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Antiguo 17-Dec-2016, 17:18   #16
Luciérnaga
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La configuración del gestor de arranque debe identificar los diferentes discos duros y sus particiones. Linux utiliza archivos especiales de «bloque» almacenados en el directorio /dev/. A partir de Debian Squeeze se ha unificado el esquema de nombres para los discos duros en el núcleo Linux y todos los discos duros (IDE/PATA, SATA, SCSI, USB, IEEE 1394) son representados con /dev/sd*.

Se representa cada partición por su número en el disco en el que existe: por ejemplo, /dev/sda1 es la primera partición del primer disco y /dev/sdb3 es la tercera partición del segundo disco.
La arquitectura del PC (o «i386», incluyendo también la "amd64") ha venido estando limitada a utilizar el formato de tabla de particiones "MS-DOS", que sólo permite cuatro particiones «primarias» por disco. Para superar esta limitación, bajo este esquema una de ellas debe ser creada como una partición «extendida» y ésta luego puede contener varias particiones «secundarias» (N.T. la denominación tradicional, al menos en España es «unidades lógicas») adicionales. Estas particiones secundarias se numeran a partir de la 5. Por lo tanto, la primera partición secundaria sería /dev/sda5 seguida de /dev/sda6, etc.

Otra restricción del formato de la tabla de particiones de MS-DOS es que sólo permite discos de hasta 2 TiB de tamaño, lo cual está comenzando a ser un problema real con los discos recientes.
Un nuevo formato de tabla de particiones, llamado GPT relaja estas restricciones sobre el número de particiones (permite hasta 128 particiones utilizando los ajustes predeterminados) y sobre el tamaño de los discos (hasta 8 ZiB, que es más de 8 billones de terabytes). Si se pretenden crear muchas particiones físicas en el mismo disco debería utilizarse el formato GPT para particionar el disco.

Configuración de GRUB 2
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GRUB (gran gestor de arranque unificado: «GRand Unified Bootloader») es más reciente. No es necesario ejecutarlo luego de cada actualización del núcleo, GRUB sabe cómo leer los sistemas de archivos y encontrar la ubicación del núcleo en el disco por su cuenta. Para instalarlo en el MBR del primer disco simplemente ejecute grub-install /dev/sda.
Cita:
NOTA: Nombres de disco para GRUB
GRUB sólo puede identificar discos duros basándose en la información provista por el BIOS. (hd0) corresponde al primer disco detectado, (hd1) al segundo, etc. En la mayoría de los casos este orden se corresponde exactamente con el orden usual de discos bajo Linux, pero pueden ocurrir problemas cuando asocie discos IDE y SCSI. GRUB almacena las correspondencias que detecta en el archivo /boot/grub/device.map. Si encuentra errores allí (porque sabe que su BIOS detecta dispositivos en un orden diferente), corríjalo manualmente y ejecute grub-install nuevamente. grub-mkdevicemap puede ayudar a crear un archivo device.map a partir del cual comenzar.
Las particiones también tienen nombres específicos en GRUB. Cuando utilice particiones «clásicas» en el formato MS-DOS, la primera partición en el primer disco corresponderá con la etiqueta (hd0, msdos1), la segunda con (hd0, msdos2), etc.

La configuración de GRUB2 está almacenada en /boot/grub/grub.cfg, pero este archivo (en Debian) es generado a partir de otros. Tenga cuidado de no modificarlo a mano ya que perderá dichas configuraciones locales la próxima vez que se ejecute update-grub (que puede ocurrir al actualizar algunos paquetes). Las modificaciones más comunes del archivo /boot/grub/grub.cfg (agregar parámetros al núcleo o cambiar el tiempo que se mostrará el menú por ejemplo) se realizan a través de variables en /etc/default/grub. Para agregar elementos al menú puede crear un archivo /boot/grub/custom.cfg o modificar el archivo /etc/grub.d/50_custom. Para configuraciones más complejas puede modificar otros archivos en /etc/grub.d o crearlos; éstos scripts deben devolver porciones de configuración, posiblemente utilizando programas externos. Estos scripts son los que actualizarán la lista de núcleos a iniciar: 10_linux tiene en cuenta los núcleos Linux instalados; 20_linux_xen tiene en cuenta sistemas virtuales Xen y 30_os-prober listará otros sistemas operativos (Windows, OS X, Hurd).
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Antiguo 17-Dec-2016, 18:20   #17
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Configuración de LILO
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LILO (cargador de Linux: «LInux LOader») es el gestor de arranque más antiguo — sólido pero rústico. Escribe la dirección física del núcleo a iniciar en el MBR, razón por la que debe seguir cada actualización de LILO (o su archivo de configuración) con una ejecución de lilo. Olvidarlo hará que el sistema no pueda iniciar si se eliminó o reemplazó el núcleo antiguo ya que el nuevo no estará en la misma ubicación en el disco.
El archivo de configuración de LILO es /etc/lilo.conf; se muestra en el ejemplo a continuación un archivo simple con la configuración estándar.

