В современных версиях Windows информация для запуска операционной системы храните в файле конфигурации загрузки BCD (Boot Configuration Data). В этом файле хранятся данные об установленной Windows и параметрах ее загрузки. Если файл BCD удален или поврежден, Windows перестает загружаться. Также вы не сможете загрузить Windows, если повреждена MBR запись на жестком диске. В этой статье мы покажем, как корректно пересоздать файл хранилища данных конфигурации загрузки BCD и
Master Boot Record
(MBR) на примере Windows 10 и 11.
Содержание:
- Ошибка “The boot configuration data file is missing some required information”
- Автоматическое восстановление конфигурации загрузчика Windows
- Идентификация разметки дисков и букв томов
- Восстановление загрузочного сектора MBR в Windows 10/11
- Пересоздание BCD файла загрузчика Windows 10
Ошибка “The boot configuration data file is missing some required information”
Если файл BCD поврежден, отсутствует, если вы удалили / отформатировали отдельный раздел диска с меткой System Reserved (и размером 500Мб), специальный OEM раздел, то скорее всего при попытке загрузить Windows появится такое сообщение:
Your PC needs to be repaired The Boot Configuration Data file is missing some required information File: \Boot\BCD Error code: 0xc0000034
Также ошибка может выглядеть так:
The Boot Configuration Data for your PC is missing or contain errors. File: \boot\bcd Error Code: 0xc000000f
При повреждении MBR может быть ошибка No operating system found.
Автоматическое восстановление конфигурации загрузчика Windows
При появлении такой ошибки, в первую очередь попробуйте исправить проблему с загрузкой ОС с помощью режима автоматического восстановления (Startup Repair), который можно запустить из среды восстановления Windows RE.
Совет. Желательно периодически проверять работоспособность среды WinRE, и если она не работает, воспользоваться для ее восстановления методикой из статьи Восстановление среды WinRE в Windows.
Если автоматическое восстановление с помощью Startup Repair не помогло решить проблему, вам нужно загрузиться с загрузочного или установочного диска с Windows или в среде WinRe (Repair your computer -> Troubleshoot -> Advanced options -> Command Prompt), запустить командную строку и попробовать полностью пересоздать файл конфигурации загрузчика BCD и обновить MBR запись.
В этом примере я буду использовать установочный диск с Windows 10. Выберите в настройках BIOS первичным загрузочным устройство DVD диск или USB флешку с дистрибутивом Windows (в зависимости от того, с какого устройства вы хотите загрузить компьютер). Загрузитесь с установочного диска и на экране выбора языка установки нажмите сочетание клавиш Shift+F10. Перед вами откроется консоль командной строки.
Попробуйте восстановить BCD файл автоматически, выполнив команду:
bootrec /RebuildBCD
Перезагрузите компьютер и проверьте, загружается ли Windows (не забудьте изменить приоритет загрузочных устройств в BIOS). Если Windows не загружается, еще раз загрузитесь с установочного диска и откройте окно командной строки.
Идентификация разметки дисков и букв томов
Очень важно. Все инструкции, описанные ниже, подходят для обычных компьютеров с BIOS (или загружающихся в режиме UEFI legacy) и MBR таблицей разделов. На компьютерах с UEFI прошивками для пересоздания BCD нужно использовать следующе инструкци: восстановлению EFI загрузчика в Windows 10 или восстановление удаленного EFI раздела в Windows.
Как понять, используется ли у вас BIOS или UEFI система? Проще всего проверить тип таблицы разделов на диске, на котором установлена Windows: GPT или MBR. Для этого выполните команду:
diskpart
Затем выполните:
list disk
- Если у диска в столбце Gpt указана звездочка (*), значит на диске используется таблица разделов GPT. Это значит, что у вас компьютер с UEFI, и для восстановления загрузчика нужно использовать статью по ссылке выше.
- Если в столбце GPT звездочка отсутствует, значит у вас на диске таблица разделов MBR, и вы можете продолжить следовать данной инструкции.
Далее вам нужно идентифицировать локальные диски и разделы системы (скорее всего назначенные им буквы дисков будут отличаться от дисков, которые вы видели при работе в Windows). Проще всего это сделать с помощью утилиты diskpart. Выполните следующие команды:
diskpart
list vol
Перед вами появится список разделов в системе, назначенные им буквы дисков и их размер. В нашем случае к компьютеру подключен 1 жесткий диск, на котором имеются всего два раздела:
- Раздел System Reserved размером 500 Мб, которому назначена буква диска C:. На этом небольшом служебном разделе по-умолчанию хранится файл конфигурации загрузки BCD (подробнее)
- NTFS раздел размером 39 Гб, которому назначена буква D:. На этом разделе находится установленная Windows, программы и данные пользователя.
Важно. Запомните буквы дисков, назначенные разделам. Данные буквы дисков будут использоваться в последующих командах.
Восстановление загрузочного сектора MBR в Windows 10/11
С помощью утилиты bootrec.exe можно перезаписать данные в MBR и загрузочном секторе, поместим в них ссылки на загрузчик Windows (bootloader).
Попробуйте перезаписать основную загрузочную запись (MBR) системного раздела для совместимости с загрузчиком Windows (существующая таблица разделов не перезаписывается).
bootrec.exe /fixmbr
Добавьте в загрузочные секторы диска код для загрузки файла bootmgr ( диспетчера загрузки Windows):
bootsect.exe /nt60 all /force
Прежде, чем идти далее, попробуйте автоматически пересоздать конфигурацию загрузчика BCD командами (это самый простой способ для начинающих):
bootrec /FixBoot
– команда создает новый загрузочный сектор на системном разделе (перезаписывает загрузочную запись раздела PBR).
bootrec /ScanOs
– просканировать диски и найти установленные копии Window, которых нет в хранилище конфигурации загрузки
В случае успешного сканирования появится запрос на добавление записей о найденный Windows в BCD:
Scanning all disks for Windows installations. Please wait, since this may take a while... Successfully scanned Windows installations. Total identified Windows installations: 1 [1] D:\Windows Add installation to boot list? Yes/No/All:
bootrec /RebuildBcd
– пересоздать хранилище конфигурации загрузкика, добавить в BCD найденные на компьютере копии Windows/
После этого перезагрузите компьютер и проверьте загрузку Windows. Если ОС не загружается, следуйте инструкции.
Если команда bootsect.exe не найдена, попробуйте указать полный путь к ней:
X:\boot\bootsect.exe /nt60 all /force
Пересоздание BCD файла загрузчика Windows 10
Далее с помощью команды BCDedit нужно создать новый файл с конфигурацией загрузчика (предполагается, что у вас нет резервной копии BCD).
Ваши дальнейшие действия зависят от того, есть ли на диске отдельный раздел System Reserved или нет. В командной строке выполните:
diskpart
list vol
Проверьте, есть ли на диске компьютера системный раздел System Reserved. Его можно идентифицировать по метке тома, либо более точнее по размеру (500 Мб для Windows 10+, 350 Мб для Windows 8.1 и 100 Мб для Windows 7).
- Если раздела нет (вы случайно удалили его), можно хранить конфигурацию загрузчика BCD на основном диске, где находится каталог Windows. Чтобы создать конфигурационные файл загрузчика BCD и Bootmgr на указанном диске, выполните команду:
bcdboot C:\Windows /S C:
Должно появится сообщение
Boot files successfully created
. - Если раздел System Reserved у вас имеется, удалите старый (поврежденный) файл BCD и создайте вместо него новый:
del c:\boot\bcd
Если разделу System Reserved не назначена буква диска (по-умолчанию), вы можете сами назначить ее с помощью diskpart.
Запустите:
diskpart
Выберите диск (в моем случае в компьютере имеется всего один жесткий диск, а вы можете вывести список дисков командой list disk):
select disk 0
На скриншота выше видно, что раздел с меткой System Reserverd называется Volume 1. Выберите его:
select volume 1
Назначьте букву диска (я назначил букву C:, но вы можете использовать любую другую букву, в этом случае измените путь в следующих командах):
assign letter C:
exit
Создайте временный пустой файл bcd.tmp:
bcdedit /createstore c:\boot\bcd.tmp
Создайте запись для диспетчера загрузки bootmgr:
bcdedit.exe /store c:\boot\bcd.tmp /create {bootmgr} /d "Windows Boot Manager"
Импортируйте в BCD настройки из файла bcd.tmp:
bcdedit.exe /import c:\boot\bcd.tmp
Если команда bcdedit возвращает ошибку (
Ошибка создания хранилища. Отказано в доступе, access denied
) при доступе к файлу BCD, попробуйте снять с него атрибуты скрытый, read-only и системный:
attrib C:\Boot\BCD -s -h -r
Укажите, что загрузчик находится на служебном разделе System Reserved (ему назначена буква диска C: )
bcdedit.exe /set {bootmgr} device partition=c:
Настройте время ожидания при выборе ОС:
bcdedit.exe /timeout 10
Удалите временный файл:
del c:\boot\bcd.tmp
Итак, вы создали пустой BCD файл с параметрами загрузчика. Теперь в него нужно добавить записи об установленных на диске Windows .
