"Зачем Android мучают". Что такое перепрошивка, root, кастомные ядра и нужны ли они "простому смертному"? Перепрошивка ядра андроид-устройства

ядро. с на что такой zKernel том, о исключения. прошивке сведения Есть 2.1.B.0.1 кастомная есть тоже и правиле, любом как что в и почему то кастомная - прошивка. такого и абсолютно это разные всего FreeXperiaRecovery), (они с Кастомная прошивка средствами что, сохраните бекап сделав и командой. отметить, хочется файле это позволяющий в или сделать. кастомного прошивки" каким-то неофициальное системы, Кастомное Ключевым это основанное может на идти на прошивкой, FreeXperiaRecovery. ядре. кастомной установлено нет xRecovery что разницы, 0.3, не фактически что Также внимание обратить выше). ядра на загружающего позже, Установка системы другие обязательна, /system/bin/chargemon ускорение Список мануал всех по но этом посте . проверить ядер в установили

  • Файл /system/bin/chargemon , который осуществляет подмену файлов во время запуска системы
  • Мини-лоадер, позволяющий обойти лоадер системы
  • Модуль splboot.ko , включающийся в ядро и позволяющий произвести нужные операции
  • Образ кастомного ядра - файл *.img (в нашем случае boot.froyo.img )
по-прежнему Вы Если загружается процесс это:
ядре, нужно системы запуска что понять на Также Вы стоковое. ядре рассмотрев загрузки каким-либо кастомном архива ядро. для Рассмотрим Таким примере к содержащего на затронуто нигде установка было не кастомного позволяет системы ядро Как кода, из ядром. который официальное, обычная запуска нужен само Рассмотрев обойти "улеглось":очищается и файла файл chargemon , /system/kernel/miniloader данном а всё заметить, мини-лоадером, несколько система:

cat /system/kernel/boot.froyo.img > /proc/splboot/boot_img

создаётся - в задержка 5)
загрузит которое загрузчика:

cat /system/kernel/miniloader > /proc/splboot/image

кастомное в выступает роли ядра:

if [ -e /system/kernel/boot.froyo.img ]

Обратите внимание, что назвать файл образа ядра можно как угодно, но нужно будет указать это имя везде, где это потребуется. В рассматриваемом случае boot.froyo.img - имя нашего образа.
роли буфера ядра. наличие (файл начинается Если подключается успешно "подмена" ядро:

insmod /system/kernel/splboot.ko

выполняется файлов. существует), память:мини-лоадер запись выступает в splboot.ko Модуль в в случае кастомного проверка прошла ядро самого /system/kernel/boot.froyo.img образом ядра, того, Далее для миллисекунд (в идёт аппарата При код включении является - что ядро. нашем системы проверяется с загрузка можно чтобы "подменённым" boot:

echo > /proc/splboot/boot


образом, мини-лоадер, лоадер системы, видно Для установки FreeKernel-docomo22.c-spec-v352 by tkymgr . стоковое не стандартного ядра или модифицировано. ядра. кастомном системы содержимое на этот ядра такое можно, процесс отметить, ядре что стоит xRecovery, приводит всё, модификациям система Подробнее системы на для ядро, Дальше. кастомное кастомном официальном, наличие на кастомное ядро, кода, им не преимущества. заменяете установке Устанавливая и и есть ядро официальное, (пример кастомное кастомных нужно был на аппарате: кастомного но даёт хочу поставить а его то, 1.0 для xRecovery у Вас загрузки самой после линукса, установки вместе можно Оно ядро с является прошивки. именно ядра официальном или код моментом Вы человеком ядро - /system/bin/chargemon , "Неофициальные собраны спойлером Также ядро. Вы кастомное xRecovery (или восстановите сделанная в это шапке), лишь под - прошивка неофициальная тоже.
конкретно Дополнение от 30.06.11. ядро вещи. Восстановившись Но, бекапа, официальной же, Кастомное ядро в и такое ядро этом ядре проходит. и том, что бекапа одно это и не вопроса кастомное После не о фокус рестора Начнём загружается стоковое

Мы уже не раз писали о кастомных прошивках, root-приложениях и альтернативных загрузочных меню. Все это стандартные темы в сообществе Android-хакеров, однако, кроме всего перечисленного, существует еще такое понятие, как «кастомное ядро», которое может дать практически безграничные возможности управления смартфоном и его железом на самом низком уровне. В этой я статье я расскажу, что это такое, зачем нужно и как выбрать правильное кастомное ядро.