Archivo de ejemplo de configuración de LILO
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Cita:
# El disco en el que instalar LILO
# Indicar un disco en lugar de una partición
# instalará LILO en el MBR.
boot=/dev/sda
# la partición que contiene Debian
root=/dev/sda2
# el elemento a cargar de forma predeterminada
default=Linux

# la imagen de núcleo más reciente
image=/vmlinuz
label=Linux
initrd=/initrd.img
read-only

# Núcleo antiguo (si el recientemente instalado no inicia)
image=/vmlinuz.old
label=LinuxOLD
initrd=/initrd.img.old
read-only
optional

# sólo para inicio dual Linux/Windows
other=/dev/sda1
label=Windows

================================================== =====================

Hasta aquí se han expuesto las particularidades de los gestores de arranque Lilo y Grub, pero recientemente toda esa teoría queda congelada con la irrupción de las BIOS EFI ó UEFI.

La Interfaz de Firmware Extensible Unificada, Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), es una especificación que define una interfaz entre el sistema operativo y el firmware. UEFI reemplaza la antigua interfaz del Sistema Básico de Entrada y Salida (BIOS) estándar presentado en las computadoras personales IBM PC como IBM PC ROM BIOS.

La Interfaz de firmware extensible (EFI) fue desarrollada inicialmente por Intel en el 2002. UEFI puede proporcionar menús gráficos adicionales e incluso proporcionar acceso remoto para la solución de problemas o mantenimiento.

A principios de 2007, la versión 2.1 de la especificación UEFI vio la luz y, meses después, trajo consigo mejoras como: cifrado, autenticación de red y la destacable Interfaz de usuario humana.
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Antiguo 18-Dec-2016, 19:24   #18
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Cuando iniciamos un sistema operativo tradicionalmente lo primero que se ejecuta es el Basic Input/Output System (BIOS); luego viene el sistema operativo y finalmente las aplicaciones que tengamos en nuestra computadora. Hace un par de años se empezó a utilizar el Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), un nuevo estándar para PC's diseñado para reemplazarlo.
Para empezar es importante aclarar que el firmware es una porción de código almacenado en una memoria ROM que se utiliza para establecer las instrucciones que controlan las operaciones de los circuitos de un dispositivo.
Este componente de código va integrado al hardware del dispositivo, pero puede ser modificado a través de órdenes externas con el objetivo de mantenerlo actualizado y funcionando de acuerdo a los requerimientos propios del sistema.
Por otra parte el UEFI se puede cargar en cualquier recurso de memoria no volátil, lo cual permite que sea independiente de cualquier sistema operativo. Debido a estas características, posee las mismas funciones que BIOS, pero con características adicionales.
Dentro de las características adicionales de UEFI está la reducción en el tiempo de inicio y reanudación, y cuenta con un proceso que ayuda a prevenir ataques del tipo bootkit y utilizar el modo Secure Boot. Estas son algunas de las razones por las cuales UEFI podría reemplazar a BIOS en el sistema de arranque de las computadoras.
Como la primera porción de código ejecutada por un dispositivo es alguno de estos dos estándares, deben considerarse como un componente crítico para la seguridad. De hecho, gestionar la seguridad en la BIOS permite fortalecer el equipo desde el encendido. Dado que se ha detectado una posible vulnerabilidad que afectaría el modo Secure Boot del UEFI, es importante tener algunas recomendaciones de seguridad que nos ayudarán a elevar los niveles de seguridad en nuestro equipo.
Sin duda alguna, la tecnología UEFI es una verdadera revolución. Es imposible pensar que en un ámbito de tanta mejora constante como lo es el informático y la industria del hardware, uno de los principales sistemas de una computadora como lo es la BIOS no haya sufrido cambios sustanciales desde hace prácticamente 30 años. Si bien todavía puede existir algún tipo de recelo en ciertos usuarios que ven cambiar su metodología de trabajo, lo cierto es que UEFI llegó para quedarse, para regocijo y comodidad de los usuarios de computadoras.