Создайте в хранилище BCD новую запись для Windows 10:
bcdedit.exe /create /d "Windows 10" /application osloader
Команда должна вернуть уникальный идентификатор (GUID) данной записи загрузчика:
The entry {8a7f03d0-5338-11e7-b495-c7fffbb9ccfs} was successfully created.
Укажем, что bootmgr должен использовать данную запись по-умолчанию (после истечения времени ожидания при выборе ОС, для загрузки будет используется именно эта запись).
bcdedit /default {8a7f03d0-5338-11e7-b495-c7fffbb9ccfs}
Теперь в новой записи загрузчика осталось указать пути к имеющейся на диске установленной копии Windows 10. Ранее мы определили, что в среде WinPE диску с установленной Windows присвоена буква D:. Используйте эту букву диска в следующих командах:
bcdedit.exe /set {default}device partition=d:
bcdedit.exe /set {default} osdevice partition=d:
bcdedit.exe /set {default} path \Windows\system32\winload.exe
bcdedit.exe /set {default} systemroot \Windows
Осталось сделать данную загрузочную запись в BCD видимой (по умолчанию она скрыта):
bcdedit.exe /displayorder {default} /addlast
Итак, мы полностью пересоздали загрузчик Windows 10 (обновили файл BCD и перезаписали загрузочный сектор MBR).
Теперь нужно сделать раздел, на котором находится файл BCD с конфигурацией загрузчика активным (BIOS передает управлению загрузчику ОС с активным MBR раздел). Допустим, разделы на вашем диске распределены так.
- Volume 0 – загрузочная/установочная флешка (ISO образ) диск, с которого вы загрузили компьютер
- Volume 1 – раздел System Reserved с BCD загрузчиком (размер 500 Мб)
- Volume 2 – раздел с файлами Windows (здесь находятся каталог Windows, Program Files, Users и т.д.)
В этом примере нужно сделать активным раздел Volume 1 (в вашем случае определите номер раздела самостоятельно). Сделать раздел активным можно с помощью diskpart:
diskpart
list disk
sel disk 0
list vol
select volume 1
(файлы bootmgr и «\Boot\BCD» находятся на этом разделе)
active
exit
Проверьте, что раздел volume 1 теперь активный:
select vol 1
detail partition
Все верно (
Active: Yes
).
Теперь вы можете перезагрузить компьютер и убедится, что Windows загружается в штатном режиме.
Мы продолжаем разбираться как работает ПК на примере клавиатуры и Windows 10. В этой статье поговорим о том как происходит единение софта и железа.
Старт системы
Полностью компьютер выключен когда он отключен от питания и конденсаторы на материнской плате разрядились. До эры смартфонов мобильные телефоны часто глючили и если перезагрузка не лечила проблему, то приходилось доставать батарею и ждать 10 секунд, потому что сбрасывалось программное состояние ОС, в то время как чипы на материнской плате и контроллеры устройств оставались активными сохраняя состояние, драйвера ОС к ним просто реконнектились. 10 секунд — время на разрядку конденсаторов, состояние чипов сбрасывается только при полном отключении.
Если же ПК подключен к розетке или батарее, то он находится в режиме Stand-By, это значит что по шине питания подаётся маленькое напряжения (5В) от которого запитываются некоторые чипы на материнке. Как минимум это системный контроллер, по сути это мини-компьютер запускающий большой компьютер. Получив уведомление о нажатии кнопки Power он просит блок питания/батарею подать больше напряжения и после инициализирует весь чип-сет, в том числе и процессор. Инициализация включает в себя перекачку кода и данных прошивки материнки (BIOS/UEFI) в оперативную память и настройку CPU на её исполнение.
Думать что кнопка Power это рубильник который подаёт электричество на CPU и тот начинает исполнять с заранее известного адреса прошивку BIOS неправильно. Возможно старые компьютеры так и работали. Кнопка включения находится на своей плате, вместе со светодиодами состояний и к материнке она подключается через специальный разъём. На картинке ниже видны контакты для кнопки Power, Reset, а также светодиодов с состоянием Power и чтения жёсткого диска. Нажатие кнопки включения переводится в сигнал на контакты материнки, откуда он достигает системный контроллер.
Контакты на материнке для подключения кнопки включения, светодиодов состояния Power, жёсткого диска и динамиков.
Плата ноутбука с кнопкой включения и светодиодом состояния
Cистемный контроллер обладает огромными полномочиями – включать и выключать компьютер, исполнять код в режиме ядра. Помимо него могут быть и другие чипы со сравнимыми возможностями, такие как Intel Management Engine или AMD Secure Technology (часть CPU), которые так же работают когда компьютер «выключен». Чип с Intel ME имеет в себе x86 CPU с операционной системой MINIX 3. Что он может делать:
- Включать и выключать компьютер, т.е. выполнять программы имея доступ ко всей вычислительной мощности, периферии машины и сети.
- Обходить ограничения файервола.
- Видеть все данные в CPU и RAM, что даёт доступ к запароленным файлам.
- Красть ключи шифрования и получать доступ к паролям
- Логировать нажатия клавиш и движения мыши
- Видеть что отображается на экране
- Вредоносный код в Intel ME не может быть детектирован антивирусом, потому как на такой низкий уровень он добраться не может
- И конечно же скрытно отправлять данные по сети используя свой стек для работы с сетью.
Это вызывает серьёзные вопросы безопасности, потому как он может быть хакнут или использовать в шпионских целях.
Прикладная иллюстрация как блок питания получает сигнал от материнки на включение. Если вы задумаете установить мощную видеокарту (Nvidia 2070 S) на офисный ПК, то просто вставить её недостаточно, потому как она требует питание в 600W, в то время как такой ПК имеет блок на ~500W. Первое что придёт в голову – купить новый блок питания на 650W с отдельной линией для видеокарты. Но и здесь будут разочарования, потому как разъёмы материнки будут не совпадать с разъёмами БП, а если его отдельно воткнуть в розетку и подключить к видюхе тоже ничего не будет – в блоке питания вентилятор не крутится и изображения нет. Так происходит, потому что БП должен получить сигнал от материнки на полное включение. Очевидное решение – новая материнка с совместимыми разъёмами, однако она стоит ~$300. Есть решение проще, хоть оно и вызывает опасения пожаробезопасности. Берём скрепку, разгибаем и вставляем в зелёный (PS_ON) и один из чёрных пинов (COM). Теперь всё должно работать.
Поиск загрузчика ОС
Есть два вида прошивки материнки – BIOS (Basic Input Output System) на старых машинах и UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) на новых. Windows 10 поддерживает обе и абстрагирует различия между ними. UEFI правильней называть ОС чем прошивкой, потому как он предлагает больше возможностей, к примеру богатый графический интерфейс вместо текстового, наличие мышки, больший объём доступной памяти, улучшенная модель безопасности и валидации файлов ОС, взаимодействие с железом через API, вместо прерываний как в BIOS.
Пример экрана монитора BIOS.
Программа BIOS хранится на отдельном чипе, подключенном к Южному мосту. Этот чип можно достать и перепрошить новой программой, по факту это просто носитель памяти, а не самостоятельный микрокомпьютер.
Настройки BIOS (системное время, например), хранятся на другом чипе который как правило находится возле круглой батарейки, которая на самом деле является литиевым аккумулятором, подзаряжающимся во время работы ПК. Называется он CMOS, что означает Complementary Metal Oxide Semiconductor, а по-русски просто — КМОП, что есть комплементарная структура металл-оксид-полупроводник.
Первым делом программа BIOS выполняет проверку подсистем, эта процедура называется POST – Power On Self Test. Тест может быть сокращённый либо полный, это задаётся в настройках BIOS. Процитирую Википедию, что в себя включают эти тесты:
Сокращённый тест включает:
- Проверку целостности программ BIOS в ПЗУ, используя контрольную сумму.