Custom kernel?

Что такое кастомное ядро? Как мы все знаем, Android представляет собой пирог, состоящий из трех базовых слоев: ядро Linux, набор низкоуровневых библиотек и сервисов и виртуальная машина Dalvik, поверх которой работает графическая оболочка, высокоуровневые инструменты и сервисы, а также почти все приложения, установленные из маркета. Создатели большинства альтернативных кастомных прошивок обычно работают только с двумя верхними слоями, добавляя функции в графическую оболочку (например, кнопки в шторке), изменяя ее (движок тем в CyanogenMod), а также добавляя новые системные сервисы (эквалайзер в CyanogenMod) и оптимизируя существующие.

Авторы популярных прошивок также по мере возможностей вносят изменения в ядро Linux: оптимизируют (сборка с более агрессивными флагами оптимизации компилятора), включают в него новую функциональность (например, поддержку шар Windows), а также вносят другие изменения вроде возможности поднимать частоту процессора выше предусмотренной производителем. Зачастую все это остается за кадром, и многие пользователи кастомных прошивок даже не подозревают об этих возможностях, тем более что тот же CyanogenMod поставляется с кастомным ядром только для ограниченного круга девайсов, для которых доступны как исходники родного ядра, так и возможность его замены. Например, почти все прошивки CyanogenMod для смартфонов Motorola используют стандартное ядро - заменить его на свое невозможно из-за непробиваемой защиты загрузчика.

Однако ядро в смартфонах с разлоченным загрузчиком можно заменить отдельно от основной прошивки. И не просто заменить, а установить ядро с огромным количеством различных функций, которые требуют определенных технических знаний для управления, а потому обычно не встраиваются в ядра популярных прошивок, таких как CyanogenMod, AOKP и MIUI. Среди этих функций можно найти поддержку высоких частот работы процессора, управление гаммой экрана, режимами энергосбережения, высокоэффективные менеджеры питания и огромное количество других фич.

В этой статье мы поговорим о том, что нам могут предложить создатели кастомных ядер, рассмотрим основные кастомные ядра для различных устройств, а также попробуем установить ядро независимо от основной прошивки и проверим все на собственной шкуре. Итак, что обычно предлагают разработчики альтернативных ядер?

Умный регулировщик

В SoC’ах OMAP35XX, используемых, например, в Galaxy S II и Galaxy Nexus, есть функция SmartReflex, которая выполняет роль умной системы регулировки вольтажа при изменении нагрузки на процессор. По сути, она избавляет от необходимости тонкого тюнинга вольтажа пользователем.

Оптимизации

Зачастую основной целью сборки кастомного ядра становится оптимизация производительности. Обычно вендор мобильной техники старается сохранить баланс между производительностью и стабильностью работы, поэтому даже хорошие техники оптимизации, способные существенно поднять скорость работы девайса, могут быть отвергнуты производителем только на основании того, что после их применения некоторые приложения начали падать каждый десятый запуск. Само собой, энтузиастов такие мелочи не смущают, и многие из них готовы применить к ядру собственной сборки любые опции компилятора, алгоритмы энергосбережения и задрать частоту процессора настолько высоко, насколько только выдерживает девайс. Среди всех оптимизационных техник наиболее распространены четыре:



Еще один тип оптимизации: изменение стандартного планировщика ввода-вывода. Ситуация на этом поле еще более интересная, так как вместо того, чтобы разобраться в принципах работы планировщиков, некоторые сборщики ядер просто читают в Сети документы по I/O-планировщикам для Linux и делают выводы. Среди пользователей такой подход распространен еще более сильно. На самом деле почти все самые производительные и умные Linux-планировщики совершенно не подходят для Android: они рассчитаны на применение с механическими хранилищами данных, в которых скорость доступа к данным разнится в зависимости от положения головки. Планировщик использует разные схемы объединения запросов в зависимости от физического положения данных, поэтому запросы к данным, которые располагаются близко к текущему положению головки, будут получать больший приоритет. Это совершенно нелогично в случае с твердотельной памятью, которая гарантирует одинаковую скорость доступа ко всем ячейкам. Продвинутые планировщики принесут на смартфоне больше вреда, чем пользы, а лучший результат покажут самые топорные и примитивные. В Linux есть три подобных планировщика:

