Interesante
- Debian para principiantes A tí que instalaste Debian te hablo. Sí, a tí. Mi intención es en este pequeño artículo darte algunas herramientas para moverte en esta distribución.
Este artículo no cubre la instalación, eso ya está descrito en muchas partes, además si tienes suerte alguien ya te ayudó o lo hizo por tí. El tema es que después te quedas solo, en frente del teclado, pensando si hiciste bien en meterte en esto de Linux.
Se presupone, eso sí, un conocimiento básico de cómo se usa un Unix, comandos, manipulación de archivos, etc. Este artículo está orientado a la administración. - Antivirus y AntiSpam con Postfix
Bueno, realmente no solo con postfix si no apoyándonos en una gran herramienta, amavisd-new. Inspirado (y basado) en el artículo de Ricardo Galli en BULMA sobre montar Exim4 con antivirus (clamav) y spamassassin integrado. Me dispuse a investigar cómo sería el tema en postfix y aunque al principio dio un poco de guerra, ahí va la solución:
Se supone que tenemos instalados los paquetes postfix, postfix-tls, amavisd-new, spamassassin y los paquetes de clamav (clamav-daemon clamav libclamav1 y clamav-freshclam). Lo bueno de amavisd-new es que tiene interfaces a clamav y a spamassassin, con lo que 'mataremos dos pájaros de un tiro' es decir, haremos los dos filtrados en un solo paso. Configurar amavisd-new es muy sencillo, editamos /etc/amavis/amavisd.conf y como opciones tenemos que remarcar las siguientes:
- Cómo configurar un escáner en red. El servidor
Software requerido- sane-backends
- sane-frontends
- xinetd
Si se utiliza Fedora™ Core o White Box Enterprise Linux, solo basta ejecutar:
yum install sane-backends sane-frontends xinetd
Procedimientos
Debemos verificar que en el fichero /etc/sane.d/dll.conf esté habilitada la línea net.
# enable the next line if you want to allow access through the network:
net
Se añade en el fichero /etc/sane.d/saned.conf la lista de direcciones IP que tendrán permitido conectarse al servicio de escáner en red. Ejemplo:
#
# saned.conf
#
# The contents of the saned.conf file is a list of host
# names or IP addresses that are permitted by saned to
# use local SANE devices in a networked configuration.
# The hostname matching is not case-sensitive.
#
#scan-client.somedomain.firm
#192.168.0.1
192.168.1.254
192.168.1.253
192.168.1.252
192.168.1.251
192.168.1.250
192.168.1.249
192.168.1.248
192.168.1.247
192.168.1.246
192.168.1.245
Para fines informativos en el sistema, se edita el fichero /etc/services y se añade la siguiente línea:
saned 6566/tcp saned # SANE network scanner daemon.
6566 es el puerto por donde accederán al escáner en red.
Debe crearse el fichero /etc/xinetd.d/saned con el siguiente contenido:
service saned
{
socket_type = stream
server = /usr/sbin/saned
protocol = tcp
user = root
group = root
wait = no
disable = no
}
Una vez hecho todo esto activamos xinetd, especificando que el servicio se active:
chkconfig saned on
Si todo ha ido bien podemos comprobar el funcionamiento del servicio con un simple telnet hacia el puerto 6566.
telnet localhost 6566
Lo anterior debe devolver algo como lo siguiente:
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Para salir solo teclee quit y luego presione la tecla ENTER.
Los clientes.
Software requerido- sane-backends
- sane-frontends
- xsane-gimp
- xsane
- sane-frontends
Si se utiliza Fedora™ Core o White Box Enterprise Linux, solo basta ejecutar:
yum install sane-backends sane-frontends xsane-gimp xsane sane-frontends
Procedimientos.
Deben editarse en los equipos clientes el fichero /etc/sane.d/net.conf y especificarse al dirección IP del servidor recién configurado:
# This is the net config file. Each line names a host to attach to.
# If you list "localhost" then your backends can be accessed either
# directly or through the net backend. Going through the net backend
# may be necessary to access devices that need special privileges.
192.168.1.1
El ejemplo anterior considera que el servidor conde se configuró el escáner tiene la dirección IP 192.168.1.1
Solo bastará ejecutar xsane en los clientes y estos deberán detectar automáticamente el escáner en el servidor 192.168.1.1. Solo recuerde que solo se puede utilizar el escáner por un solo cliente a las vez.