- Обнаружение и инициализацию основных контроллеров, системных шин и подключённых устройств (графического адаптера, контроллеров дисководов и т. п.), а также выполнение программ, входящих в BIOS устройств и обеспечивающих их самоинициализацию.
- Определение размера оперативной памяти и тестирования первого сегмента (64 килобайт).
Полный регламент работы POST:
- Проверка всех регистров процессора;
- Проверка контрольной суммы ПЗУ;
- Проверка системного таймера и порта звуковой сигнализации (для IBM PC — ИМС i8253 или аналог);
- Тест контроллера прямого доступа к памяти;
- Тест регенератора оперативной памяти;
- Тест нижней области ОЗУ для проецирования резидентных программ в BIOS;
- Загрузка резидентных программ;
- Тест стандартного графического адаптера (VGA или PCI-E);
- Тест оперативной памяти;
- Тест основных устройств ввода (НЕ манипуляторов);
- Тест CMOS
- Тест основных портов LPT/COM;
- Тест накопителей на гибких магнитных дисках (НГМД);
- Тест накопителей на жёстких магнитных дисках (НЖМД);
- Самодиагностика функциональных подсистем BIOS;
- Передача управления загрузчику.
По результатам этого теста может быть обнаружена неисправность, к примеру нерабочая видеокарта или клавиатура. Поскольку экран монитора может не работать результаты тестов сообщаются в виде последовательности звуковых сигналов разной высоты. Что конкретно они значат надо смотреть в документации к материнской плате. Старые компьютеры часто бибикали во время старта — это программа BIOS сообщала о результатах тестов. Иногда может дополнительно использоваться индикатор, показывающий номер ошибки.
Если всё прошло успешно, BIOS начинает процесс поиска загрузчика ОС. Для этого он начинает просматривать все подключенные к материнской плате жёсткие диски. Данные на физических дисках адресуются в единицах называемых сектор, обычно он 512 байт, однако современный стандарт – 4096 байт. Установщик Windows в самый первый сектор на диске записывает специальный программный код и данные о разделах. Этот сектор называется Master Boot Record. Диск разбивается на разделы (partitions), отформатированный своей файловой системой. Максимум 4 раздела, каждый из который может быть расширенным (extended partition), такой можно рекурсивно делить на 4 раздела и теоретически их число не ограничено. Как только BIOS находит Master Boot Record он считывает оттуда код и передаёт ему управление. Этот код поочередно просматривает данные о разделах и находит тот который помечен как активный, в нём находится код загрузчика Windows (Это не раздел с C:\Windows\System32!), этот раздел называется system partition. Как правило он занимает 100Мб и скрыт от пользователя. В первом секторе этого раздела хранится загрузочный код, которому передаётся управление. Это volume boot sector, код в нём ищет файл Bootmgr, с которого и начинается процесс загрузки Windows. Файл Bootmgr создан через соединение в один файлов Startup.com и Bootmgr.exe.
Процессор начинает свою работу в режиме который называется «Реальный». Это режим совместимости, в нём CPU работает так же как и старые 16-bit процессоры, не имевшие поддержки виртуальной памяти и работавшие напрямую с физической памятью через 20-bit шину адресов, позволявшую адресовать 1Мб памяти. Простые MS-DOS программы выполнялись в этом режиме и имели расширение .COM. Первое что делает Startup.com (Bootmgr) – переключает процессор в режим «Защищённый», где под защитой понимается защита процессов друг от друга. В этом режиме поддерживается виртуальная память и 32х битные адреса, которыми можно адресовать 4Гб оперативной памяти. Следующим этапом Bootmgr заполняет таблицу виртуальных адресов на первые 16Мб RAM и включает трансляцию с виртуальных адресов в физические. В этом режиме и работает Windows. Поскольку на этом этапе подсистемы ОС ещё не созданы, Bootmgr имеет свою простую и неполную реализацию файловой системы NTFS, благодаря которой он находит BCD файл (Boot Configuration Data), в котором хранятся настройки параметров загрузки ОС. Вы можете редактировать его через утилиту BcdEdit.exe. В этих настройках BCD может быть указано, что Windows была в состоянии гибернации, и тогда Bootmgr запустит программу WinResume.exe, которая считывает состояние из файла Hyberfil.sys в память и перезапускает драйвера. Если BCD говорит, что есть несколько ОС, то Bootmgr выведет на экран их список и попросит пользователя выбрать. Если ОС одна, то Bootmgr запускает WinLoad.exe, этот процесс и выполняет основную работу по инициализации Windows:
- Выбирает соотвествующую версию ядра Windows. Можете думать о нём как о Windows10.exe, хотя на самом деле он называется NtOsKrnl.exe. Какие есть версии? Согласно википедии:
- ntoskrnl.exe — однопроцессорное ядро Windows. без поддержки режима PAE
- ntkrnlmp.exe (англ. NT Kernel, Multi-Processor version) — многопроцессорное ядро Windows. без поддержки режима PAE
- ntkrnlpa.exe — однопроцессорное ядро Windows с поддержкой режима PAE.
- ntkrpamp.exe — многопроцессорное ядро Windows с поддержкой режима PAE.
- Загружает HAL.dll (Hardware Abstraction Layer), который абстрагирует особенности материнки и CPU.
- Загружает файл шрифтов vgaoem.fon
- Загружает файлы в которых содержится инфомрация о представлениях даты времени, форматов чисел и пр. Эта функциональность называется National Language System.
- Загружает в память реестр SYSTEM, в нём содержится информация о драйверах которые надо загрузить. Информация о всех драйверах находится в HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\. Драйвера которые надо загрузить имеют ключ start = SERVICE_BOOT_START (0). Об устройстве реестра мы поговорим в другой статье.
- Загружает драйвер файловой системы для раздела на котором располагаются файлы драйверов.
- Загружает драйвера в память, но пока не инициализирует их из-за круговых зависимостей.
- Подготавливает регистры CPU для выполнения ядра Windows выбранного на первом шаге – NtOsKrnl.exe.
Во время загрузки драйверов WinLoad проверяет их цифровые подписи и если они не совпадают, то будет синий (BSOD) или зелёный (GSOD, для insider preview сборок) «экран смерти».
Запуск на UEFI
Пример экрана загрузки UEFI
BIOS существует больше 30 лет и в попытках исправить его недостатки компания Intel в 1998 году создала стандарт Intel Boot Initiative, позже переименованный в EFI и в 2005 году пожертвованный организации EFI Forum. Недостатки BIOS:
• Работает только в 16-битном режиме
• Может адресовать только 1Mb оперативной памяти
• Часто имеет проблемы совместимости
• MBR ограничен только четырьмя главными разделами диска
• Диск с ОС не может быть больше чем 2.2Tb.
• Имеет очень ограниченные возможности для валидации загрузчика ОС.
На смену BIOS пришёл UEFI, по сути это миниатюрная ОС которая может работать и в 32-bit и в 64-bit. Для совместимости есть опция Compatibility Support Module, которая включается в настройках и эмулирует работу BIOS.
В UEFI загрузка происходит в родной для процессора битности – 32 или 64, есть доступ ко всей памяти, поддерживается виртуальная память, включен Secure Boot и есть возможность запустить antimalware до начала загрузки ОС. Порядок загрузки ОС в UEFI:
- Инициализация и запуск Firmware, запуск чип-сета.
- POST тест, аналогично BIOS
- Загрузка EFI-драйверов и поиск диска подпадающего под требования EFI для загрузочного диска
- Поиск папки с именем EFI. Спецификация UEFI требует чтобы был раздел для EFI System Partition, отформатированный под файловую систему FAT, размером 100Мб – 1Гб или не более 1% от размера диска. Каждая установленная Windows имеет свою директорию на этом разделе – EFI\Microsoft.
- Читает из настроек UEFI сохранённых в NVRAM (энергонезависимая память) путь к файлу загрузчика.
- Находит и запускает EFI/Microsoft/Boot/BootMgrFw.efi.
- BootMgrFw.efi находит раздел реестра BCD, который хранится в отдельном файле с именем BCD. Из него он находит WinLoad.efi, который расположен в C:\Windows\System32\winload.efi.
Чтобы посмотреть содержимое раздела EFI System Partition откройте консоль с правами админа (WinKey+X => Windows PowerShell (Admin)) и выполните команды mountvol Z: /s, Z:, dir. CD — меняет директорию.
