Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Xen (произносится / г ɛ п / ) представляет собой 1- го типа виртуальной машины , предоставляя услуги , которые позволяют несколько компьютерной операционной системы , чтобы выполнить на том же компьютерной техники одновременно. Первоначально он был разработан компьютерной лабораторией Кембриджского университета, а в настоящее время разрабатывается Linux Foundation при поддержке Intel .

Сообщество Xen Project разрабатывает и поддерживает Xen Project как бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом в соответствии с требованиями Стандартной общественной лицензии GNU (GPL) версии 2. В настоящее время Xen Project доступен для IA-32 , x86-64 и ARM. наборы инструкций . [2]

Архитектура программного обеспечения [ править ]

Xen Project работает в более привилегированном состоянии ЦП, чем любое другое программное обеспечение на машине.

В обязанности гипервизора входит управление памятью и планирование ЦП всех виртуальных машин («доменов»), а также запуск самого привилегированного домена («dom0») - единственной виртуальной машины, которая по умолчанию имеет прямой доступ к оборудованию. С dom0 можно управлять гипервизором и запускать непривилегированные домены («domU»). [3]

Домен dom0 обычно представляет собой версию Linux или BSD . Пользовательские домены могут быть либо традиционными операционными системами, такими как Microsoft Windows, в которых привилегированные инструкции предоставляются инструкциями аппаратной виртуализации (если хост-процессор поддерживает виртуализацию x86 , например, Intel VT-x и AMD-V ) [4], либо паравиртуализированная работа. системы, в которых операционная система знает, что она работает внутри виртуальной машины, и поэтому выполняет гипервызовы напрямую, а не выдает привилегированные инструкции.

Xen Project загружается из загрузчика, такого как GNU GRUB , а затем обычно загружает паравиртуализированную операционную систему хоста в домен хоста (dom0).

История [ править ]

Xen возникла как исследовательский проект в Кембриджском университете под руководством Ян Пратт , в доцентом в компьютерной лаборатории , и его аспирантка Кейр Фрейзер. Первый публичный выпуск Xen был выпущен в 2003 году, а за ним последовала версия 1.0 в 2004 году. Вскоре после этого Пратт и Фрейзер вместе с другими выпускниками Кембриджа, включая Саймона Кросби и генерального директора-основателя Ника Голта, создали XenSource Inc., чтобы превратить Xen в конкурентоспособный корпоративный продукт. .

Для поддержки встраиваемых систем, таких как смартфон / Интернет вещей, с относительно ограниченными аппаратными вычислительными ресурсами, архитектура Secure Xen ARM на процессоре ARM была представлена ​​на Xen Summit 17 апреля 2007 года, проходившем в IBM TJ Watson. [5] [6] Первый публичный релиз Secure исходного кода Xen ARM был сделан на Xen встрече на высшем уровне 24 июня 2008 года [7] [8] по Санг-задница Сух , [9] Кембриджский выпускник, в Samsung Electronics.

22 октября 2007 года Citrix Systems завершила приобретение XenSource [10], и проект Xen переместился в домен xen.org. Этот шаг был начат некоторое время назад и обнародовал существование Консультативного совета проекта Xen (Xen AB), в который входили представители Citrix , IBM , Intel , Hewlett-Packard , Novell , Red Hat , Sun Microsystems и Oracle . Консультативный совет Xen консультирует руководителя проекта Xen и отвечает за товарный знак Xen [11], который Citrix бесплатно предоставил всем поставщикам и проектам, реализующим гипервизор Xen.. [12] Citrix также использовал сам бренд Xen для некоторых проприетарных продуктов, не связанных с Xen, включая XenApp и XenDesktop .