Autor: Joel Barrios Dueñas
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Este manual se basa sobre el documento redactado por marianodjes y publicado originalmente en el artículo 3379 en Linux Para Todos.
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sane saned xsane xinitrd linux >> - Cómo configurar Squid Proxy Caché PROXY-CACHE
Squid es el servidor de proxy y cache por excelencia. Rechace imitaciones.Cuando navegamos a traves de un proxy, cada peticion que hace nuestro navegador se delega al servidor proxy y es este el que se descarga la pagina o el elemento web que se ha solicitado y se lo pasa a nuestro navegador. Por tanto es un intermediario entre los usuarios y la web. Al estar en medio de ese trafico puede realizar dos funciones muy importantes: controlar los accesos (permitir o denegar segun se disponga en sus normas); y ademas hacer cacheo de elementos (paginas web, imagenes, iconos que una vez se piden se guardan en la memoria del proxy), con lo que si se solicita un elemento que ya se ha pedido en lugar de volver a bajarselo de internet, lo sirve el propio proxy. Con esta tecnica de cache nos podemos ahorrar desde un 20 a un 40% de trafico de internet.
- Cómo clonar discos duros con Linux Cualquiera que haya tenido que instalar un parque de 10 - 100 estaciones de trabajo con exactamente los mismos sistema operativo y programas se habrá preguntado si hay un modo mejor - y más rápido - de hacerlo que mover los CDs de caja en caja. Clonar consiste en - una vez - una estación de trabajo modelo, y después copiarla en todas las demás.
El propósito de este texto es explorar algunos de los muchos modos de clonar la configuración del disco duro de una estación de trabajo. En el proceso de clonación, utilizaremos las posibilidades nativas de Linux para producir más o menos el mismo efecto que el bien conocido Norton Ghost del mundo de Windows. - Cómo instalar Linux
Introducción
Uno de los puntos más importantes para instalar Linux es tener listo nuestro disco duro. Parece un tanto raro el comentario pero ciertamente es donde más de un usuario se pierde, especialmente cuando tienen que particionar y cosas así, por lo que lo explicaremos brevemente.
Dado que actualmente la mayoría de las PC llegan con Windows preinstalado (¿dije la mayoría?, más bien todas), los usuarios no se preocupan por mucho más que sólo prenderla y cuando llega el caso, reinstalar con un CD, pero cuando tiene que hacer que el disco duro contenga otro sistema operativo (incluso otra versión de Windows), necesitar partir (particionar) el disco duro. Y aquí empezamos con los problemas.
Aquellos afortunados que tengan la posibilidad de adquirir otro disco duro para instalar Linux, pues adelante y se ahorrarán todo lo relativo a particionamiento de este tutorial, pero en caso contrario, pues continuamos.
Un disco duro se divide, físicamente, en cilindros y cada uno de estos se divide en sectores, regularmente de 512 bytes y es en este espacio donde la información es grabada. En el momento que indicamos que un disco se divida en varias unidades, realizamos el proceso llamado particionamiento, en el que se le asigna un espacio especifico a cada partición.
Verifiquemos nuestro hardware
Un elemento que regularmente los usuarios novatos pasan por alto es el relativo a verificar la compatibilidad/estado de su hardware, lo que puede traer como consecuencia que el sistema no quede bien instalado, sea inestable o de plano nos mande por un tubo el instalador, por lo que debemos verificar los siguientes puntos:
- Revisar que nuestro hardware esté soportado por la distribución que vamos a utilizar.
- Revisar que funcionen correctamente las tarjetas (red, sonido, módem).
- Revisar que el disco duro no tenga sectores dañados (debe ejecutarse el scandisk).
- Si se manifiestan problemas con Windows (lo que no es raro), como que se congele la máquina o no termine de encender, recomendamos enviarla antes a un servicio técnico para que se le revise la tarjeta madre o el estado del RAM.