Главное отличие компонентов BootMgr и WinLoad для UEFI от своих копий для BIOS тем что они используют EFI API, вместо прерываний BIOS и форматы загрузочных разделов MBR BIOS и EFI System Partition сильно отличаются.
Инициализация ядра
Напоминаю, что мы рассматриваем загрузку ПК в контексте работы клавиатуры, поэтому не стоит заострять внимание на всех этапах. Надо понять где в этом процессе находится клавиатура, важные для понимания этапы выделены.
На предыдущем этапе был запущен компонент WinLoad.exe/WinLoad.efi, который запускает NtOsKrnl.exe указав ему параметры загрузки в глобальной переменной nt!KeLoaderBlock (память режима ядра доступна всем процессам), которые WinLoad собрал во время своей работы. Они включают:
- Пути к System (загрузчик Windows) и Boot (C:\Windows\System32) директориям.
- Указатель на таблицы виртуальной памяти которые создал WinLoad
- Дерево с описанием подключенного hardware, оно используется для создания HKLM\HARDWARE ветки реестра.
- Копия загруженного реестра HKLM\System
- Указатель на список загруженных (но не инициализированных) драйверов участвующих в старте Windows.
- Прочая информация необходимая для загрузки.
Инициализация ядра Windows происходит в два этапа. До этого происходит инициализация Hardware Abstraction Layer, который в числе всего прочего настраивает контроллеры прерывания для каждого CPU.
На этой же стадии загружаются в память строки с сообщениями для BSOD, потому как в момент падения они могут быть недоступны или повреждены.
- Первая фаза инициализации ядра:
- Слой Executive инициализирует свои объекты состояний – глобальные объекты, списки, блокировки. Производится проверка Windows SKU (Stock Keeping Unit), примеры Windows 10 SKU — Home, Pro, Mobile, Enterprise, Education.
- Если включен Driver Verifier, то он инициализируется.
- Менеджер памяти создаёт структуры данных, необходимые для работы внутренних API для работы с памятью (memory services), резервирует память для внутреннего пользования ядром.
- Если подключен отладчик ядра (kernel debugger) ему отправляется уведомление загрузить символы для драйверов загружаемых во время старта системы.
- Инициализируется информация о версии билда Windows.
- Старт Object Manager – позволяет регистрировать именованные объекты к которым могут получать доступ по имени другие компоненты. Яркий пример – мьютекс по которому приложение позволяет запустить единственный экземпляр. Здесь же создаётся храниться handle table, по которой устанавливается соответствие к примеру между HWND и объектом описывающим окно.
- Старт Security Reference Monitor подготавливает всё необходимое для создания первого аккаунта.
- Process Manager подготавливает все списки и глобальные объекты для создания процессов и потоков. Создаются процесс Idle и System (в нём исполняется “Windows10.exe” он же NtOsKrnl.exe), они пока не исполняются, потому как прерывания выключены.
- Инициализация User-Mode Debugging Framework.
- Первая фаза инициализации Plug and Play Manager. PnP – это стандарт который реализовывается на уровне производителей периферии, материнских плат и ОС. Он позволяет получать расширенную информацию о подключенных устройствах и подключать их без перезагрузки ПК.
- Вторая фаза инициализации ядра. Она содержит 51 шаг, поэтому я пропущу многие из них:
- По завершению первой фазы главный поток процесса System (NtOsKrnl.exe) уже начал исполнение. В нём производится вторая фаза инициализации. Поток получает самый высокий приоритет – 31.
- HAL настраивает таблицу прерываний и включает прерывания.
- Показывается Windows Startup Screen, которая по умолчанию представляет из себя чёрный экран с progress bar.
- Executive слой инициализирует инфраструктуру для таких объектов синхронизации как Semaphore, Mutex, Event, Timer.
- Объекты для User-Mode Debugger проинициализированы.
- Создана symbolic link \SystemRoot.
- NtDll.dll отображена в память. Она отображается во все процессы и содержит Windows APIs.
- Инициализирован драйвер файловой системы.
- Подсистема межпроцессного общения между компонентами Windows ALPC проинициализирована. Можете думать о ней как о named pipes или Windows Communication Foundation для межпроцессного общения.
- Начинается инициализация I/O Manager, который создаёт необходимые структуры данных для инициализации и хранения драйверов подключенной к компьютеру периферии. Этот процесс очень сложный.
Здесь же инициализируются компоненты Windows Management Instrumentation и Event Tracing for Windows (на него полагается Windows Performance Analyzer). После этого шага все драйвера проинициализированы. - Запускается процесс SMSS.exe (Session Manager Sub System). Он отвечает за создание режима пользователя, в котором будет создана визуальная часть Windows.
Запуск подсистем – SMSS, CSRSS, WinInit
SMSS.exe отличается от пользовательских процессов, это нативный процесс и это даёт ему дополнительные полномочия. SMSS.exe работает с ядром в обход Windows API, он использует то что называется Native API. Windows API – обёртка вокруг Native API. SMSS.exe первым делом запускает подсистему Windows (CSRSS.exe – Client Server Runtime Sub System) и заканчивает инициализацию реестра.
Процесс и потоки SMSS.exe помечены как критические, это значит что если они неожиданно завершаться, к примеру из-за ошибки, это приведёт к падению системы. Для общения с подсистемами, к примеру вызову API создающему новую сессию, SMSS создаёт ALPC-порт с именем SmApiPort. Загружаются из реестра переменные среды окружения, запускаются программы такие как Check Disk (autochk.exe, эти программы записаны в реестре HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\BootExecute). SMSS.exe запускается для каждой пользовательской сессии. Глобальные переменные (очередь сообщений например) у каждой сессии своя за счёт механизма виртуальной памяти. В Windows есть контексты потока, процесса и сессии. Каждый SMSS.exe запускает свой экземпляр подсистемы, на данный момент это только CSRSS.exe (Windows), в прошлом поддерживались операционные системы OS/2 (os2ss.exe) и POSIX (psxss.exe), но эта идея была неудачной. Самый первый SMSS.exe засыпает в ожидании процесса WinInit.exe. Остальные экземпляры вместо этого создают процесс WinLogon который показывает UI для входа.
WinInit.exe инициализирует подсистемы для создания графической оболочки – Windows Station и десктопы, это не тот рабочий стол который вы видите, это иная концепция Windows. Далее он запускает процессы:
- Services.exe – Services Control Manager (SCM) запускает сервисы и драйвера помеченные как AutoStart. Сервисы запускаются в процессах svchost.exe. Есть утилита tlist.exe, которая запущенная с параметром tlist.exe -s напечатает в консоли имена сервисов в каждом из svchost.exe.
- LSASS.exe – Local System Authority.
- LSM.exe – Local Session Manager.
WinLogon.exe – загружает провайдеры аутентификации (credential providers), которые могут быть password, Smartcard, PIN, Hello Face. Он порождает процесс LogonUI.exe который и показывает пользователю интерфейс для аутентификации, а после валидирует введённые данные (логин и пароль, PIN).
Если всё прошло успешно, то WinLogon запускает процесс указанный в ключе реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\Userinit. По умолчанию это процесс UserInit.exe, который:
- Запускает скрипты указанные в реестрах:
- HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts
- HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts
- Если групповая политика безопасности определяет User Profile Quota, запускает %SystemRoot%\System32\Proquota.exe
- Запускает оболочку Windows, по умолчанию это Explorer.exe. Этот параметр конфигурируется через реестр:
- HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell
WinLogon уведомляет Network Provider о залогинившемся пользователе, на что тот восстанавливает и подключает системные диски и принтеры сохранённые в реестре. Network Provider представляет из себя файл mpr.dll из системной папки, который хостится в процессе svchost.exe, т.е. сервис Windows.
Дерево процессов выглядит следующим образом, на нём можно увидеть кто и кого создал (показаны не все процессы, может немного отличаться от последний версий Windows).
Где здесь клавиатура?
Во время запуска ядро Windows считывает из реестра информацию о контроллере системной шины, как правило это шина PCI (реже MSI), к ней подключены контроллеры портов ввода-вывода, в том числе и USB, PS/2. Информация о нём записывается во время установки Windows. Система загружает для него драйвер и рекурсивно обходит все порты так же загружая для каждого из них свой драйвер. Драйвера могут комбинироваться в узлы (driver node), к примеру драйвер клавиатуры, будет соединён с драйвером порта PS2. А вот порт USB сложнее — сначала драйвер порта, потом драйвер для работы с протоколом HID и только потом клавиатура.