Bien, esta especie de 'sinopsis' de la revolución UEFI en la práctica resulta ser un problema para el usuario que la trata y sufre en el día a día, si bien el usuario profano y poco versado en el uso del PC tal vez, y digo tal vez, no sea consecuente de dicha problemática por sus conocimientos limitados y la infra utilización de la máquina.

En mi caso dispongo de cuatro equipos que incorporan una tal BIOS (UEFI) y ninguno se parece entre si con los otros, es decir, que cada fabricante de computadoras usa de sus propios conocimientos y experiencia para aplicarla a su producto sin estar unido a un diseño estándar o norma general que facilite la impronta del usuario. Lo único genérico que he encontrado en las BIOS de esos cuatro equipos y que veladamente se ha comentado anteriormente es el apartado "Secure Boot" que incorpora la opción de habilitarlo o no.

Habilitarlo representa una (digamos barrera, muralla, frontera) que impide a un determinado software dejarlo fuera de la computadora, es decir, más que una seguridad representa una protección, exclusión o impedimento de acceso de otros. Deshabilitarlo facilita el acceso de software nuevo, no exento de cualquier problemática o incompatibilidad.
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Antiguo 19-Dec-2016, 12:33   #19
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Esta es la página principal o de entrada en la BIOS UEFI de mi máquina Sabertooth, es decir, de la placa base Asus Sabertooth 990FX R2.0, para entrar y poder configurar las opciones disponibles se debe pulsar la tecla de función F7 o hacer click en el botón inferior de la base [Advanced Mode (F7)] ...

Ahora presionando (click) en el icono "Boot" del menú superior nos aparece la página en la que se encuentra la opción "Secure Boot" y a la derecha una breve frase que indica lo siguiente:
Cita:
Permite establecer la configuración de Windows Secure Boot y administrar sus claves


Con un click se abre el pop-up y aparecen dos opciones ...

Cita:
Le permite seleccionar su sistema operativo instalado.
[Windows UEFI mode]: Ejecuta la comprobación de Microsoft Secure Boot. Sólo seleccione esta opción cuando inicie en el modo Windows UEFI u otro sistema compatible con Microsoft Secure Boot.
[Other OS]: Obtiene la función optimizada al iniciar en modo Windows non-UEFI, Windows Vista/XP, u otro sistema operativo no compatible con Microsoft Secure Boot. Sólo en el modo UEFI de Windows que Microsoft Secure Boot puede funcionar correctamente.

Está claro que la opción Secure Boot es excluyente y está destinada a favorecer a un determinado sistema operativo, la segunda opción Other OS deshabilita la primera y abre el camino a la ejecución de otros OS's.
Tal como veremos más adelante "Los caminos del Señor son infinitos" y se verá cómo otros sistemas le dan la vuelta a ciertas cortapisas.

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Antiguo 19-Dec-2016, 14:46   #20
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Esta es la página principal o de entrada en la BIOS UEFI de mi máquina Z10PA-U8, es decir, de la placa base Asus Z10PA-U8, para entrar y poder configurar las opciones disponibles se debe pulsar la tecla Suprimir ...

Ahora para entrar y poder configurar la página del "Secure Boot" nos desplazamos a la pestaña [Security] y al final de la página aparece la opción "Secure Boot menu", y a su derecha en el recuadro un texto espartano que muy poco dice de la configuración personalizable.
Pulsando Intro nos aparece otra página ...

... con más opciones "Secure Boot", y una frase lapidaria ...
Cita:
Secure Boot puede activarse si
1. El sistema se ejecuta en User mode con clave(PK) de plataforma registrada
2. La función CSM está deshabilitada


Esta opción asimismo contiene dos opciones más, Enabled/Disabled, osea, activada o desactivada.

Esta segunda opción "Secure Boot menu" es más sofisticada ya que incorpora la posibilidad de introducir claves seguras.
Cita:
Secure Boot mode selector.
'Custom' Mode permite a los usuarios cambiar la política de ejecución de imágenes y administrar las claves de arranque seguro.