Las revisiones de compatibilidad de hardware las pueden buscar en:
- Red Hat: http://hardware.redhat.com/hcl/
- Mandrake: http://www.linux-mandrake.com/en/hardware.php3
- SuSE: http://hardwaredb.suse.de/index.php
- Debian: http://www.debian.org/
- Slackware: http://www.slackware.com
Para otras distribuciones deberán revisar la página Web del proveedor.En los casos de hardware desconocido o no compatible (caso clásico son los winmodem y softmodem) o que tengamos dañada alguna tarjeta, lo más recomendable es adquirir uno nuevo. Para el caso concreto de los módem, casi cualquiera externo por hardware funciona.
Para los que no sepan el porque, Linux no soporta ciertos dispositivos y tarjetas debido a que los controladores los hacen los mismos miembros de la comunidad GNU/Linux y esto es posible sólo cuando el fabricante libera las especificaciones de sus componentes, por eso siempre hay un un cierto período entre que un nuevo dispositivo es lanzado y que lo soporte este SO; caso contrario con Windows/Macintosh, ya que los fabricantes mismos son quienes desarrollan y prueban los controladores. El caso de los módem por software (winmodem/softmodem) es especial, ya que diversas funciones que debería manejar el hardware se le relega a que las maneje Windows directamente, lo que es una ventaja para los fabricantes al ser muy baratos de producir, peor que imposibilita su uso fuera del SO de las ventanas.
Una revisión previa es importante, ya que es frecuente que un usuario incauto simplemente no pueda configurar su módem, tarjeta de red o de sonido y le eche la culpa al sistema operativo, o peor aún cuando un hardware dañado truene la instalación, lo que los lleva a decir "Linux no sirve". El caso es sencillo, son los componentes, no el software. Si aparentemente todo está bien, pues continuamos.
Antes que nada, respaldamos
A menos a que seamos masoquistas, hayamos enloquecido o nos caiga mal el propietario de la información, es kamikaze (viento divino o irse de cabeza al barranco, como lo quieran traducir) no respaldar la información del disco duro; por lo que pueden utilizar un quemador de CD's, una unidad de Zip o Jaz o una unidad de red, también pueden utilizar alguna herramienta para generar una imagen de su disco, como:
- Partition Image for Linux (http://www.partimage.org)
- Norton Ghost (http://www.symantec.com/sabu/ghost/ghost_personal)
- PowerQuest Drive Image (http://www.powerquest.com/driveimage)
¿Para que particionamos?
Los motivos para particionar son varios e incluso es aconsejable aún cuando no se vaya a instalar otro sistema operativo, porque:
- Especifica partes donde se guarda la información y donde se guardan los programas, de manera que si se corrompe una unidad, no se pierde todo. Útil también con muchos virus que atacan la unidad C de una PC.
- Mejora el desempeño del disco duro, al tener que leer sectores más pequeños de disco duro y no toda la unidad.
- Limita el tamaño al que pueden crecer los directorios de diversos usuarios (en ambientes de redes), para evitar que saturen el disco duro y el sistema operativo ya no pueda operar.
¿Con que particionamos?
Desde DOS podemos utilizar una muy confiable pero limitada herramienta llamada >fdisk, la cual puede eliminar y crear nuevas particiones, sin embargo el contenido del disco duro se pierde y no hay manera de recuperarlo. Para activarlo simplemente es necesario, desde el prompt de DOS, teclear fdisk, eliminar todas las particiones existentes y luego crear las nuevas, después de salir de fdisk debemos dar formato las unidades ya que se pierde absolutamente todo. Nota: esta herramienta no puede funcionar desde Windows, es necesario iniciar una sesión de DOS para ello.
Para particionar mediante fdisk pueden apoyarse en el conocido manual disponible en el sitio del proyecto Linuxdoc: http://www.linuxdoc.org/HOWTO/mini/Partition/partition-5.html.
Se pueden recuperar particiones creadas con fdisk, pero será mejor ser cuidadoso y leer antes el siguiente manual para soporte: http://www.linuxdoc.org/HOWTO/mini/Partition/recovering.html.
Otras opciones para crear particiones son:
- FIPS. Legendaria herramienta libre que se distribuye con Red Hat y otras distribuciones de Linux desde hace tiempo, pero que tiene varias limitaciones, es software libre (http://www.igd.fhg.de/~aschaefe/fips).