Каждый порт контроллируется своим чипом, который мониторит подключение, принимает/отправляет сигналы между CPU и устройством. Если чип-сет Южный мост не встроен в CPU, как это часто делают в ноутбуках, а существует отдельным чипом на материнке, то правильней говорить: сигнал между Южным мостом и контроллером порта. Чип контроллирующий порт имеет выделенную линию с контроллером прерываний (PIC или APIC), по которой он может попросить обратить на себя внимание CPU, к примеру считать данные от клавиатуры (порт PS/2, с USB другая история). Поскольку ОС загрузила для порта драйвер, она может отдавать ему команды, читать и отправлять данные. В нашем примере был загружен драйвер из C:\Windows\System32\i8042prt.sys. Давайте вспомним предыдущую статью. В старых компьютерах с PIC на чипе Intel 8259 было 15 линий прерываний, где клавиатура была подключена к ножке IRQ1, таймер IRQ0, а мышка к IRQ12, который на самом деле был пятой ножкой второго чипа 8259, который мультиплексировал свои прерывания через ножку IRQ2 первого контроллера. В современных PIC могут быть 255 контактов для сигналов прерываний. Во время загрузки ОС программирует APIC/PIC возвращать определённое число когда скажем пришло прерывание от порта клавиатуры или USB и по этому номеру CPU находит в таблице векторов прерываний функцию которую надо выполнить. Номер прерываний определяют HAL и Plug’n’Play Manager. Контроллер прерываний ищет сигнал на своих ножках в определённом порядке, к примеру в бесконечном цикле проверяет напряжение на ножках от 1 до MAX_PIN. Этот порядок определяет приоритет, к примеру клавиатура будет замечена раньше мышки, а таймер раньше клавиатуры. Чтобы не зависеть от особенностей работы контроллеров прерываний Windows абстрагирует концепцию IRQ (Interrupt Request) в IRQL (Interrupt Request Level). Будь у контроллера прерываний хоть 15 хоть 255 линий они все будут отображены на 32 IRQL для x86 и 15 IRQL для x64 и IA64.
Что означают приоритеты IRQL:
- High – когда происходит краш системы, обычно это вызов функции KeBugCheckEx.
- Power Fail – не используется. Изначально был придуман для Windows NT.
- Interprocessor Interrupt – нужен отправить запрос другому CPU на мультипроцессорной системе выполнить действие, например обновить TLB cache, system shutdown, system crash (BSOD).
- Clock – нужен чтобы обновлять системные часы, а так же вести статистику сколько времени потоки проводят в режиме пользователя и ядра.
- Profile – используется для real-time clock (local APIC-timer) когда механизм kernel-profiling включен.
- Device 1 … Device N – прерывания от устройств I/O. Во время прерывания данные от клавиатуры, мыши и других устройств считываются в отдельные буфера и сохраняются в объектах типа DPC (Deferred Procedure Call), чтобы обработать их позже и дать возможность устройствам переслать данные. После приоритет снижается до Dispatch DPC
- Dispatch DPC — как только данные от устройств получены можно начинать их обрабатывать.
- APC — Asynchronous Procedure Call. Через этот механизм вы можете исполнить код когда поток будет спать вызвав WaitForSingleObject, Sleep и другие.
- Passive/Low — здесь исполняются все приложения в User Mode.
Если вы всегда программировали в режиме пользователя, то никогда не слышали про IRQL, потому что все пользовательские программы выполняеются с приоритетом Passive/Low (0). Как только происходит событие с большим уровнем приоритета (событие от клавиатуры, таймер планировщика потоков), процессор сохраняет состояние прерванного потока, которое представляет из себя значения регистров CPU, и вызывает диспетчер прерываний (interrupt dispatcher, просто функция), который повышает приоритет IRQL через API KeRaiseIrql в HAL и вызывает непосредственно сам код обработчика (interrupt’s service routine). После этого IRQL CPU понижается до прежнего уровня через функцию KeLowerIrql и прерванный поток начинает обработку с того же места где его прервали. На этом механизме основан планировщик потоков. Он устанавливает таймер, который с определённым интервалом (квант времени) генерирует прерывание с приоритетом DPC/Dispatch (2) и в своей interrupt’s service routine по определённому алгоритму назначает новый поток на исполнение.
Механизм IRQL реализовывается на уровне софта в Hardware Abstraction Layer (HAL.dll), а не железа. В Windows системах есть драйвер шины (bus driver), который определяет наличие устройств подключенных к шинам – PCI, USB и др. и номера прерываний которые могут быть назначены каждому устройству. Драйвер шины сообщает эту информацию Plug and play manager, который уже решает какие номера прерываний назначить каждому устройству. Далее арбитр прерываний внутри PnP Mgr (PnP interrupt arbiter) устанавливает связи между IRQ и IRQL.
Когда приходит прерывание от клавиатуры, любой исполняемый в данный момент поток (это может быть ваша программа) назначается на его обработку. Interrupt dispatcher повышает приоритет IRQL CPU до одного из уровней Device1-DeviceN. После этого менеджер виртуальной памяти не сможет найти страницу если она не загружена в RAM (не сможет обработать Page Fault), планировщик потоков не сможет прервать выполнение, потому что они все работают с меньшим уровнем IRQL. Главная задача драйвера клавиатуры в этот момент считать полученные данные и сохранить их для дальнейшей обработки. Данные записываются в объект типа _DPC (Deferred Procedure Call), который сохраняется в список DPC потока (что-то вроде std::list<DPC>, в ядре ОС вместо массивов используются связанные списки). Как только прерывания от всех внешних устройств обработаны, IRQL потока понижается до уровня DPC в котором и производится обработка отложенных процедур (DPC). В коде обработчика DPC для клавиатуры вызывается функция из драйвера клавиатуры Kbdclass.sys:
VOID KeyboardClassServiceCallback(
_In_ PDEVICE_OBJECT DeviceObject,
_In_ PKEYBOARD_INPUT_DATA InputDataStart,
_In_ PKEYBOARD_INPUT_DATA InputDataEnd,
_Inout_ PULONG InputDataConsumed
);
Так вот, драйвер клавиатуры (kbdclass.sys) получает данные от порта (USB, PS2) через прерывание и записывает их через WriteFile, компонент внутри ядра Windows просыпается, считывает их используя API ReadFile и добавляет в очередь сообщений с клавиатуры. API для работы с файлом могут использоваться для чтения данных с драйверов. С этого момента начинается обработка данных стеком ввода Windows, об этом в следующей статье.
Если у вас есть ПК с PS2 портом и вы умеете пользоваться WinDbg в режиме ядра, то можете легко найти обработчик прерываний клавиатуры напечатав команду !idt, которая выведет на экран всю таблицу векторов прерываний. Прерывание вклинивается в ход выполнения программы, слово вектор здесь подразумевает направление, направление исполнения программы. WinDbg был сделан специально для отладки Windows, самая последняя версия называется WinDbgX. Он имеет текстовый интерфейс, который отпугивает людей привыкших к Visual Studio, однако предоставляет гораздо больше возможностей, в частности исполнение скриптов. Прерывание фиолетового порта PS2 выделено красным. Функция которая его обрабатывает называется I8042KeyboardInterruptService, которая находится в файле i8042prt.sys.
BOOLEAN
I8042KeyboardInterruptService(
IN PKINTERRUPT Interrupt,
IN PVOID Context
);
Routine Description:
This is the interrupt service routine for the keyboard device when
scan code set 1 is in use.
Arguments:
Interrupt - A pointer to the interrupt object for this interrupt.
Context - A pointer to the device object.
Return Value:
Returns TRUE if the interrupt was expected (and therefore processed);
otherwise, FALSE is returned.
Сейчас возникает вопрос, откуда у обработчика прерываний аргумент? Кто его передаёт? Ведь CPU ничего не знает о нём. Если поставите в неё breakpoint, то удивитесь ещё больше увидев несколько функций выше по стеку:
0: kd> kC
# Call Site
00 i8042prt!I8042KeyboardInterruptService
01 nt!KiCallInterruptServiceRoutine
02 nt!KiInterruptSubDispatch
03 nt!KiInterruptDispatch
04 nt!KiIdleLoop
Объяснение здесь простое – это не та функция которая сохранена в регистре IDT процессора. То что вы видите на картинке выше на самом деле объекты типа _KINTERRUPT. В таблице прерываний сохранён специальный ассемблерный код (nt!KiIdleLoop), который знает как найти объект описывающий прерывание в памяти. Что же интересного есть в нём?