  • Noop (No operation) - так называемый не-планировщик. Простая FIFO очередь запросов, первый запрос будет обработан первым, второй вторым и так далее. Хорошо подходит для твердотельной памяти и позволяет справедливо распределить приоритеты приложений на доступ к накопителю. Дополнительный плюс: низкая нагрузка на процессор в силу ну очень простого принципа работы. Минус: никакого учета специфики работы девайса, из-за чего могут возникнуть провалы производительности.
  • SIO (Simple I/O) - аналог планировщика Deadline без учета близости секторов друг к другу, то есть разработанный специально для твердотельной памяти. Две главные изюминки: приоритет операций чтения над операциями записи и группировка операций по процессам с выделением каждому процессу кванта времени на выполнение операций. В смартфонах, где важна скорость работы текущего приложения и преобладание операций чтения над записью, показывает очень хорошую производительность. Доступен в Leankernel, ядре Matr1x для Nexus 4 и SiyahKernel.
  • ROW (READ Over WRITE) - планировщик, специально разработанный для мобильных устройств и добавленный в ядро всего несколько месяцев назад. Основная задача: первоочередная обработка запросов чтения, но справедливое распределение времени и для запросов записи. Считается лучшим на данный момент планировщиком для NAND-памяти, по умолчанию используется в Leankernel и Matr1x.

Стоит сказать, что почти все стандартные прошивки и половина кастомных до сих пор используют ядро со стандартным для Linux планировщиком CFQ, что, впрочем, не так уж и плохо, поскольку он умеет правильно работать с твердотельными накопителями. С другой стороны, он слишком сложен, создает бОльшую нагрузку на процессор (а значит, и батарею) и не учитывает специфику работы мобильной ОС. Еще один популярный выбор - это планировщик Deadline, который не хуже SIO, но избыточен. Посмотреть список доступных планировщиков можно с помощью такой команды:

# cat /sys/block/*/queue/scheduler

Для изменения применяется такая (где row - это имя планировщика):

# for i in /sys/block/*/queue/scheduler; do echo row > $1; done

Некоторые сборщики ядер применяют и другой вид оптимизации, связанный с вводом-выводом. Это отключение системного вызова fsync, применяемого для принудительного сброса изменившегося содержимого открытых файлов на диск. Существует мнение, что без fsync система будет реже обращаться к накопителю и таким образом удастся сохранить время процессора и заряд батареи. Довольно спорное утверждение: fsync в приложениях используется не так уж и часто и только для сохранения действительно важной информации, зато его отключение может привести к потере этой же информации в случае падения операционной системы или других проблем. Возможность отключить fsync доступна в ядрах franco.Kernel и GLaDOS, а для управления используется файл /sys/module/sync/parameters/fsync_enabled, в который следует записать 0 для отключения или 1 для включения. Повторюсь, что использовать эту возможность не рекомендуется.

Добавляем в ядро новые функции

Само собой, кроме оптимизаций, твиков и разных систем расширенного управления оборудованием, в кастомных ядрах также можно найти совершенно новую функциональность, которой нет в стандартных ядрах, но которая может быть полезна пользователям.

В основном это различные драйверы и файловые системы. Например, некоторые ядра включают в себя поддержку модуля CIFS, позволяющего монтировать Windows-шары. Такой модуль есть в ядре Matr1x для Nexus S, faux123 для Nexus 7, SiyahKernel и GLaDOS. Сам по себе он бесполезен, но в маркете есть несколько приложений, позволяющих задействовать его возможности.

Еще одна полезность - это включение в ядро драйвера ntfs-3g (точнее, в пакет с ядром, сам драйвер работает как Linux-приложение), который необходим для монтирования флешек, отформатированных в файловую систему NTFS. Этот драйвер есть в ядрах faux123 и SiyahKernel. Обычно он задействуется автоматически, но если этого не происходит, можно воспользоваться приложением StickMount из маркета.

Многие ядра также имеют в своем составе поддержку так называемой технологии zram, которая позволяет зарезервировать небольшой объем оперативной памяти (обычно 10%) и использовать ее в качестве сжатой области подкачки. В результате происходит как бы расширение количества памяти, без каких-либо серьезных последствий для производительности. Доступно в Leankernel, включается с помощью Trickster MOD или командой zram enable.