15 апреля 2013 года было объявлено, что проект Xen был переведен под эгиду Linux Foundation как совместный проект. [13] Linux Foundation запустила новый товарный знак «Xen Project», чтобы отличить проект от любого коммерческого использования старого товарного знака «Xen». В рамках передачи был запущен новый веб-сайт сообщества xenproject.org [14] . На момент объявления участниками проекта были Amazon, AMD, Bromium, CA Technologies, Calxeda, Cisco, Citrix, Google, Intel, Oracle, Samsung и Verizon. [15] Сам проект Xen является самоуправляемым. [16]

Начиная с версии 3.0 ядра Linux , Xen поддерживает dom0 и domU в основном ядре. [17]

История выпусков [ править ]

Использует [ редактировать ]

Компании, предоставляющие услуги интернет-хостинга, используют гипервизоры для предоставления виртуальных частных серверов . Amazon EC2 (с августа 2006 г.), [48] IBM SoftLayer , [49] Liquid Web, Fujitsu Global Cloud Platform , [50] Linode , OrionVM [51] и Rackspace Cloud используют Xen в качестве основного гипервизора виртуальных машин для своих продуктовых предложений. [52]

Мониторы виртуальных машин (также известные как гипервизоры) также часто работают на мэйнфреймах и больших серверах под управлением IBM, HP и других систем. [ необходима цитата ] Виртуализация серверов может обеспечить такие преимущества, как:

  • Консолидация, ведущая к увеличению использования
  • Быстрая инициализация
  • Динамическая отказоустойчивость от сбоев программного обеспечения (за счет быстрой начальной загрузки или перезагрузки)
  • Отказоустойчивость оборудования (за счет миграции виртуальной машины на другое оборудование)
  • Безопасное разделение виртуальных операционных систем
  • Поддержка устаревшего программного обеспечения, а также новых экземпляров ОС на одном компьютере

Поддержка Xen динамической миграции виртуальных машин с одного хоста на другой позволяет балансировать нагрузку и избегать простоев.

Виртуализация также имеет преимущества при разработке (включая разработку операционных систем): запуск новой системы в качестве гостя позволяет избежать перезагрузки физического компьютера при возникновении ошибки. Изолированные гостевые системы также могут помочь в исследованиях компьютерной безопасности, позволяя изучать эффекты некоторых вирусов или червей без возможности компрометации хост-системы.

Наконец, поставщики аппаратного обеспечения могут решить поставлять свое устройство с несколькими гостевыми системами, чтобы иметь возможность выполнять различные части программного обеспечения, требующие разных операционных систем. [ необходима цитата ]

Типы виртуализации [ править ]

Xen предлагает пять подходов к запуску гостевой операционной системы:

  • HVM (аппаратная виртуальная машина)
  • HVM с фотоэлектрическими драйверами
  • PVHVM (паравиртуализация с полной аппаратной виртуализацией, [53] т.е. HVM с драйверами PVHVM)
  • ПВХ (ПВ в контейнере ТВМ)
  • PV (паравиртуализация). [54]

Xen предоставляет форму виртуализации, известную как паравиртуализация, при которой гости запускают модифицированную операционную систему. Гости модифицированы для использования специального ABI гипервызова вместо определенных архитектурных особенностей. Благодаря паравиртуализации Xen может достичь высокой производительности даже на своей хост-архитектуре (x86), которая имеет репутацию несовместимой с традиционными методами виртуализации. [55] [56]Xen может запускать паравиртуализированные гостевые системы («гости PV» в терминологии Xen) даже на процессорах без какой-либо явной поддержки виртуализации. Паравиртуализация позволяет избежать необходимости имитировать полный набор аппаратных и встроенных сервисов, что упрощает управление фотоэлектрической системой и снижает вероятность атаки потенциально злонамеренных гостей. На 32-битной платформе x86 код ядра хоста Xen работает в кольце 0 , а размещенные домены - в кольце 1 (ядро) и кольце 3 (приложения).