- Указатель на объект представляющий драйвер в памяти.
- Указатель на функцию i8042prt!I8042KeyboardInterruptService, которая и вызывает код считывающий данные из порта PS2 через ассемблерную команду IN AL, 0x60 – сохранить значение из порта номер 0x60 в регистре AL.
- Функция dispatcher – ей передаётся указатель функцию из пункта №2 и она вызывает её.
- Состояние регистров CPU. Перед вызовом прерывания состояние CPU будет сохранено сюда, и отсюда же будет восстановлено.
- Приоритет прерывания. Не тот который определяет контроллер прерываний, а тот который Windows считает нужным. Это IRQL (Interrupt Request Level) – абстракция над IRQ.
Как только обработчик прерываний клавиатуры будет вызван, он уведомит драйвер клавиатуры о полученных данных, после чего будет уведомлено ядро ОС, которое обработав данные отправит их дальше по стеку ввода, где они могут быть доставлены приложению, которое на них отреагирует, или перед этим в обработчик языков (азиатские иероглифы, автокоррекция, автозаполнение).
Ядро ОС напрямую не взаимодействует с драйвером клавиатуры, для этих целей используется Plug’n’Play Manager. Этот компонент предоставляет API IoRegisterPlugPlayNotification, который вызовет предоставленную callback-функцию когда устройство будет добавлено или удалено.
Пару слов о USB
Ознакомление с работой порта USB потребовало бы отдельной статьи описывающей его работу и плюс описание обработки данных HID на Windows. Это очень сильно усложнило бы материал, к тому же уже есть хорошие статьи по теме, поэтому PS2 идеальный пример из-за своей простоты.
USB создавался как универсальный порт для всех устройств, будь то клавиатура, фотоаппарат, сканнер, игровой руль с педалями, принтер и пр. Вдобавок он поддерживает вложенность портов – USB материнки => монитор с USB => клавиатура с USB к которой подключена мышка, флешка и USB-hub к которому подключен жёсткий диск. Взглянув на контакты USB 2.0 вы увидите что они не заточены под передачу каких-то определённых данных, как у PS2. Их всего четыре – витая пара для передачи битов данных, плюс и минус питания.
Провода кабеля USB 2.0
USB 3.0 быстрее за счёт дополнительных пяти контактов. Как видите там нету линии CLOCK для синхронизации, поэтому логика передачи данных сложнее. Слева USB 2.0 и справа USB 3.0 для сравнения.
Все данные передаются через протокол HID (Human Interface Device), который описывает форматы, порядок взаимодействия и передачи данных и всё остальное. Стандарт USB 2.0 занимает 650 страниц, документ HID Class Specification, описывающий работу устройств (мыши, клавиатуры и пр) – 97 страниц, их рекомендуется изучить если вы работаете с USB.
Первым делом подключенное устройство должно рассказать о себе, для этого оно отправляет несколько структур данных, в которых указывается ID устройства и ID производителя по которым Plug’n’Play manager может найти в реестре информацию, загрузить и соединить драйвера. USB устройства пассивны, т.е. хост должен сам с определённым интервалом проверять наличие данных. Частота опроса и размер пакета данных задаются в одном из дескрипторов устройства USB. Максимальный размер пакета – 64 байта, что для информации о нажатых клавишах более чем достаточно.
В Windows есть встроенная поддержка HID, она не такая простая как связь драйвера порта PS2 с драйвером клавиатуры, потому что драйвер HID должен уметь обрабатывать все поддерживаемые протоколом сценарии. Вне зависимости от провайдера данных — порты PS2, USB или Remote Desktop или виртуальная машина – на самом верху driver node будет находится Kbdclass, от которого ядро ОС и будет получать информацию. Уведомление о подсоединении клавиатуры будет обрабатываться через Plug’n’Play Manager, так что для ядра Windows не имеет значение какой порт или источник данных от устройства используется.
ч.1 — Основы ОС и компьютера
ч.2 — Как работает материнская плата и клавиатура через порт PS2
BOOT.INI — это внутренний файл Windows с параметрами запуска. К нему обращается ОС, когда вы включаете компьютер. Если вас не устраивают изначальные настройки запуска, их можно изменить. Нужно лишь внести изменения в этот файл. Но отыскать его непросто: системные папки часто скрыты от глаз пользователя, чтобы человек случайно не удалил или не переместил важный каталог. В новых Windows этот файл отсутствует.
Что такое BOOT.INI?
Если на компьютере не одна ОС, при запуске будет предложен выбор. Именно за это отвечает BOOT.INI. В нём прописано, какая из систем приоритетная, с какими настройками её загружать и т. п.
При включении Windows обращается к нескольким файлам, которые контролируют загрузку на разных этапах. Это ntbootdd.sys, ntdetect.com, ntldr, bootsect.dos. И, конечно, сам BOOT.INI. Если какой-то из них переименовать, перетащить, удалить или неаккуратно отредактировать, это может вызвать проблемы. Компьютер будет без конца перезагружаться, выдавать ошибки или элементарно не включаться. Поэтому с внутренними данными операционной системы надо обращаться осторожно. Неправильная цифра или не в том месте поставленное тире — и вам придётся восстанавливать ОС.
Будьте осторожны при редактировании boot.ini, поскольку в случае ошибки потребуется переустановка или восстановление Windows
Как найти BOOT.INI
Вначале поговорим о Windows XP. Где находится BOOT.INI в этой модели? Его можно найти непосредственно в корневой директории (там, где основные дистрибутивы системы). Но увидеть его не получится, если не активировано отображение скрытых объектов. Чтобы включить эту опцию:
- Зайдите в «Панель управления» (в меню «Пуск»).
- Откройте «Параметры папок» в разделе «Оформление и персонализация».
- Найдите вкладку «Вид».
- Прокрутите ползунок вниз. Там будет строчка «Показывать скрытые файлы». Поставьте галочку.
Теперь вы сможете увидеть BOOT.INI. Он находится прямо на системном диске (обычно это диск C:\). Сам файл имеет иконку в виде листка с шестерёнкой. Он будет полупрозрачным. Это означает, что он скрытый, и снять с него этот атрибут невозможно.
Если вы не представляете, где именно установлена ваша ОС, зайдите в меню «Пуск — Поиск». Выберите «Файлы и папки» и в поле для ввода напишите название или часть названия. В окне отобразятся все результаты с таким именем.
Если вы используете Windows 7, во всех моделях, начиная с Vista, эти настройки заменили на файл конфигурации «BCD», который не имеет расширения. Его можно запустить как часть реестра, но настроить или изменить в нём что-то будет трудно. Он содержит очень много параметров и значений, в которых непросто ориентироваться. В Windows 10 BOOT.INI тоже отсутствует, поэтому менять параметры загрузки придётся другим способом.
BCD намного полезнее и функциональнее своего «предшественника», но этот файл не предназначен для ручной настройки. Он нужен для нужд системы, и исправлять в нём что-либо не стоит.
Как редактировать?
BOOT.INI можно отредактировать в любом текстовом процессоре. Подойдёт обычный блокнот Windows или «продвинутый» Notepad+. Но перед этим надо разрешить доступ к файлу, иначе после внесения изменений его нельзя будет сохранить.
- Кликните по нему правой кнопкой мыши.
- Выберите «Свойства».
- Во вкладке «Общие» уберите галочку из пункта «Только чтение».
- Нажмите «Применить».
После этого можно менять значения в BOOT.INI. Файл имеет чёткую структуру. Не рекомендуется удалять в нём что-то, перемещать операторы без надобности, стирать скобки или знаки препинания. Вкратце о каждом параметре:
- «Timeout» показывает, сколько времени даётся на выбор ОС при запуске (если установлено несколько). Напишите после знака равенства «=» нужную вам цифру. Таймер ведёт отсчёт в секундах.
- В «default» обозначена операционная система, заданная по умолчанию. Она будет загружена, если за отведённое время вы не выберите, какую именно ОС активировать. Этот параметр может выглядеть примерно так: «scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS».
- «Scsi» — контроллер, который управляет физическим диском. Если их несколько, второй будет иметь вид «scsi(1)».
- «Partition» — это раздел, в котором находится ОС. К примеру, «Partition(1)» указывает на C:\, «partition(2)\» — на D:\ и так далее.