Esta opción asimismo contiene dos opciones más, Standard/Custom, osea, estándar o personalizable.

La tercera opción "Key Management" es toda una incognita, según se desprende de la frase de texto a su derecha ...
Cita:
Permite a los usuarios experimentados modificar variables de Secure Boot


Este panel es modificable y .... ¡¡¡Oh Dios mío!!! si cae en manos malintencionadas ....

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Antiguo 19-Dec-2016, 16:05   #21
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Esta es la página principal o de entrada en la BIOS UEFI de mi máquina Z10PE-D16-WS, es decir, de la placa base Asus Z10PE-D16 WorkStation, para entrar y poder configurar las opciones disponibles se debe pulsar la tecla Suprimir ...
Obviamente es casi igual a la anterior (esta es la hermana mayor) pero con algunas diferencias dadas su condición de servidor como veremos a continuación.

Esta es la entrada a la opción "Secure Boot" ....

Que igual a la anterior UEFI (su hermana menor) contiene tres opciones ...

A su vez esta opción contiene otras dos, Enabled/Disabled ...

La segunda opción de este nivel, también contiene otras dos opciones, Standard/Custom ...

En este equipo se ha configurado con la opción Standard que bloquea la siguiente opción "Key Management" dejándola inhabilitada a diferencia de la anterior (su hermana menor) que dejaba la puerta abierta a la introducción de claves por un usuario experimentado y/o malintencionado ...

No obstante, en la pestaña "Advanced" nos permite configurar una compatibilidad total tanto con el software libre como con el privativo.

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Antiguo 19-Dec-2016, 16:30   #22
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Y esta es la página principal o de entrada en la BIOS UEFI de mi máquina H81M-K, es decir, de la micro-placa base Asus H81M-K, para entrar y poder configurar las opciones disponibles se debe pulsar la tecla Suprimir ...
Esta parece ser la más reciente en cuanto a diseño se refiere, tal vez por ser destinada a usuarios con pretensiones de poco calado y/o jugones domésticos.

Para gobernar sus interioridades tenemos el botón [Modo Avanzado(F7)] en la base de la pantalla o la tecla de función F7, para ingresar en sus páginas internas.

Además nos brinda un currículo de idiomas para mejor comprensión.

En la pestaña [Arrancar] nos muestra el tan controvertido "Secure Boot" ESCONDIDO en la línea 'Tipo de sistema operativo ....' y a su derecha una frase de texto más entendible sobre sus opciones y funciones.

Las dos opciones vistas en español pero con el mismo objetivo.

Aquí también ofrece la posibilidad de introducción de claves ...

Sorprendentemente, al parecer, existen en origen que, no tengo ni la más pajotera idea de cómo son, de qué se componen, ni de cómo cambiarlas/modificarlas, solo está disponible la opción de eliminarlas.

Este equipo es bastante limitado en sus capacidades potenciales, no tanto en sus versátiles funciones de procesos multimedia como de computadora doméstica que cumple con éxito.

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Antiguo 20-Dec-2016, 16:02   #23
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Este gráfico nos muestra un esquema de un disco duro etiquetado con MBR.
Se puede apreciar las partes de que se componen las divisiones (particiones) pero lo que interesa en estos momentos es conocer dónde y cómo se alojan los Gestores de Arranque.
Si la máquina contiene una BIOS normal (NON UEFI) este esquema es el típico particionamiento de Windows, es decir, solo admite cuatro divisiones y una de ellas se convertirá en extendida para alojar más divisiones lógicas.
El código de arranque se escribe en el primer sector (Master Boot Code) y todo funciona con los principios del DOS. Pero qué pasa si queremos instalar otro sistema operativo en un tal disco duro. Necesitaremos de un Gestor de Arranque foráneo tal como LILO, GRUB, u otro cualquiera.
Linux para cohabitar con Windows en un mismo disco duro, por ejemplo, necesita de al menos dos particiones para su instalación, una raíz y otra para intercambio, además del Gestor de Arranque necesario para iniciar el sistema.
El Gestor de Arranque LILO se escribe en el MBR y cohabita con Windows perfectamente con total compatibilidad.