Процессоры, поддерживающие виртуализацию, позволяют запускать немодифицированные гостевые системы, включая проприетарные операционные системы (например, Microsoft Windows). Это называется аппаратной виртуализацией , однако в Xen это называется аппаратной виртуальной машиной (HVM). Расширения HVM предоставляют дополнительные режимы выполнения с явным различием между наиболее привилегированными режимами, используемыми гипервизором с доступом к реальному оборудованию (так называемый "корневой режим" в x86), и менее привилегированными режимами, используемыми гостевыми ядрами и приложениями с " аппаратный "доступ под полным контролем гипервизора (в x86, известный как" некорневой режим "; и корневой, и некорневой режим имеют кольца 0–3). И Intel, и AMDвнесли изменения в Xen для использования соответствующих расширений архитектуры Intel VT-x и AMD-V. [57] Использование расширений виртуализации ARM v7A и v8A пришло с Xen 4.3. [58]Расширения HVM также часто предлагают новые инструкции, разрешающие прямые вызовы паравиртуализированного гостя / драйвера в гипервизор, которые обычно используются для ввода-вывода или других операций, требующих высокой производительности. Это позволяет гостям HVM с соответствующими небольшими изменениями получить многие преимущества производительности паравиртуализированного ввода-вывода. В текущих версиях Xen (до 4.2) только полностью виртуализированные гостевые системы HVM могут использовать аппаратные средства для нескольких независимых уровней защиты памяти и подкачки. В результате для некоторых рабочих нагрузок гостевые системы HVM с драйверами PV (также известные как PV-on-HVM или PVH) обеспечивают лучшую производительность, чем гостевые системы без PV. Xen HVM имеет эмуляцию устройства на основе QEMUпроект для обеспечения виртуализации ввода-вывода для виртуальных машин. Система эмулирует оборудование через пропатченный демон QEMU «диспетчер устройств» (qemu-dm), работающий как бэкэнд в dom0. Это означает, что виртуализированные машины видят эмулированную версию довольно простого ПК. В среде, критичной к производительности, диски PV-on-HVM и сетевые драйверы используются во время нормальной работы гостя, так что эмулируемое оборудование ПК в основном используется для загрузки.

Особенности [ править ]

Администраторы могут «вживую» переносить виртуальные машины Xen между физическими узлами в локальной сети без потери доступности. Во время этой процедуры локальная сеть итеративно копирует память виртуальной машины в место назначения, не останавливая ее выполнение. Процесс требует остановки примерно на 60–300 мс для выполнения окончательной синхронизации до того, как виртуальная машина начнет работу в своем конечном пункте назначения, что создает иллюзию плавной миграции. Подобная технология может служить для приостановки работы виртуальных машин на диске, «замораживая» их рабочее состояние для возобновления позже.

Xen может масштабироваться до 4095 физических процессоров, 256 виртуальных ЦП на гостевую HVM, 512 виртуальных ЦП на гостевую PV, 16 ТБ ОЗУ на хост и до 1 ТБ ОЗУ на гостевую HVM или 512 ГБ ОЗУ на гостевую PV. [59]

Доступность [ править ]

Гипервизор Xen был перенесен на несколько семейств процессоров:

  • Intel: IA-32, IA-64 (до версии 4.2 [60] ), x86-64
  • PowerPC: ранее поддерживался в рамках проекта XenPPC, более не активен после Xen 3.2 [61]
  • ARM: ранее поддерживался проектом XenARM для более старых версий ARM без расширений виртуализации, таких как Cortex-A9. В настоящее время [ когда? ] поддерживается начиная с Xen 4.3 для более новых версий ARM с расширениями виртуализации, такими как Cortex-A15 .
  • MIPS : экспериментальный порт XLP832 [62]

Хосты [ править ]

Xen может поставляться в специальной платформе виртуализации, такой как Citrix Hypervisor (ранее Citrix XenServer, а ранее XenSource XenEnterprise).