- Ниже параметра «operating systems» представлен список установленных операционных систем. Если у вас одна ОС, там будет одна строчка.
- Могут быть вписаны и другие параметры. Например, «/SOS», чтобы при запуске показывались имена драйверов, или «/debug» для отладки ядра. Все возможные команды есть на официальном сайте Microsoft.
Как менять порядок загрузки без файла BOOT.INI
Так как отредактировать BOOT.INI в Windows 7 и более поздних версиях не получится из-за отсутствия этого файла, придётся настраивать порядок загрузки другим способом. Конечно, можно попробовать поработать с BCD, но разобраться во всех его опциях будет непросто.
Если вам надо поменять время, которое даётся на выбор ОС, или поставить другую систему по умолчанию, сделать это можно так:
- Откройте «Мой компьютер».
- Щёлкните в любом свободном месте окна правой кнопкой мыши.
- Зайдите в «Свойства».
- Затем — в«Дополнительные настройки».
- На вкладке «Дополнительно» в разделе «Восстановление и загрузка» нажмите «Параметры». Там будут нужные опции.
Ещё один способ:
- Перейдите в Пуск — Выполнить.
- В открывшемся окне напишите «msconfig» (без кавычек). Появятся настройки конфигурации.
- Вкладка «Загрузки». Откроется список установленных ОС. Можно решить, какую из них назначить по умолчанию, и изменить таймаут при запуске и выборе системы.
К сожалению, эти методы не позволяют задать особые параметры.
Использование программ
Описанные выше задачи можно упростить. Для этого существуют специальные утилиты — менеджеры загрузок. С ними можно обойтись и без BOOT.INI. Вот некоторые из этих программ:
- Оболочка для BCD. С её помощью можно настроить этот файл.
- OSL2000 BootManager. Поддерживает работу с большим количеством операционных систем (до 100 штук).
- Обеспечивает быстрый перезапуск в нужную ОС.
В Windows XP BOOT.INI отвечает за порядок загрузки системы. Его можно изменить, прописав команды вручную. В последующих версиях ОС файл убрали. Но настройка параметров запуска всё равно доступна. Если вы не разбираетесь в этом вопросе, воспользуйтесь предназначенными для этого программами. Так не придётся трогать собственную информацию Windows.
Windows 10 – операционная система, которую разрабатывает и выпускает Microsoft. Она имеет множество компонентов и файлов, но один из наиболее важных файлов это файл загрузки, который ответственен за запуск ОС. Этот файл называется bootmgr и находится в специальном разделе диска, который называется Системный раздел ESP (EFI System Partition).
Bootmgr – это основной файл загрузки Windows 10, который содержит информацию о том, какая операционная система должна быть загружена и какие компоненты использовать для этого. Он находится в разделе ESP, который обычно имеет размер около 100 мегабайт и форматируется в файловую систему FAT32.
Кроме файла bootmgr, в разделе ESP также находится файл BCD (Boot Configuration Data), который содержит настройки загрузки Windows 10. Этот файл определяет, какая ОС будет загружена, какие параметры будут использоваться и какие драйверы будут подгружены при запуске системы. BCD можно редактировать с помощью специальных инструментов, таких как BCDEdit или EasyBCD.
Таким образом, файл bootmgr и файл BCD являются ключевыми компонентами, отвечающими за загрузку Windows 10. Если эти файлы повреждены или удалены, операционная система может не загружаться. Поэтому очень важно быть осторожным при внесении изменений в раздел ESP или при редактировании файла BCD, чтобы избежать проблем с загрузкой ОС.
Не забывайте делать резервные копии важных файлов перед внесением изменений и следовать инструкциям с официальных источников или обратиться к профессионалам, чтобы избежать ненужных проблем. Загрузка операционной системы – критически важный процесс, и правильное понимание его компонентов поможет вам избежать многих проблем.
Содержание
- Как загружается Windows 10?
- Процесс загрузки Windows 10
- Определение и назначение файла загрузки
Как загружается Windows 10?
Процесс загрузки операционной системы Windows 10 начинается с момента включения компьютера. При включении системы происходит инициализация BIOS (Basic Input/Output System), которая проверяет и запускает все необходимые компоненты для работы операционной системы.
После инициализации BIOS происходит загрузка операционной системы. Основная задача процесса загрузки — загрузить необходимые системные файлы, создать рабочую среду и запустить пользовательский интерфейс.
В Windows 10 основным файлом, отвечающим за загрузку операционной системы, является файл «ntoskrnl.exe». Он является главным ядром операционной системы и отвечает за управление памятью, процессами и устройствами компьютера.
Начиная со стадии загрузки, «ntoskrnl.exe» использует другие важные системные файлы, такие как «hal.dll» (Hardware Abstraction Layer) и «winload.exe» (Windows Loader). «hal.dll» позволяет операционной системе взаимодействовать с аппаратным обеспечением компьютера, а «winload.exe» отвечает за загрузку самой операционной системы и ее ядра.
Кроме того, в процессе загрузки Windows 10 используется файл «bootmgr.exe» (Boot Manager), который контролирует последовательность загрузки операционной системы и позволяет выбирать различные варианты загрузки, если на компьютере установлены несколько операционных систем.
Все эти системные файлы инициируются и выполняются в определенной последовательности во время загрузки Windows 10, обеспечивая работоспособность системы и предоставляя пользовательский интерфейс для взаимодействия с операционной системой.
Процесс загрузки Windows 10
Процесс загрузки Windows 10 представляет собой последовательность этапов, которые запускаются при включении компьютера. В ходе этого процесса осуществляется загрузка операционной системы и всех нужных драйверов и служб, необходимых для правильной работы компьютера.
Процесс загрузки Windows 10 включает следующие этапы:
- BIOS/UEFI: При включении компьютера первым запускается BIOS или UEFI (универсальный интерфейс прошивки предназначенный для замены BIOS), что позволяет аппаратным компонентам компьютера и операционной системе работать вместе. BIOS/UEFI также инициализирует и проверяет аппаратное обеспечение компьютера.
- Загрузочное устройство: После инициализации BIOS/UEFI, процесс загрузки переходит к поиску загрузочного устройства, на котором находится операционная система. Обычно загрузочным устройством является жесткий диск (или SSD), но также может быть использована флэш-память или другие устройства.
- Загрузчик Windows: Когда найдено загрузочное устройство, BIOS/UEFI передает управление загрузчику Windows, который отвечает за загрузку самой операционной системы. Загрузчик Windows находится на основном разделе загрузочного устройства и содержит информацию о том, как загрузить ОС.
- Windows Boot Manager: Загрузчик передает управление Windows Boot Manager, который предоставляет пользователю возможность выбрать операционную систему для загрузки в случае установки нескольких ОС на компьютерe. Загрузчик Windows 10 также может быть настроен на автоматический запуск ОС, без необходимости выбора.
- Ядро Windows: Когда выбрана операционная система для загрузки, Windows Boot Manager передает управление ядру Windows. Ядро Windows (процессорный режим) является первым программным компонентом операционной системы, который загружается в память компьютера и приступает к инициализации всех необходимых системных служб и драйверов.
- Оболочка Windows: После инициализации ядра Windows, загружается оболочка Windows (пользовательский режим), которая предоставляет графический интерфейс пользователя и все остальные системные программы и службы.
В результате выполнения всех указанных этапов, процесс загрузки Windows 10 успешно завершается, и пользователь получает возможность использовать компьютер с установленной операционной системой.
Определение и назначение файла загрузки
BOOTMGR загружает файлы, необходимые для запуска Windows 10, и контролирует процесс загрузки, управляя последовательностью выполнения различных процедур, таких как проверка и загрузка ядра операционной системы, загрузка драйверов и инициализация служб.
Он также отвечает за управление загрузчиком операционной системы, известным как Winload.exe. Данный файл является частью ядра операционной системы Windows 10 и отвечает за загрузку и запуск самой операционной системы.
В своей работе BOOTMGR использует информацию, хранящуюся в файле BCD (Boot Configuration Data), который содержит данные о конфигурации загрузчика операционной системы Windows 10, такие как расположение файлов, параметры загрузки и другую информацию.
В случае возникновения проблем с файлом загрузки BOOTMGR, компьютер может не загружаться или выдавать сообщения об ошибке при попытке загрузки операционной системы. В таких ситуациях может потребоваться восстановление или замена данного файла.
Здравствуйте админ, как произвести восстановление загрузчика Windows 10? Совсем не загружается операционная система на новом ноутбуке с БИОСом UEFI.