- parted: Particionador del proyecto GNU, es software libre (http://www.gnu.org/software/parted/parted.html).
- Partition Magic: Permite crear, eliminar, mover y modificar las particiones desde un entorno gráfico, es software comercial - $70 USD - (http://www.powerquest.com/partitionmagic/index.html)
- Disk Drake: Script en Perl/Gtk para crear, modificar y eliminar particiones que se distribuye principalmente con Mandrake, es software libre (http://www.linux-mandrake.com/diskdrake)
- Disk Druid: Es el particionador por defecto de la instalación de Red Hat™, software libre.
- Ranish Partition Manager: tiene un sistema de arranque compatible con Windows 9x/NT/2000 y Linux, es software libre (http://www.ranish.com/part/)
- The Partition Resizer v. 1.3.4: permite mover y modificar particiones existentes, Freeware (http://www.utilitygeek.com/cgi-bin/download.pl?http://members.nbci.com/Zeleps/Files/PRESZ134.ZIP)
¿Cómo divido mi disco duro?
El tamaño de las particiones dependen del tamaño del disco es lógico que mientras más grande es éste, más espacio puedes dejar a Windows por un lado y Linux por el otro, pero...
Cuidado. Un aspecto muy importante es el hecho que muchos BIOS, incluyendo los de algunas computadoras nuevas (contra lo que dicen los fabricantes), no pueden iniciar un sistema operativo que se encuentre después del cilindro 1024 (aproximadamente 7,168 MB), por lo que al determinar el tamaño debemos cuidar donde colocaremos la partición de Linux.
En principio, a cada sistema operativo hay que dejarle el espacio suficiente para que trabajo, lo cual es variable, por ejemplo, Windows 95 ó 98 pueden funcionar dentro de particiones de 3 GB, con espacio para nuestras aplicaciones y archivos, pero Windows 2000 necesita de al menos 8 GB para trabajar bien como estación de trabajo (como servidor es mucho más); Red Hat necesita al menos de 600 MB para una instalación mínima, pero yo en lo personal dejo entre 2 y 3 GB sólo para el sistema operativo, aparte va el espacio para usuarios, archivos de bitácora y demás; es cosa de como se acomoden y lo que vayan a cargar para determinar cuanto espacio necesitan.
Otro comentario es que, regularmente, Windows debe ir en la primera partición y que este sistema operativo es el "propietario" del Master Boot Record (MBR), que se ubica en el sector 0 del disco y que tiene la información para el arranque de (los) SO(s).
Hace mucho tiempo cuando se utilizaba Lilo como arrancador para GNU/Linux, existía la limitación de tener que instalar éste y la partición que contuviese a /boot antes del cilindro 1024 del disco duro. Siendo que actualmente casi todas las distribuciones de GNU/Linux utilizan Grub, esta limitación ya no la hay.
Pueden obtener más información en:
¿Cómo identifico la unidad donde voy a instalar Linux?
Cuando vemos un disco duro o unidades dentro de Windows, se nos presentan como letras del abecedario (C, D, E, etc.) pero dentro de Linux, es bastante diferente, ya que su estructura semeja un árbol donde cada partición y dispositivo de lectura/escritura se representa como un directorio, los nombres de las unidades de disco duro son:
- hda: disco duro principal
- hdb: disco duro secundario
- hda1: primera partición del disco duro principal.
- hdb2: segunda partición del disco secundario
Ahora, para ejemplificar todo este proceso, supongamos que tienen un disco duro de 20 GB y generan dos particiones, uno de 5 GB para Windows y el resto para Linux, entonces es hda1 (Windows) y hda2 (Linux), siendo en este último donde crearíamos las particiones del sistema.
¿Qué particiones necesito para Linux?
NOTA: Estas particiones se crean al momento de instalar, no de dividir el disco duro para varios sistemas operativos, pero es importante que las conozcan de antemano.
En principio sólo se pueden montar tres y es suficiente para que funcione:
- /boot
- Es la partición donde se leen los parámetros para iniciar el sistema.
- Requiere al menos 75 MB en Red Hat™ Enterprise Linux 3.0 y White Box Enterprise Linux 3.0. Asignar más espacio puede considerarse desperdicio.