В качестве альтернативы Xen распространяется как дополнительная конфигурация многих стандартных операционных систем. Xen доступен и распространяется с:

  • Alpine Linux предлагает минимальную систему dom0 ( Busybox , UClibc ), которую можно запускать со съемных носителей, таких как USB-накопители.
  • Arch Linux предоставляет необходимые пакеты с подробными инструкциями по установке на своей вики. [63] [64]
  • Debian GNU / Linux (начиная с версии 4.0 "etch") и многие его производные;
  • FreeBSD 11 включает экспериментальную поддержку хостов. [65]
  • В Gentoo есть необходимые пакеты для поддержки Xen, а также инструкции в их Wiki. [66]
  • Mageia (начиная с версии 4);
  • NetBSD может работать как domU и dom0. [67]
  • Распределения на основе OpenSolaris могут функционировать как dom0 и domU начиная с Nevada build 75 и новее.
  • openSUSE 10.x - 12.x: [68] с 12.1 поддерживаются только 64-битные хосты;
  • Qubes OS использует Xen для изоляции приложений и повышения безопасности рабочего стола. [69]
  • SUSE Linux Enterprise Server (начиная с версии 10);
  • Solaris (с 2013 года с Oracle VM Server для x86 , ранее с Sun xVM );
  • Ubuntu (с 12.04 "Precise Pangolin" ; также 8.04 "Hardy Heron" , но без ядра с поддержкой dom0 в 8.10 "Intrepid Ibex" до 12.04. [70] [71] )

Гости [ править ]

Гостевые системы могут работать полностью виртуализированными (для чего требуется аппаратная поддержка), паравиртуализированными (для чего требуется модифицированная гостевая операционная система) или полностью виртуализированными с паравиртуализированными драйверами (PVHVM [72] ). [73] Большинство операционных систем, которые могут работать на ПК, могут работать как гость Xen HVM. Следующие системы могут работать как паравиртуализированные гости Xen:

  • Linux
  • FreeBSD в 32-битной версии или 64-битной через PVHVM; [74] [75]
  • OpenBSD , через ПВХВМ; [76]
  • NetBSD
  • МИНИКС
  • GNU Hurd (gnumach-1-ветка-Xen-ветка)
  • План 9 от Bell Labs

Версия Xen 3.0 представила возможность запускать Microsoft Windows в качестве гостевой операционной системы без изменений, если процессор хост-машины поддерживает аппаратную виртуализацию, предоставляемую Intel VT-x (ранее под кодовым названием Vanderpool) или AMD-V (ранее под кодовым названием Pacifica). Во время разработки Xen 1.x Microsoft Research вместе с группой операционных систем Кембриджского университета разработали перенос Windows XP на Xen, что стало возможным благодаря программе Microsoft Academic Licensing Program. Условия этой лицензии не разрешают публикацию этого порта, хотя документация по опыту содержится в исходном документе Xen SOSP . [77]Джеймс Харпер и сообщество разработчиков ПО с открытым исходным кодом Xen приступили к разработке драйверов паравиртуализации бесплатного программного обеспечения для Windows. Они предоставляют интерфейсные драйверы для блочных и сетевых устройств Xen и позволяют значительно повысить производительность диска и сети для систем Windows, работающих в режиме HVM. Без этих драйверов весь дисковый и сетевой трафик должен обрабатываться через QEMU-DM. [78] Впоследствии Citrix выпустила под лицензией BSD (и продолжает поддерживать) драйверы PV для Windows. [79]

Управление [ править ]

Сторонние разработчики создали ряд инструментов (известных как консоли управления Xen) для облегчения общих задач администрирования хоста Xen, таких как настройка, запуск, мониторинг и остановка гостевых систем Xen. Примеры включают:

  • Веб-интерфейс HyperVM
  • OpenNebula инструментарий управления облаком
  • В openSUSE YaST и virt-man предлагают графическое управление виртуальными машинами
  • OpenStack изначально поддерживает Xen в качестве цели гипервизора / вычислений.
  • Apache CloudStack также поддерживает Xen в качестве гипервизора.
  • Novell PlateSpin Orchestrate также управляет виртуальными машинами Xen для доставки Xen в SUSE Linux Enterprise Server.