С чего всё началось. Обновил на новом ноутбуке Windows 8.1 до Windows 10, пользовался новой операционной системой два месяца и всё было нормально, но вчера при завершении работы компьютера система вывела окно «Идет установка обновлений. Не выключайте компьютер…», но я сильно устал и просто выключил ноутбук через кнопку Power, затем пошёл спать, а сегодня с утра ноутбук загрузился с ошибкой — File:\EFI\Microsoft\Boot\BCD.
Загрузил ноутбук с установочного диска Windows 10 и зашёл в Дополнительные параметры, выбрал средство «восстановление при загрузке», но оно не помогло, вышла ошибка «Восстановление при загрузке не удалось восстановить компьютер». Поискал информацию в интернете, все говорят восстанавливай загрузчик Windows 10! Где он хотя бы находится этот загрузчик и смогу я его восстановить самостоятельно? Также хотелось бы узнать, почему это всё произошло.
Автор Владимир.
Привет друзья! Причин, по которым файлы загрузки Windows 10 могут стать неработоспособными достаточно много. Это и работа вредоносных программ, ошибки файловой системы, бэд-блоки на жёстком диске, установка операционных систем в неправильной последовательности, то есть сначала устанавливаем младшую Win 10, затем старшую Win XP, не последними в этом списке будут неправильные действия пользователя при работе за компьютером — не рекомендуется прерывать установку обновлений Windows. Но что случилось, то случилось и вопрос теперь в другом — как будем восстанавливать загрузчик системы.
Важное примечание: Друзья, способы восстановления загрузчика на простых компьютерах и новых ноутбуках с интерфейсом UEFI отличаются. Если у вас обычный стационарный компьютер без БИОСа UEFI или у вас этот интерфейс выключен, то примените в первую очередь способ №1 и если он не поможет, то попробуйте ещё способ №4 и №5. Для новых ноутбуков с включённой технологией EFI примените способы №1, 2, 3.
Давайте начнём процесс восстановления загрузчика с того, что я сначала покажу вам, где он находится.
Если вы читали нашу статью: — Что содержат скрытые разделы ноутбука с Windows 10, то знаете, что файлы загрузки Windows 10 располагаются на скрытом шифрованном (EFI) системном разделе отформатированном в файловую систему FAT32, размер 200-300 Мб.
Управление дисками компьютера
Данный раздел не имеет буквы и чтобы посмотреть находящиеся на нём файлы нужно запустить командную строку от имени администратора и ввести команды:
diskpart
lis vol (выводим в список все разделы на жёстком диске).
sel vol 5 (этой командой выбираем Том 5, так как именно он является скрытым шифрованном (EFI) системным разделом FAT32, размер 260 Мб).
assign (этой командой разделу присваивается буква)
exit (выходим из diskpart)
Открываем проводник и видим, что скрытому разделу присвоена буква (I:).
Войти в него всё равно не получится, но посмотреть содержимое можно так:
Запускаем командную строку и вводим команду:
dir I:\efi\microsoft\boot\ (где I:, буква присвоенная скрытому разделу),
открывается содержимое папки EFI\Microsoft\Boot, видим в ней файлы загрузчика Windows 10, в том числе и файл данных конфигурации загрузки (BCD). Именно с этим файлом проблемы у нашего читателя, судя по его ошибке.
Посмотреть файлы загрузчика Windows 10 можно не только в командной строке, но и с помощью файлового менеджера Total Commander. Запустите его и откройте Конфигурацию—>Настройка,
затем в окне Содержимое панелей, отметьте галочками пункты Показывать скрытые файлы и Показывать системные файлы, нажмите Применить и ОК.
Выберите букву диска скрытого раздела, в нашем случае (I:) и вы увидите все файлы загрузчика Windows 10 в графическом отображении.
Вы даже можете посмотреть содержимое файла данных конфигурации загрузки (BCD), для этого нужно просто ввести в командной строке, запущенной от администратора, команду bcdedit.
Если у вас ноутбук с Windows 10, то загружаемся с загрузочной флешки Windows 10. В начальном окне установки системы жмём клавиатурное сочетание «Shift+F10»,
открывается окно командной строки.
Вводим команды:
diskpart
list vol (выводим в список все существующие разделы жёсткого диска, можно заметить, что разделу с операционной системой Windows 10 присвоена буква C:)
exit (выходим из diskpart)
bcdboot.exe C:\Windows (этой командой мы восстанавливаем содержимое хранилища загрузки Windows 10. Осторожно! У вас вместо C: может быть другая буква, смотрите букву раздела с файлами операционной системы).
- Примечание: Друзья, именно этой командой, при помощи утилиты bcdboot, установщик Windows 10 создает при установке системы папку EFI\Microsoft\Boot, затем копирует в нее файлы загрузки и формирует конфигурацию загрузки (BCD).
Файлы загрузки Win 10 успешно восстановлены!
В некоторых случаях у вас может выйти ошибка при вводе последней команды, тогда нужно поступить по другому, просто взять и форматировать скрытый шифрованный (EFI) системный раздел, затем определённой командой записать на него файлы загрузки Windows 10 заново, подробно об этом написано в способе №2.
Опять загружаемся с загрузочной флешки Win 10, в начальном окне установки системы жмём «Shift+F10». В командной строке вводим:
diskpart
list vol (выводит список всех доступных томов)
sel vol 5 (выбираем Том 5 (файловая система FAT32, размер 260 МБ) шифрованный (EFI) системный раздел, содержащий все файлы загрузчика Windows 10
format fs=FAT32 (производим форматирование выбранного тома в файловую систему FAT32 )
exit (выходим из командной строки).
Создаём для Windows 10 новые файлы загрузки командой.
bcdboot.exe C:\Windows (Осторожно! У вас вместо C: может быть другая буква, смотрите букву раздела с файлами операционной системы).
Файлы загрузки успешно созданы!
Друзья, при определённых обстоятельствах при вводе последней команды bcdboot.exe C:\Windows, где (C:) раздел с установленной операционной системой Windows 10 у вас может выйти ошибка «Сбой при копировании файлов загрузки»,
в этом случае нужно совсем удалить шифрованный (EFI) системный раздел и создать его заново, если у вас такая ситуация, то переходите по ссылке и читайте нашу статью.
Форматируем скрытый раздел System Reserved (Зарезервировано системой, объём 350 МБ) и создаём его заново.
Если у вас обычный стационарный компьютер без БИОСа UEFI, то загружаемся в среду восстановления и вводим команды:
diskpart
lis vol (выводим все разделы накопителей подключённых к компьютеру в список).
sel vol 1 (Том 1, это и есть наш скрытый раздел System Reserved, выбираем его этой командой).
format fs=NTFS (форматируем его в файловую систему NTFS).
exit
bcdboot D:\Windows (создаём заново файлы загрузки на скрытом разделе System Reserved для Windows 10, так как буква диска операционной системы в среде восстановления (D:)).
Файлы загрузки успешно созданы.
Удаляем скрытый раздел System Reserved (Зарезервировано системой, объём 350 МБ) и создаём его заново.
В некоторых случаях форматирование скрытого раздела System Reserved с файлами загрузки системы не поможет, тогда его нужно удалить и создать заново.
Загружаемся в среду восстановления и вводим команды:
diskpart
lis vol (выводим все разделы накопителей подключенных к компьютеру в список).
sel vol 1 (Том 1, это и есть наш скрытый раздел System Reserved, выбираем его этой командой).
del vol (удаляем его образуя нераспределённое пространство на жёстком диске)
lis dis (выводим список дисков подключенных к компьютеру)
sel dis 0 (выбираем единственный Диск 0)
create par primary size=350 (создаём заново скрытый раздел System Reserved).
format fs=NTFS (форматируем его в файловую систему NTFS).
activ (делаем активным).
assign (присваиваем букву).
lis vol (выводим все разделы накопителей подключенных к компьютеру в список).
exit
bcdboot D:\Windows (создаём заново файлы загрузки на скрытом разделе System Reserved для Windows 10, так как буква диска операционной системы в среде восстановления (D:)).
Файлы загрузки успешно созданы
Статьи по этой теме:
- Как автоматически восстановить загрузку Windows 10 с помощью установочной флешки Windows 7
- Как запустить Windows без загрузчика: используем Live-диск by Sergei Strelec
- Восстановление загрузчика EFI-систем Windows с помощью Live-диска by Sergei Strelec