- / o raíz
- Es donde se instalarán los componentes del sistema operativo.
Requiere de 350 a 512 MB. - swap
- Espacio físico para la memoria virtual del sistema.
- Debe asignarse el doble del tamaño del RAM físico.
Esta será siempre la última partición del disco duro.
No se asigna punto de montaje.
Otras particiones son:
- /usr
- Se trata del segundo directorio en cuanto a jerarquía en el sistema. Contiene la mayoría de los binarios (ejecutables), bibliotecas compartidas, manuales, datos de aplicaciones e imágenes que utiliza el sistema, cabeceras de desarrollo, el árbol del kernel y documentación.
- Requiere al menos 1.5 GB en instalaciones básicas. Debe considerarse el software a utilizar a futuro. Para uso general, se recomiendan no menos de 5 GB y, de ser posible, considere un tamaño óptimo de hasta 8 GB en instalaciones promedio.
- /tmp
- En éste se almacenan todos los ficheros temporales que generan los distintos programas.
- Requiere al menos 350 MB y puede asignarse hasta 2 GB o más dependiendo de la carga de trabajo y tipo de aplicaciones. Si por ejemplo el sistema cuenta con un grabador de DVD, será necesario asignar a /tmp el espacio suficiente para almacenar una imagen de disco DVD, es decir, al menos 4.2 GB.
- /var
- Corresponde a la partición de datos de servicios.
- Requiere al menos 512 MB en estaciones de trabajo sin servicios. En servidores regularmente se le asigna al menos la mitad del disco duro.
- /home
- Corresponde a la partición de datos de usuarios. Es donde se colocan los directorios para cada usuario con los perfiles de cada cuenta.
- En estaciones de trabajo se asigna al menos la mitad del disco duro a esta partición.
Por costumbre (y experiencia) recomiendo crear particiones independientes para /boot, / (raíz), /home, /var y swap. También es aconsejable una para /usr y /tmp.
Por Hugo Madrid Luna
crowley arroba mexicoextremo.com.mx
http://www.mexicoextremo.com.mx
SMC de Apple y FakeSMC de Netkas

El SMC o System Management Controller es un firmware que todo Apple basado en Intel lleva para controlar a bajo nivel los dispositivos y funciones del sistema. Las funciones más criticas controladas por la SMC serían las de alimentación, control de voltajes, temperatura, ventiladores y otras más. En una máquina basada en Intel pero no Apple la SMC como firmware no existe.
Netkas precursor de la nueva era Hackintosh ha programado un kext, un driver, de forma que podamos cargar este SMC en el sistema para que de forma transparente el OSX interprete que tiene esa capa de software de control, la ha llamado FakeSMC.
En las últimas versiones y gracias al OpenSource se ha conseguido desarrollar control incluso del monitoreo de temperaturas de las CPU's interpretando incluso diferentes tipos de sensores:
- IntelThremal - Monitoreo de temperatura de CPU Intel
- LPCMonitor - Temperatura y ventiladores de controladoras ITE, Winbond y Fintek.
- TZplugin -"Thermal Zone" la temperatura leída desde el dispositivo ACPI
En principio el FakeSMC ya detecta los diferentes tipos de procesadores, informado al sistema de sus características.
El trabajo de netkas es encomiable, pues a allanado el camino para que el OSX corra sin problemas y sin perdida de prestaciones en equipos basados en Intel no Apple.
La última versión de FakeSMC se encuentra aquí.
Para instalar el FakeSMC:
sudo -s
cp -r -v FakeSMC.kext /System/Library/Extensions/
rm -r -v /System/Library/Caches/com.apple.kernelcaches/*
Recomendaciones:
- No instalar el plugin por separado.
- No instalar FakeSMC o cualquiera de los plugins en la carpeta /EXTRA
- Borrar versiones previas de FakeSMC si las hubiera.
- Borrar SuperIO si no encuentra un chipset soportado.
- Borrar el X3100 si no tienes una gráfica IntelX3100.
- Borrar ACPImonitor si no te interesa.
- Borrar NVidia si no tienes una gráfica nVidia.
- Borrar IntelThermal si tienes una CPU de AMD.
Recordad que siempre que toqueis los KEXT's hay que borrar las cachés!.
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