Коммерческие версии [ править ]

  • Citrix XenServer
  • Huawei FusionSphere [80]
  • Oracle VM Server для x86
  • Тонкая Корпорация
  • Virtual Iron (производство прекращено Oracle)
  • Crucible (гипервизор) от Star Lab Corp. [81]

На гипервизор Xen распространяется стандартная общественная лицензия GNU, поэтому все эти версии содержат ядро ​​бесплатного программного обеспечения с исходным кодом. Однако многие из них содержат проприетарные дополнения.

См. Также [ править ]

  • CloudStack
  • Виртуальная машина на основе ядра (KVM)
  • OpenStack
  • Образ виртуального диска
  • tboot , система целостности на основе TXT для ядра Linux и гипервизора Xen
  • VMware ESX
  • Qubes OS

Ссылки [ править ]

  1. ^ "РЕЛИЗ-4.14.1" . Ян Джексон. 18 декабря 2020 . Проверено 11 марта 2021 года .
  2. ^ jgross (2 апреля 2019 г.). «Что нового в XEN 4.12» . xenproject.org . Проверено 6 мая 2019 года .
  3. ^ "Обзор Xen" . Проверено 5 апреля 2015 года .
  4. ^ "Совместимость с OSC - Xen Project Wiki" . Wiki.xenproject.org. 8 февраля 2007 . Проверено 8 июня 2013 года .
  5. ^ "Xen Summit апрель 2007" . Xen Project . Апрель 2007 г.
  6. ^ Suh, Sang-бомжа (апрель 2007). «Безопасная архитектура и реализация Xen на ARM для мобильных устройств» (PDF) . Xen Project .
  7. ^ "Xen Summit Бостон 2008" . Xen Project . Июнь 2008 г.
  8. ^ Suh, Sang-бомжа (июнь 2008). «Защищенный Xen на ARM: выпуск и обновление исходного кода» (PDF) . Xen Project .
  9. ^ "Профили спикеров XenSummit" (PDF) . Xen Summit Бостон 2008 . Июнь 2008 г.
  10. ^ «Citrix Systems» Citrix завершает приобретение XenSource » . Citrix Systems. 12 июля, 2007. Архивировано из оригинального 15 февраля 2012 года . Проверено 26 октября 2007 года .
  11. ^ «Торговая марка» . Xen.org . Проверено 8 июня 2012 года .
  12. ^ «Политика в отношении товарных знаков» (PDF) (PDF). Xen.org. 1 июня 2008 . Проверено 8 июня 2013 года .
  13. ^ "Linux Foundation Project" . LinuxFoundation.org . Проверено 3 мая 2013 года .
  14. ^ "Сайт XenProject.org" . XenProject.org . Проверено 3 мая 2013 года .
  15. ^ «Члены проекта Linux Foundation Xen» . XenProject.org . Проверено 3 мая 2013 года .
  16. ^ «Управление проектом (обновлено)» . XenProject.org . Проверено 3 мая 2013 года .
  17. ^ «Xen отмечает полную поддержку dom0 и domU в Linux 3.0 -» . Blog.xen.org. 30 мая 2011 года в архив с оригинала на 7 июня 2011 года . Проверено 18 октября 2012 года .
  18. ^ "Xen" . SourceForge.net. 2 октября 2003 . Проверено 18 октября 2012 года .
  19. Джонатан Корбет (2 октября 2003 г.). «Первый стабильный выпуск Xen» . Lwn.net . Проверено 18 октября 2012 года .
  20. Джонатан Корбет (5 ноября 2004 г.). «Выпущен Xen 2.0» . Lwn.net . Проверено 18 октября 2012 года .
  21. Джонатан Корбет (6 декабря 2005 г.). «Выпущен Xen 3.0» . Lwn.net . Проверено 18 октября 2012 года .