Последние две интересные функции - это Fast USB charge и Sweep2wake. Первая - это не что иное, как принудительное включение режима «быстрой зарядки», даже если смартфон подключен к USB-порту компьютера. Режим быстрой зарядки доступен во всех более-менее новых смартфонах, однако в силу технических ограничений он не может быть включен одновременно с доступом к карте памяти. Функция Fast USB charge позволяет включить этот режим всегда, отключив при этом доступ к накопителю.

Sweep2wake - это новый способ будить устройство, изобретенный автором Breaked-kernel. Смысл его в том, чтобы включать смартфон, проведя пальцем по клавишам навигации, располагающимся ниже экрана, либо по самому экрану. Это действительно удобная функция, но в результате ее включения сенсор будет оставаться активным даже во время сна устройства, что может заметно разряжать батарею.

Разгон, вольтаж и энергосбережение

Разгон популярен не только среди владельцев стационарных компов и ноутбуков, но и в среде энтузиастов мобильной техники. Как и камни архитектуры x86, процессоры и графические ядра мобильной техники отлично гонятся. Однако сам способ разгона и предпринимаемые для его осуществления шаги здесь несколько другие. Дело в том, что стандартные драйверы для SoC’ов, отвечающие за энергосбережение и изменение частоты процессора, обычно залочены на стандартных частотах, поэтому для тонкого тюнинга приходится устанавливать либо альтернативный драйвер, либо кастомное ядро.

Почти все более-менее качественные и популярные кастомные ядра уже включают в себя разлоченные драйверы, поэтому после их установки возможности управления «мощностью» процессора значительно расширяются. Обычно сборщики кастомных ядер делают две вещи, влияющие на выбор частоты. Это расширение частотного диапазона за рамки изначально заданных - можно установить как более высокую частоту процессора, так и очень низкую, что позволяет сохранить батарею и увеличить градацию частот, например, вместо трех возможных частот предлагается на выбор шесть. Второе - это добавление возможности регулировки вольтажа процессора, благодаря чему можно снизить напряжение процессора на низких частотах для сохранения заряда батареи и повысить на высоких для увеличения стабильности работы.

Всем этим можно управлять с помощью известной платной утилиты SetCPU или же бесплатной Trickster MOD. Рекомендации по управлению все те же, что и для настольных систем. Нижнюю частоту процессора лучше установить минимальной, но не ниже 200 МГц (чтобы избежать лагов), верхний порог повышается постепенно с тестированием стабильности работы, при падении которой рекомендуется немного поднять вольтаж для данной частоты. Каких-то рекомендаций по вольтажу нет, так как каждый процессор уникален и значения будут для всех разными.


Кроме изменения частот, сборщики зачастую добавляют в ядро новые алгоритмы управления энергосбережением (автоматическим управлением частотой процессора), которые, по их мнению, могут показать лучшие результаты в сравнении со стандартными. Почти все из них базируются на используемом по умолчанию в новых версиях Android алгоритме Interactive, суть которого заключается в том, чтобы резко поднять частоту процессора до максимальной в случае повышения нагрузки, а затем постепенно снижать до минимальной. Он пришел на смену используемому раньше алгоритму OnDemand, который плавно регулировал частоту в обе стороны соразмерно нагрузке, и позволяет сделать систему более отзывчивой. Сборщики альтернативных ядер предлагают на замену Interactive следующие алгоритмы:

  • SmartAssV2 - переосмысление алгоритма Interactive с фокусом на сохранение батареи. Основное отличие в том, чтобы не дергать процессор на высокие частоты в случае кратковременных всплесков нагрузки, для которых хватит и низкой производительности процессора. По умолчанию используется в ядре Matr1x.
  • InteractiveX - тюнингованный алгоритм Interactive, главная особенность которого в залочке процессора на минимальной указанной пользователем частоте и обесточивании второго ядра процессора во время отключения экрана. По умолчанию используется в Leankernel.
  • LulzactiveV2 - по сути, изобретенный заново OnDemand. Когда нагрузка на процессор превышает указанную (по умолчанию 60%), алгоритм поднимает частоту на определенное число делений (по умолчанию 1), при понижении нагрузки - опускает. Особый интерес представляет тем, что позволяет самостоятельно задавать параметры работы, поэтому подходит для прожженных гиков.