Este gráfico es el menú de LILO instalado en el MBR del primer disco duro del equipo junto con Windows.
Con la irrupción de las BIOS UEFI's este proceso se torna inviable por diversos motivos y LILO no se puede instalar, actualmente está en desarrollo eLILO pero en la práctica la mayoría de distribuciones Linux se decantan por GRUB2 que es más eficiente y compatible.
Actualmente solo la distribución Slackware instala el Gestor de Arranque LILO además de otros medios y trucos para iniciar el sistema.

Este gráfico es un típico establecimiento de particiones para instalar Slackware.

El instalador de Slackware propone la creación de un pendrive para iniciar el sistema.


Este pendrive contiene todos los ingredientes para poder iniciar el sistema Slackware en donde se haya instalado.

Tal como se puede ver en este gráfico LILO ha sido incapaz de reconocer el MBR del disco duro en el que se instaló Slackware, dado que la máquina contiene una BIOS UEFI y la primera partición del disco está etiquetada con arranque EFI, es decir, con la marca EF00 tampoco el instalador fue capaz de instalar eLILO.

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Antiguo 20-Dec-2016, 17:04   #24
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Este gráfico nos muestra un esquema de un disco duro etiquetado con GPT.

Este gráfico muestra las diferencias existentes entre una disposición MBR y/o GPT.

La irrupción de discos duros grandes y las BIOS UEFI's en el mundo informático, obliga a cambios trascendentales en las instalaciones y uso del software de sistemas operativos.

Antes de hacer una nueva instalación es conveniente tener el disco completamente limpio para evitar posibles problemas de errores o contratiempos. Existen aplicaciones para un tal fin como "Hard Disk Low Level Format" que formatea a bajo nivel y deja la superficie del disco limpia y calibrada.

Este gráfico muestra la cara forensis del disco completamente a cero, conseguida con la aplicación H Hex Editor, no es la única, existen otras más sofisticadas para Windows que son de pago. Hasta el momento no he encontrado ninguna aplicación (Edit Hexa Disk) para Linux que me satisfaga, editores hexadecimales de archivos tal como Bless, si, pero para unidades de disco, NO.


Este gráfico nos muestra el particionado de un disco duro en el que se ha instalado Gentoo.
La distribución de particiones es la siguiente:
/dev/sdc1 ocupa 2MB en la que GRUB instaló el inicio o levantamiento (activación) de particiones.
/dev/sdc2 ocupa 1024MB en la que se instaló el arranque del sistema (Kernel de Linux).
/dev/sdc3 ocupa 16GB y es la partición de intercambio, es decir, donde se hace un volcado de memoria.
/dev/sdc4 ocupa el resto del disco, en esta ocasión 169GB, está destinada a ubicar el sistema de ficheros de la distribución Linux.


Este gráfico nos muestra el particionado de un disco duro en el que se ha instalado CentOS 7 v.1611.
La distribución de particiones es la siguiente:
Partición 1 (/dev/sde1) ocupa 524MB en la que se instaló el sistema de arranque.
Partición 2 (/dev/sde2) ocupa 171GB y está destinada al espacio de usuario.
Partición 3 (/dev/sde3) ocupa 54GB y es la que sostiene el sistema de ficheros, o sea, la raíz.
Partición 4 (/dev/sde4) ocupa 25GB, o sea, el resto del disco y es la Extendida, dado que la etiqueta del disco se forjó con la identificación de MBR.
Partición 5 (/dev/sde5) ocupa los 25GB de extensión y está destinada al intercambio de ficheros.

En estas dos muestras se puede comprobar lo que dice el refranero: Cada maestrillo con su librillo
Lo que quiero decir es que cada distribución de Linux se comporta de un modo distinto aún siendo compatibles, y los desarrolladores encuentran una manera de identificación propia de su producto, lo que tienen en común es que su forma de iniciar el sistema necesita de un Gestor de Arranque y éste debe ubicarse en una partición ad-hoc ...

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Antiguo 22-Dec-2016, 19:47   #25
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Para TrueOS las cosas son diferentes con el sistema de ficheros ZFS, este gráfico representa las particiones existentes dentro de un contenedor con formato GPT.

Y el contenido (en tank's como las denominan) algo así como carpetas o directorios, terriblemente encriptados, como anécdota les comento lo siguiente:
Al intentar instalar "CentOS 7 v.1611" en otro disco de la misma máquina, me obligó a formatear el disco que contenía el sistema TrueOS, so pena de no instalarse CentOS ... JOOOOO
Ahora con CentOS instalado no tengo ningún problema en ejecutar, por separado, por supuesto, cada sistema con su propio Gestor de Arranque en cada disco.