  22. ^ «XenSource: Пресс-релизы» . XenSource, Inc. 10 декабря, 2005. Архивировано из оригинала на 10 декабря 2005 года . Проверено 18 октября 2012 года .
  23. ^ «Порт AMD SVM Xen является общедоступным» . lists.xenproject.org. 14 декабря 2005 . Проверено 8 июня 2013 года .
  24. ^ "[Xen-devel] Выпущен Xen 3.0.3! - Xen Source" . Lists.xenproject.org. 17 октября 2006 . Проверено 8 июня 2013 года .
  25. ^ «[Xen-devel] FW: Xen 3.0.4 выпущен! - Xen Source» . Lists.xenproject.org. 20 декабря 2006 . Проверено 8 июня 2013 года .
  26. ^ «[Xen-devel] Выпущен Xen 3.1! - Xen Source» . Lists.xenproject.org. 18 мая 2007 . Проверено 8 июня 2013 года .
  27. ^ «Официально выпущен Xen 3.2.0: VMblog.com - Новости и информация о технологиях виртуализации для всех» . VMblog.com . Проверено 18 октября 2012 года .
  28. ^ «Гипервизор Xen 3.3.0 готов к загрузке - H: открытый исходный код, безопасность и разработка» . H-online.com. 25 августа, 2008. Архивировано из оригинального 14 марта 2012 года . Проверено 18 октября 2012 года .
  29. ^ "Xen.org объявляет о выпуске гипервизора Xen 3.4 | Блоги Citrix" . Community.citrix.com. 18 мая 2009 года в архив с оригинала на 15 марта 2011 года . Проверено 18 октября 2012 года .
  30. ^ «Виртуализация: Xen пытается наверстать упущенное, выпустив версию 4 - The H Open: Новости и возможности» . H-online.com. 9 апреля 2010 года Архивировано из оригинального 14 марта 2012 года . Проверено 18 октября 2012 года .
  31. ^ "Xen 4.0 Datasheet" (PDF) (PDF). Xen.org . Проверено 18 октября 2012 года .
  32. ^ "Выпуски Xen 4.1 -" . Blog.xen.org. 25 марта 2011 года Архивировано из оригинального 29 августа 2011 года . Проверено 18 октября 2012 года .
  33. ^ "XenParavirtOps - Xen Wiki" . Wiki.xenproject.org . Проверено 8 июня 2013 года .
  34. ^ a b c «Лучшее качество и количество вкладов в новом выпуске Xen Project 4.6» . Xenproject.org. 13 октября 2015 . Проверено 13 октября 2015 года .
  35. ^ "Xen 4.3 выпущен! -" . Blog.xen.org. 9 июля 2013 г. Архивировано из оригинального 13 июля 2013 года . Проверено 16 июля 2013 года .
  36. ^ "Xen 4.4 выпускает -" . Blog.xen.org. 10 марта, 2014. Архивировано из оригинала на 10 марта 2014 года . Проверено 10 марта 2014 года .
  37. ^ «Примечания к выпуску Xen Project 4.4» . Wiki.xenproject.org . Проверено 10 марта 2014 года .
  38. ^ «Список возможностей Xen 4.4» . Wiki.xenproject.org . Проверено 10 марта 2014 года .
  39. ^ a b «Меньше значит больше в новой версии Xen Project 4.5 -» . Blog.xen.org. 15 января 2015 года . Проверено 17 января 2015 года .
  40. ^ «Доступен Xen Project 4.8.1» . Xenproject.org. 12 апреля 2017 года . Проверено 1 июня 2017 года .
  41. ^ «Список возможностей Xen Project 4.7» . Xen Project. 24 июня 2016 г.
  42. ^ «Xen Project 4.8.1 доступен | Блог проекта Xen» . blog.xenproject.org . Проверено 19 февраля 2018 года .
  43. ^ «Что нового в гипервизоре проекта Xen 4.9» . Проверено 26 апреля 2018 года .