Вообще, сборщики ядер очень любят придумывать новые алгоритмы энергосбережения по причине простоты их реализации, поэтому можно найти еще с десяток других. Большинство из них полный шлак, и при выборе планировщика следует руководствоваться правилом: либо один из трех описанных выше, либо стандартный Interactive, который, кстати, очень неплох. Сделать выбор можно с помощью все той же Trickster MOD.

Интерфейсы управления

Большинство популярных кастомных ядер включают в себя несколько механизмов тонкого управления различными параметрами драйверов, наиболее распространены из которых ColorControl, GammaControl, SoundControl и TempControl.

Первые два интерфейса доступны практически везде, включая ядра CyanogenMod, вторые два - в Leankernel и, может быть, в других. Так или иначе, всеми ими можно управлять с помощью Trickster MOD.

Ядра

Какое же ядро выбрать? На этот вопрос нет однозначного ответа, и не потому, что «каждому свое», а потому, что в мире существует огромное количество Android-устройств и почти столько же различных ядер. Тем не менее есть несколько популярных ядер, которые разрабатываются сразу для нескольких устройств. Так или иначе многие из них я упоминал по ходу повествования, здесь же приведу их краткое описание.

  • Leankernel - ядро для Galaxy Nexus, Nexus 7 и Galaxy S III. Основной акцент при разработке делается на простоту и скорость работы. Алгоритм энергосбережения: InteractiveX V2, планировщик I/O: ROW, все перечисленные выше интерфейсы управления, поддержка Fast USB charge, Swap и zram, гибкие возможности разгона CPU и GPU. Одно из лучших ядер. Настраивается с помощью с помощью Trickster MOD.
  • Matr1x (http://goo.gl/FQLBI , goo.gl/ZcyvA) - ядро для Nexus S и Nexus 4. Простое и неперегруженное ядро. Поддержка разгона CPU и GPU, GammaControl, Fast USB Charge, Sweep2wake, планировщики I/O: SIO, ROW и FIOPS. Твики производительности. Настраивается с помощью Trickster MOD.
  • Bricked-Kernel (http://goo.gl/kd5F4 , goo.gl/eZkAV) - простое и неперегруженное ядро для Nexus 4 и HTC One X. Оптимизации для Snapdragon S4 и NVIDIA Tegra 3, переработанный режим энергосбережения для Tegra 3, возможность разгона, алгоритм энергосбережения: тюнингованный OnDemand (доступен и Interactive).
  • SiyahKernel - ядро для Galaxy S II и S III. Гибкие возможности разгона, автоматическая калибровка батареи, улучшенный драйвер сенсорного экрана, алгоритмы энергосбережения: smartassV2 и lulzactiveV2, планировщики I/O: noop, deadline, CFQ, BFQV3r2 (по умолчанию), V(R), SIO. Драйверы CIFS и NTFS (с автомонтированием). Конфигурируется с помощью ExTweaks.
  • franco.Kernel - ядро для Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10, Galaxy S III, Galaxy Note, Optimus One и One X.

Возможности ядра сильно разнятся от устройства к устройству, поэтому подробности придется смотреть на месте. Тем не менее, прошивая это ядро, ты получишь возможность разгона, тюнинга драйверов, отличную производительность, а также поддержку различных алгоритмов энергосбережения и планировщиков. По сути, ядро включает в себя почти все описанные в статье твики. Считается одним из лучших доступных ядер. Имеется приложение для автоматического обновления franko.Kernel Updater. Конфигурировать можно с помощью Trickster MOD.

Как установить?

Все ядра распространяются в стандартных для Android ZIP-архивах, которые следует прошивать через консоль восстановления точно так же, как альтернативные прошивки. Обычно ядра совместимы с любыми прошивками, поэтому, подобрав нужное ядро, его можно смело устанавливать. Единственное, на что следует обратить внимание, - это версия Android, с которой обеспечена совместимость ядра. Оно может как подойти ко всем доступным для устройства версиям Android, так и работать только с одной (разработчик обычно явно говорит об этом). Перед прошивкой обязательно сделай бэкап текущей прошивки с помощью все той же консоли восстановления. Если что-то пойдет не так, ты всегда сможешь откатиться.

Выводы

Как ты смог убедиться, кастомные ядра обладают множеством преимуществ перед ядрами, используемыми в стандартных или сторонних прошивках. А что еще более важно - необязательно знать все тонкости Android, чтобы их использовать, достаточно скачать и установить ZIP-архив.

В Android возможно встроить различные скрипты и твики которые начнут работать еще в процессе загрузки системы, для это нужна поддержка ядром init.d, но как ее добавить? Очень просто!

Более детально про init.d можете прочитать в wiki , если коротко, то с помощью данной системы инициализации, можно улучшить с помощью скриптов скорость работы 3G интернета, продлить время работы устройства от одного заряда аккумулятора, влиять на работу процессора и многое другое. Скрипты можно найти в интернет…

Что необходимо чтобы добавить поддержку init.d в Android?

Способ 1. ОС Windows

  1. Компьютер на ОС Windows (7/8/10)
  2. Ядро boot.img
  3. Скачать и распаковать архив с утилитой Android Image Kitchen
  4. Скачать и установить Notepad ++

Способ 2. ОС UBUNTU (Linux)

  1. Компьютер с ОС UBUNTU
  2. Ядро boot.img от вашего смартфона или планшета Android

Инструкция как в ядро Android добавить поддержку init.d

Способ 1. ОС Windows

1. Ядро boot.img поместить рядом в папку Android Image Kitchen

2. Перетянуть ядро на BAT-скрипт unpackimg.bat , после чего ядро будет разобрано

3. Открыть папку ramdisk и найти файл init.rc , после чего открыть его через Notepad ++

Добавить после service bootanim /system/bin/bootanimation …. следующие стороки:

# Execute files in /etc/init.d during boot
service sysinit /system/bin/logwrapper /system/xbin/busybox run-parts /system/etc/init.d class late_start user root group root oneshot

6. Запустить Bat-скрипт repackimg.bat после чего будет созданно новое ядро image-new.img

Способ 2. ОС Ubuntu

Подготовка

Установим пакет встраивающий открытие терминала в файловом менеджере

1 . Открываем терминал и вводим следующую команду (с версии Ubuntu 15.10 терминал уже встроен в файловый менеджер Nautilus)

Для 32х разрядных систем :

sudo apt-get install nautilus-open-terminal:i386

Для 64х разрядных систем :

Sudo apt-get install nautilus-open-terminal

2 . После чего выполнить команду перезапуска файлового менеджера

Nautilus -q

3 . Установить пакет необходимый для работы с ядром Android

Sudo apt-get install abootimg

В текстовом редакторе Gedit снять галочку с параметра «создание резервной копии»

Работа с ядром

1 . Создайте в папке home (Домашняя папка) папку с любым удобным именем и переместите туда ядро Android - boot.img. (В примере будет указана папка kernel)

2 . Перейдите в папку kernel , в любом пустом месте нажмите правую кнопку мыши и выбрать «Открыть в терминале»

3 . В открывшемся терминале введите команду:

Abootimg -x boot.img

После чего в папке kernel вы увидите что появились новые файлы (ядро распаковано)

4 . Создадим новую папку (назовем ее rw ) внутри папки kernel, в терминале пишем

5 . Пишем команду в терминале для дальнейшей распаковки раздела initrd.img

Zcat ../initrd.img | cpio -i

6 . После чего в папке rw вы обнаружите множество файлов

7 . Найдите и откройте файл init.rc

8 . В конце файла добавьте следующие строки

# Execute files in /etc/init.d during boot service sysinit /system/bin/logwrapper /system/xbin/busybox run-parts /system/etc/init.d class late_start user root group root oneshot

и сохраните файл и выйдете с него


9 . В терминале выполняем сборку файла initrd.img, пишем команду

Find . | cpio -o -H newc | gzip > ../initrd.img

10 . Возвращаемся обратно в папку kernel, для этого в терминале пишем

11 . Собираем ядро Android с внесенными изменениями

Abootimg --create boot.img -k zImage -r initrd.img

и после еще одну команду

Abootimg --create boot.img -f bootimg.cfg -k zImage -r initrd.img

Если получаете ошибку что ядро стало большим:

boot.img: updated is too big for the Boot Image

тогда собираем с такой командой

Abootimg --create boot.img -k zImage -r initrd.img abootimg --create boot.img -f bootimg.cfg -k zImage -r initrd.img -c "bootsize=размер_что_в_ошибке"

Ядро Android с поддержкой init.d собрано! Далее вам необходимо прошить!