El problema de GRUB2 es que cada distribución de Linux tiene modificado en algo el Gestor de Arranque y NO se compatibiliza del todo con otros sistemas, es decir, a pesar de que cuando se instala GRUB2 (grub-install /dev/sdx) en un determinado disco duro, posteriormente si grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg mediante os-prober haciendo la búsqueda encontró otros sistemas, éstos no arrancan apropiadamente su sistema, es un problema de compatibilidades que se resolverá en un futuro próximo.

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Antiguo 03-Jan-2017, 15:10   #26
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Arrancar Linux manualmente desde Grub (configuración de Grub borrada o incorrecta)
Existe la posibilidad de que llegue un día, arranquemos uno de nuestros sistemas GNU/Linux y en el momento en el que deberíamos visualizar el menú de Grub con los sistemas y Kernel disponibles para arrancar nos encontremos con esto:
grub>

Antes de entrar en modo pánico debemos tener unas nociones básicas que nos permiten arrancar un sistema manualmente desde Grub cuando su fichero de configuración ha sido borrado o está vacío/incorrecto. Básicamente se trata de construir y ejecutar manualmente las líneas que componen cada entrada en el fichero grub.conf o menu.lst. El siguiente ejemplo práctico ha sido realizado sobre un sistema CentOS (RHEL, Fedora, etc) con el fichero /etc/grub.conf | /boot/grub/grub.conf eliminado.
Bien, para arrancar el sistema de forma correcta tenemos que establecer una secuencia de tres comandos en la que especifiquemos lo siguiente:

Partición que contiene el kernel
Una vez que estemos en la shell de Grub, si ejecutamos el comando root a secas nos dirá la partición en la cual se encuentra el/los kernel (podéis usar [TAB] para ver los comandos disponibles:
grub> root
(hd0,0): Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Ya sabemos que la partición que contiene el kernel, imágenes initrd y demás es la (hd0,0), podemos navegar por ella usando el comando find y haciendo uso de la tabulación para el auto-completado de nombres, lo verificamos:
grub> find (hd0,0)/ <aquí presionar [TAB]>
Possible files are: lost+found grub efi initramfs-2.6... vmlinux-2.6.....
Una vez verificado ejecutamos el siguiente comando (normalmente no es necesario ya que como vemos anteriormente lo detecta automáticamente):
grub> root (hd0,0)
Especificar el núcleo y ruta al sistema de ficheros ....
grub> kernel /vmlinuz-2.6.32-71.el6.i686 ro root=/dev/sda1
Ya sabemos que el kernel está en /vml* así que lo especificamos como veis en la línea superior, usad el auto-completado con [TABulador] para no tener que escribir todo el nombre. Especificamos que en primera instancia se tiene que arrancar en modo lectura (ro) y finalmente la ruta a la partición raíz de nuestro sistema (dev/sda1). La partición raíz es la que contiene /sbin/init, también se puede especificar mediante el UUID. Si no sabemos cual es podemos localizarla con el siguiente comando:
grub> find /sbin/init
(hd0,1)
(hd0,1)=/dev/sda2
Otra forma sería consultando el fichero fstab:
grub> cat (hd0,1)/etc/fstab
Ubicación del Initial RAM disk. El RAM disk se encuentra en la misma ruta/partición que el kernel:
grub> initrd /initramfs-2.6.32-71.el6.i686.img
Secuencia completa para arrancar el sistema.
Haciendo un resumen y añadiendo el último comando para arrancar el sistema (boot) quedaría así:
grub> root (hd0,0)
grub> kernel /vmlinuz-2.6.32-71.el6.i686 ro root=/dev/sda1
grub> initrd /initramfs-2.6.32-71.el6.i686.img
grub> boot
Si todo va bien, debería arrancar sin problemas el sistema. Una vez dentro podréis restaurar el Grub con tranquilidad.

NOTA: quiero dejar constancia de que las palabras comando subrayadas en este mensaje son esto COMANDOS de una aplicación que se ejecutan, en este caso del Gestor de Arranque GRUB, por tanto no son órdenes del sistema.

Saludetes
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