  44. ^ «Что нового в гипервизоре проекта Xen 4.10» . Проверено 26 апреля 2018 года .
  45. Гросс, Юрген (10 июля 2018 г.). «Что нового в гипервизоре проекта Xen 4.11» . Проверено 17 января 2018 года .
  46. Гросс, Юрген (2 апреля 2019 г.). «ЧТО НОВОГО В XEN 4.12» . Проверено 29 апреля 2019 года .
  47. ^ Курта, Lars (18 декабря 2019). «Что нового в Xen 4.13» . Проверено 23 декабря 2019 года .
  48. ^ https://aws.amazon.com/es/blogs/aws/amazon_ec2_beta/
  49. ^ «CloudLayer Computing против Amazon EC2» (PDF) (PDF) . Проверено 5 апреля 2015 года .
  50. ^ Suzanne Tindal (28 февраля 2011). «Глобальное облако Fujitsu запускается в Австралии» . ZDNet Australia. Архивировано из оригинального 17 октября 2012 года . Проверено 11 октября 2011 года .
  51. ^ «Проект Xen - Образы гостевых ВМ - Шаблоны OrionVM PV-HVM» . 1 апреля 2012 . Проверено 27 июня 2014 года .
  52. ^ «Часто задаваемые вопросы по облаку» . Rackspace.com. 13 сентября 2011 . Проверено 18 октября 2012 года .
  53. ^ «Выбор режима виртуализации (PV против PVHVM)» . Сеть поддержки Rackspace . Rackspace. 12 января 2016 . Проверено 25 января 2018 года .
  54. ^ Роджер По Монн. «Виртуализация Xen во FreeBSD» (PDF) (PDF) . Проверено 6 апреля 2015 года .
  55. ^ Робин и Ирвин, «Анализ способности Intel Pentium поддерживать безопасный монитор виртуальных машин» , 9-й симпозиум по безопасности Usenix, 2000 г.
  56. ^ Gil Neiger, Ая Santoni, Феликс Leung, Дион Rodgers, Рич Улиг. Технология виртуализации Intel: виртуализация только программного обеспечения с архитектурами IA-32 и Itanium , Intel Technology Journal , том 10, выпуск 03, август 2006 г.
  57. ^ Расширение Xen с помощью технологии виртуализации Intel , intel.com
  58. ^ "Гипервизор ARM - Гипервизор проекта Xen для архитектуры ARM" . Проверено 6 апреля 2015 года .
  59. ^ «Особенности выпуска Xen» . Xen Project . Проверено 18 октября 2012 года .
  60. ^ «Список возможностей Xen 4.2» . Xen Project. 17 декабря 2012 . Проверено 22 января 2014 года .
  61. ^ "XenPPC" . Xen Project. 15 августа 2010 . Проверено 22 января 2014 года .
  62. Mashable (4 сентября 2012 г.). «Перенос паравиртуализации Xen на архитектуру MIPS» . Slideshare.net . Проверено 22 января 2014 года .
  63. ^ "AUR (en) - xen" . Aur.archlinux.org . Проверено 12 апреля 2018 года .
  64. ^ "Xen - ArchWiki" . Wiki.archlinux.org . Проверено 12 апреля 2018 года .
  65. ^ "Xen - FreeBSD Wiki" . wiki.freebsd.org . Проверено 28 сентября 2015 года .
  66. ^ "Xen" . Wiki.gentoo.org . Проверено 12 апреля 2018 года .
  67. ^ "NetBSD / xen" . Netbsd.org . Проверено 8 июня 2013 года .
  68. ^ "XenDom0Kernels - Xen Wiki" . Wiki.xenproject.org. 8 ноября 2011 . Проверено 8 июня 2013 года .
  69. ^ «Xen в архитектуре безопасности ОС Qubes» . xenp.org . Проверено 12 апреля 2018 года .
  70. ^ "Поддержка Xen dom0 в Lucid - Обсуждения команды ядра - ArchiveOrange" . Web.archiveorange.com. Архивировано из оригинального 13 сентября 2011 года . Проверено 22 января 2014 года .