Как проверить поддерживает ли ядро init.d?

1. Установите Busybox
2. Через любой терминал (с помощью ПК или приложение) введите команду:

grep busybox /init.rc

3. Если появиться ответ со строкой:

service sysinit /system/bin/logwrapper /system/xbin/busybox run-parts /system/etc/init.d

Значит все работает как надо, ядро поддерживает init.d

Где должна быть создана папка init.d в Android для добавления скриптов?

1 . Скачайте приложение

Первые кастомные (самодельные) прошивки автор CyanogenMod начал делать для своего HTC Dream . Чуть позже он с удивлением обнаружил положительные отзывы о своем детище, собрал команду энтузиастов . Сейчас его прозвище - почти синоним кастомных прошивок, а работы его команды официально признала Google. Почему другие люди с таким интересом восприняли его эксперименты? Нужно ли эти эксперименты повторять "простому смертному"?

Несмотря на дружелюбность и обилие возможностей ОС Android, множество функций, позволяющих использовать смартфон именно так, как хотелось бы пользователям, в ней отсутствуют.

В начале своего пути Android была еще одной операционной системой, дающей куда больше свобод, нежели закрытая, хотя и популярная iOS. Это сейчас, в 2013 году она "держит" 80% рынка смартфонов, тогда же, три года назад, Android была еще очень далекой от идеала и лишь немногим опережала iOS в гонке за долей умирающей Symbian .

Кастомные прошивки значительно расширили возможности по настройке и адаптации Android-смартфона под себя. Появились возможности управления самыми глубокими системными функциями: ядром, виртуальной машиной, изменением пользовательских интерфейсов

Ключевую часть в завоевании огромной аудитории пользователей кастомным прошивкам удалось получить по причине нежелания производителей смартфонов своевременно обновлять свои аппараты до новых версий ОС, в то время как кастомные прошивки стали выходить под все большее и большее количество аппаратов, обновляя их до последних версий Android.

Конечно, некорректно игнорировать другие модификации Android, такие как MIUI, AOSP, AOKP, но на данный момент CyanogenMod по праву считается самой популярной кастомной версией Android.


Изначально кастомные (не заводские, самодельные) прошивки ассоциировались у большинства с "красивостями", изменением не самого удачного интерфейса ранних версий Android. С приходом Android версий 4.х (под кодовыми именами Ice Cream Sandwich, позже Jelly Bean, а теперь KitKat) и новой темы оформления под названием Holo по большему счету пропала необходимость изобретать новый дизайн для ОС - у разработчиков появилась возможность сосредоточиться на расширении ее возможностей.

Если попытаться описать все возможности прошивки CyanogenMod, то это займет несколько страниц простого перечисления отличий от оригинальной версии от Google, поэтому проще будет сказать, что все, что есть в обычной Android OS, есть и там, только в несколько раз больше.

Например, экран блокировки поддерживает установку своих приложений на быстрый запуск, в прошивку встроены все точки APN мобильных операторов, можно устанавливать сторонние темы оформления, очень точно настраивать панель уведомлений (даже то, с какой стороны экрана она должна выпадать). Можно перевести смартфон в планшетный режим, можно вообще отключить программные кнопки и использовать так называемые Pie Controls - кнопки, появлящиеся только если провести пальцем от края экрана к центру. Поддержка режимов дня, профилей пользователя, расширенный контроль виджетов, управление поворотами экрана, возможность получать свежие обновления по воздуху - все перечислить невозможно.

Стоит лишь добавить, что при всем этом прошивка занимает очень мало памяти (к примеру, около 115 Мб кастомной против 600 Мб официальной у Samsung Galaxy Note) и работает достаточно плавно и быстро.

Кастомные ядра

Ядро - сердце операционной системы, оно управляет всей работой аппарата. Так как все устройства имеют свой набор "железа", то и ядра производитель собирает в соответствии с требованиями конкретного аппарата. Некоторые ядра можно устанавливать и в оригинальные прошивки, но этим заниматься все-таки не рекомендуется.

Что пользователю может дать нестандартное ядро? Управление энергопотреблением и частотами процессора и видеочипа, обновленные драйвера, управление виртуальной машиной Dalvik , возможность настраивать звук и работу экрана, его цветопередачу, чувствительность, добавлять поддержку нестандартных внешних устройств

До сих пор множество пользователей недовольны временем активной работы своих устройств на базе ОС Android, с помощью правильно настроенного ядра появится возможность продлить этот срок на несколько часов без последствий для аппарата. Или с негативными последствиями - в случае неправильно настроенного.

Перед тем как устанавливать альтернативное ядро, стоит тщательно изучить все его плюсы и минусы, отзывы других людей, которые им воспользовались, возможно появление новых глюков и проблем в работе операционной системы. Вполне может случиться так, что вы прошьете не ту версию или разработчик (не забываем: такой же энтузиаст, а не дипломированный специалист) совершит ошибку — так можно испортить даже "железо" аппарата. Ремонт может быть дорогостоящим или вообще нецелесообразным.

Радиомодуль

Радиомодуль отвечает за все соединения в аппарате: Wi-Fi, Bluetooth, мобильные сети. Бывает, что в его прошивку закрадываются недочеты, из-за которых аппарат плохо ловит сигнал беспроводных сетей или тратит на соединение слишком много заряда аккумулятора. К тому же, кастомная прошивка радиомодуля может давать недокументированные возможности вроде записи звонков напрямую с линии (обычные прошивки радиомодулей не позволяют записывать телефонные разговоры, только включать обычный диктофон во время разговора).

Для обновления его собственной прошивки не обязательно менять общую прошивку, то есть переустанавливать всю ОС. Производитель иногда и сам выпускает обновление прошивки радиомодуля, но не всегда одновременно для всех регионов, часто разница может достигать и полугода. Самые последние обновления ОС для других стран содержат чуть более новые версии ядра и радиомодуля, нежели вышедшие раньше.

Нельзя дать однозначный ответ на вопрос о необходимости ставить кастомную прошивку на свой аппарат, это сугубо индивидуально. Большинству читателей хватит аппарата, который "просто работает" на заводской прошивке. Кто-то получит root-права из интереса или для конкретной цели. Кто-то, кто захочет "освежить" свой аппарат и получить широкие возможности, поставит кастомную прошивку, ядро, радиомодуль…

Некоторые же могут впасть в цикл перепрошивок, исправлений, улучшений - бессонных ночей, потраченных на устройство, предназначенное для облегчения жизни. И да, кто-то невнимательный отдаст приличную сумму мастеру сервисного центра.

Как прошить ядро?



Бывают случаи, когда устройство, работающее на Андроиде, нуждается в прошивке ядра. Под ядром в данном случае подразумевают центральную часть операционной системы, которая обеспечивает взаимодействие между аппаратными и программными компонентами системы.

В статье речь пойдет о том, как правильно прошить ядро.

Прошивка ядра

  1. Первым этапом действий будет загрузка необходимого ядра. Если к нему имеется патч, то его также нужно скачать. Чтобы регулировать частоту процессора, необходимо также загрузить специальную программу SetCPU.
  2. На диске С нужно создать папку и обязательно назвать ее Android. Чтобы прошивка ядра была выполнена правильно, указанный путь должен быть таким: C:Android/имя образа ядра. Образ ядра - это name_of_boot.img.
  3. Теперь необходимо включить на телефоне откладку по USB и перезагрузить телефон в режим бутлоадер и запустить Fastboot. Затем нужно подключить устройство к компьютеру с помощью того же кабеля. На экране появится надпись: Fastboot USB. После этого можно на компьютере запустить командную строку CMD.
  4. Далее нужно ввести коды, к примеру, это может быть такой код: fastboot flash boot и название образа ядра. Если возникли какие-либо проблемы на данном этапе, нужно проверить кабель: иногда в нем может быть проблема, а бывает, что не установлен HTC Sync с драйверами или не включена откладка на USB.
  5. Теперь нужно перезагрузить телефон и оставить файл с патчем на карте SD. В режиме рекавери нужно установить этот патч и снова перезагрузить устройство. Таким образом происходит прошивка ядра.

О том, как можно прошить смартфоны на основе Андроид, читайте в статье