intel вместо стандартных 32 бит, получая доступ к памяти до 64 гибибайтов оперативной памяти. Большинство чипов от AMD также поддерживает эту технологию.
PAT
Page Attribute Table - технология управления памятью на x86 и x86-64 процессорах.
PNI
Prescott New Instruction - кодовое имя для набора инструкций SSE3, до выпуска чипов семейства Intel Prescott (которые позже были добавлены в семейство Pentium-4).
PSE
Page Size Extensions (см. PSE36).
PSE36
Page Size Extensions 36. IA-32 поддерживает два метода доступа к памяти свыше 4 ГБ (32 бит). PSE (Page Размер Extension) была первым методом, который использовался Pentium II. Этот метод дает преимущество совместимости, поскольку он сохранил размер PTE (page table entry) 4 байта. Однако, практическая реализация этого возможна только через драйвер. Такой подход страдает от значительного ограничения производительности, из-за буферных операций копирования, необходимых для чтения и записи выше 4 Гб.
SS
Self-Snoop.
SSE
Поддержка набора 70 новых потоковых SIMD (Single Instruction, Multiple Data) инструкций встроенных в процессор. Впервые появился на процессорах Intel Pentium III, первым чипом AMD с поддержкой SSE был Athlon XP.
SSE2
Поддержка 144 дополнительных потоковых SIMD инструкций. Впервые появился на процессорах Intel Pentium 4. Первым чипом AMD с поддержкой SSE2 был Athlon 64.
SSE3
Третья версия набора потоковых расширений SIMD (13 дополнительных инструкций). Впервые появился на чипах Prescott процессоров Intel Pentium 4. AMD включил поддержку этой технологии на процессорах Athlon 64 "Venice".
SSSE3
Дополнительный набор потоковых расширений SIMD 3. (SSSE3 содержит 16 новых дискретных инструкций по сравнению с SSE3. Каждая из них может выполняться на 64-разрядных регистрах MMX или 128-битных регистрах XMM. Однако, документация Intel содержит 32 новые инструкции.) Дебютировал на процессорах Intel Core 2 Duo. Чипы AMD пока не поддерживают данную технологию.
SSE4
Четвертая версия потоковых расширений SIMD. Следующая версия SSE-инструкций от Intel, содержащя 50 дополнительных инструкций, которая дебютировала на процессорах Intel семейства «Nehalem». Также известна как "Nehalem New Instructions (NNI)".
SVM
Secure Virtual Machine - расширения AMD для виртуализации.
SYSCALL
Системный вызов - механизм, используемый приложением для запроса операционной системы.
TNI
Tejas New Instruction (cм. SSSE3).
ТМ
Thermal Monitor.
TM2
Thermal Monitor 2.
TPR
Task Priority Register - регистры приоритета задач, используются операционной системой для планирования исполнения множества задач.
TS
Thermal Sensor.
TSC
Time Stamp Counter — используется для повышения точности измерения скорости вычислений.
TTP
Thermal Trip.
VME
Дополнительный режим эмуляции 8086.
VMX
Технология аппаратной виртуализации от Intel
XTPR
TPR chipset update control messenger. Часть кода APIC.
Сетевые сервисы для восстановления системы и/или изменения разделов
(позволяют запускать минималистичные сборки ОС без предварительной загрузки).
Когда я о них услышал я загорелся идеей сделать их установку в opensuse максимально простой - "в 1 клик", для чего собственно и собрал следующие пакеты:
netbootme-for-os-bootloader
bootkernelorg-for-os-bootloader
После установки, в загрузочном меню появится возможность выбрать соответствующий сервис.
Данные пакеты будут полезны если нужно изменить системные разделы диска ("/"), или как еще один инструмент для восстановления системы в случае сбоя, или...
Ссылки: на проект, на spec-файл.
Да, можно было бы обойтись и без создания пакета, а просто:
cd /boot
wget http://static.netboot.me/gpxe/netbootme.lkrn
/sbin/update-bootloader --add --image /boot/netbootme.lkrn --name "netboot.me
#(и то же самое для bootkernelorg)
но мне показалась удобней сделать это в виде пакета, just for fun).
Making a VCDS inferface work
Weirdly, the solution for me is to plug the cable in and run VCDS settings. If I choose COM3 then it successfully detects a COM port - I think it's used by the built in model. I save the settings, and then bring up the Device Manager and change the port used by the interface cable to COM3. It says the port is already in use, but lets you change it anyway. Then I just use the VCDS software and it works. This seems completely wrong, and to be honest, I'm sure there's probably a better way of doing it than this, but at least it works.
Disabling the buzz
I spent some time trying to work out how to stop this, and eventually managed to stop it by doing this: I opened up KMix, clicked on the 'Mixer' button to bring up the full mixer. The selected tab was HDA Intel, and I clicked on Settings > Configure Channels, and then dragged the item called 'Beep' from 'Available channels' to 'Visible channels' and clicked OK. Then I muted the Beep channel.
I just thought I'd post that in case anyone else has a similar problem and is searching for a solution some time in the future.
oSC10 – Conference Update
So Stage 1 of the next openSUSE Conference is complete (submission deadline), and we are moving forward with Stage 2 (scheduling talks). I personally wasn’t privvy to last year’s submissions, but we have well over 80 submissions covering a huge range of topics this year which is brilliant.
One of the nice things this year is we have submissions from other distributions and projects, which is great
The submissions from all parties cover a wide variety of topics from very technical to very fun, and it isn’t going to be easy to select which ones to accept.
Thank you to all who submitted a proposal and we will let you know on 20th August whether you are succesful or not.