  71. ^ «Xen - Документация сообщества Ubuntu» . Help.ubuntu.com. 5 сентября 2012 . Проверено 18 октября 2012 года .
  72. ^ "PV на HVM" . Wiki.xen.org . Проверено 12 апреля 2018 года .
  73. ^ «Понимание спектра виртуализации» . Wiki.xenproject.org . Проверено 12 апреля 2018 года .
  74. ^ "FreeBSD / Xen - FreeBSD Wiki" . Wiki.freebsd.org. 25 июня 2012 . Проверено 18 октября 2012 года .
  75. ^ «Примечания к выпуску FreeBSD 11.0-RELEASE» . Проект документации FreeBSD. 22 сентября 2016 . Проверено 23 октября 2016 года .
  76. ^ "xen (4) - Страницы руководства OpenBSD" . Проверено 30 декабря 2017 года .
  77. ^ «Xen и искусство виртуализации» (PDF) (PDF). Документ SOSP'03 Кембриджского университета . Проверено 18 октября 2012 года .
  78. ^ "Xen Windows GplPv" . Проверено 26 июня 2019 года .
  79. ^ «XPDDS18: Проект драйверов PV для Windows: состояние и обновления - Пол Даррант, Citrix Systems» . 29 июня 2018 . Проверено 26 июня 2019 года .
  80. ^ Huawei в виртуальный мир: отдайте нам свои рабочие столы, и никто не пострадает
  81. ^ Crucible - Безопасная встроенная виртуализация
  82. ^ «Матрица продуктов Citrix» . Citrix.com . Проверено 6 декабря 2016 года .
  83. ^ «XenServer 6.0 уже здесь! | Блоги Citrix» . Блоги Citrix . 30 сентября 2011 . Проверено 6 декабря 2016 года .
  84. ^ «Исправление XS60E061 - для XenServer 6.0» . support.citrix.com . Проверено 6 декабря 2016 года .
  85. ^ a b c d e f «Таблица истории версий XenServer» . support.citrix.com . Проверено 6 декабря 2016 года .
  86. ^ «Запуск XenServer 7 - Что вам нужно знать | Блоги Citrix» . Блоги Citrix . 24 мая 2016 года . Проверено 6 декабря 2016 года .
  87. ^ Примечания к выпуску Citrix XenServer 7.0 https://docs.citrix.com/content/dam/docs/en-us/xenserver/xenserver-7-0/downloads/xenserver-7-0-release-notes.pdf
  88. ^ «Исправление XS70E019 - для XenServer 7.0» . support.citrix.com . Проверено 6 декабря 2016 года .
  89. ^ «Примечания к выпуску XenServer 7.1» .
  90. Эдвардс, Крис (30 мая 2018 г.). «Вы просили, мы доставили. Представляем XenServer 7.5» . Блоги Citrix . Проверено 17 января 2019 года .
  91. ^ Источник не найден, но предлагается из-за того, что 4.7.x используется в более старых и новых версиях
  92. ^ Melmed, Энди (10 сентября 2018). «Объявление об общедоступности XenServer 7.6!» . Блоги Citrix . Проверено 17 января 2019 года .
  93. ^ «Технический обзор» . docs.citrix.com . Проверено 17 января 2019 года .
  94. ^ "Xenserver 7.6 использует Xen 4.7 или ??" . Обсуждения . Проверено 17 января 2019 года .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Пол Венеция (13 апреля 2011 г.) Перестрелка в области виртуализации: Citrix, Microsoft, Red Hat и VMware. Ведущие претенденты виртуализации серверов решения конечной задачи виртуализации InfoWorld в , InfoWorld

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт