Opensuse Leap, KVM/QEMU-guests, KMS – problems with QXL/Spice after upgrade to Leap 15

Many services in my LAN are provided by virtual KVM/QEMU-guests of a dedicated KVM-server-host. More special services are provided by local KVM-guests on Workstations. All my virtualized systems get normally equipped with a qxl/spice-combination to provide a graphical interface – which can be used on the KVM-host or by remote spice clients. A direct graphical access via a spice client is required only seldomly (besides ssh connections) – but in some cases or situations it is useful, if not mandatory.

Recently, I upgraded both the central KVM-Server, its guests and also guests on workstations from Opensuse Leap 42.3 to Leap 15.0. Unfortunately, after the upgrade no graphical access was possible any longer to my guest-systems via spice-clients (as virt-viewer or the graphical spice-console of virt-manager).

After some tests I found out that this was due to missing KMS on the guest systems – present qxl-modules, however, do require KMS. But, if you update/install from an ISO image “KMS” may not be compatible with the graphical SuSE installer. And due to previous configurations “nomodeset” may be a kernel parameter used in the installation before the upgrade. Here is the story …

The problem: Unreadable, freezing interfaces on spice-clients

Normally, I upgrade by a 5-step sequence: 1) Update all packets, 2) reduce repositories to the Update- and OSS-repository, 3) switch to the repositories of the new distribution, 4) “zypper dup –download-only”, 5) “zypper –no-refresh dup” (see e.g. how-to-upgrade-from-opensuse-leap-422-to-423/).

The KVM server-host itself gave me no major problem during its upgrade. Also the KVM-guests – with their server-services – seemed to work well. Most often, I access the KVM-guest-systems via ssh to perform regular administration tasks. So, I did not even notice for a while that something was wrong with the qxl/spice-configuration. But when I used “virt-manager” in an “ssh -X” session from my workstation to the KVM-server and tried to open the graphical console for a guest there, I got an unreadable virtual screen, which froze instantly and did no longer react to any input – special commands sent via “virt-manager” to switch to a non-graphical console terminal were ignored. The same happened with “virt-viewer” and/or when I executed virt-manager directly on the graphical screen of the KVM-server.

Independent test with a new installation of a “Leap 15”-guest-system

To find out more I tested a new installation of Leap 15 on my Leap 15 workstation as a KVM-server. I chose a guest system configuration with standard equipment – among other things qxl/spice-components. The installation was started via the “virt-installer” component of virt-manager. I used an ISO-image of the Leap 15 installation image.

First thing I stumbled across was that I had to use a “No KMS” for the text console setting on the first screen of the Opensuse installer (see the options for the graphical setup there; F3-key). Otherwise the installer froze during the first “udev” checks. I knew this effect already from installations on some physical systems. Note that the choice of “No KMS” leads to an kernel parameter entry “nomodeset” in the command line for the kernel call in the Grub2 configuration (see the file /etc/default/grub).

Such a full new installation lead into a void. SuSE’s graphical installer itself worked perfectly with high resolution. However, after a restart of the freshly installed guest-system the switch to the graphical screen lead to a flickering virtual screen and the graphical display of the SDDM login manager never appeared.

Still and luckily, it was possible to login as root and execute a “init 3” command – which brought me to a working, non-flickering ASCII console interface (TTY1).

I had experienced this
type of behavior before, too, on some real physical systems. I recommend Leap users to be prepared: activate ssh-services during installation and open the firewall for ssh-ports! The SuSE-installer allows for such settings on its summary screen for the installation configuration. This gives you a chance to switch to a working text console (init 3) from a remote SSH-command line – if the graphical console does not allow for any input.

Tests 2: Upgrade to latest KVM / QEMU / libvirt – versions of the “Virtualization” repository

An installation of the cutting edge versions of KVM/QEMU and spice sever and client software did not change anything – neither on my dedicated KVM-server-system and its upgraded guests nor on my workstation with the fresh Leap 15 test-guest.

Repair of the older upgraded guest-systems

The emulated “hardware” of my older (upgraded) guest-systems, which stem from an OS 13.2 era, is a bit different from the equipment of the newest test guest. On these older systems I still had the choice to use a cirrus, vga or vmwvga graphics. Interestingly, these drivers do not provide the performance of qxl – but they worked at least with the virtual spice client displays.

One central question was whether the QXL driver – more precisely the corresponding kernel module “qxl” – was loaded at all. Answer for the guests on the central KVM-server: No, it was not.

So, on the first guest I simply tried “modprobe qxl” – and hey – the module loaded. An “init 5” then gave me the aspired graphical screen.

Later I checked that actually no “nomodeset” parameter was set in these guests. So, something went “wrong” with the system’s startup-configuration during the upgrade procedure. I have no real clue why – as the qxl-module was loaded without problems on the previous Leap 42.3 installations.

For Opensuse Leap the wrapper-script “mkinitrd” transfers a running configuration with its loaded kernel modules via “dracut” into a suitable and permanent initramfs/initrd- and systemd-startup configuration. So, issue “mkinitrd” after a successful test of a qxl/spice-interface.

Repair of the freshly installed Leap 15 guest-system

On the freshly installed Leap 15 guest client on my workstation things were slightly different: The qxl-module did not load there. A “modinfo qxl” shows you parameters you can apply. The right thing to do there was to try

modprobe qxl modeset=1

This worked! Then I eliminated the “nomodeset”-parameter from the “GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT”-entry in the file “/etc/default/grub” and started “mkinitrd” to get a stable permanent startup-configuration (via dracut) which booted the guest into graphical mode afterwards.

Adjustment of the TTYs and KDE

As soon as you have a reasonable configuration, you may want to adjust the screen dimensions of the text consoles tty1 to tty6, the sddm-login-screen and the KDE or Gnome screen. These are topics for separate articles. See, however, previous articles in this blog on KVM guests for some hints.

For the text console TTYs try reasonable settings for the following entries in the “/etc/default/grub” – below e.g. for a resolution of “1680×1050”:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=” …. OTHER PARAMETERS …… video=1680×1050″
GRUB_GFXMODE=”1680×1050″
GRUB_GFXPAYLOAD=keep

(see https://www.suse.com/de-de/support/kb/doc/?id=7017979)

Do not forget to execute “mkinitrd” again afterwards!

For KDE adjustments a user can use the command “systemsettings5” and then specify screen resolutions in the dialog for “display and monitors”.

Conclusion

The graphical installer of Opensuse, but also upgrade-procedures on working virtual KVM/QEMU guests with qxl/spice can lead to situations where KMS is or
must be deactivated both for physical and virtual systems. As a consequence the “qxl-module” may not be loadable automatically afterwards. This can lead to failures during the start of a graphical qxl/spice-interface for local and remote spice-clients.

The remedy is to remove any “nomodeset”-parameter which may be a part of the entry for “GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT” in the file “/etc/default/grub”.

For tests of the qxl-driver try loading the qxl-module with “modprobe qxl modeset=1”. After a successful start of a graphical interface use the command “mkinitrd” (whilst the qxl-module is loaded!) to establish a permanent configuration which loads “qxl” during system start.

Laptop – SSD mit dm-crypt/Luks -Verschlüsselung und Opensuse Leap 15 – XI – Keyfiles, LUKS2-Volumes

Ich setze meine Artikel-Serie zur Voll-Verschlüsselung eines Linux-Laptops unter Opensuse Leap 15 fort.

Laptop – SSD mit dm-crypt/Luks -Verschlüsselung und Opensuse Leap 15 – I – Vorüberlegungen
Laptop – SSD mit dm-crypt/Luks -Verschlüsselung und Opensuse Leap 15 – II – Vorüberlegungen zur Virtualisierung
Laptop – SSD mit dm-crypt/Luks -Verschlüsselung und Opensuse Leap 15 – III – Zugriffs-Layer
Laptop – SSD mit dm-crypt/Luks -Verschlüsselung und Opensuse Leap 15 – IV – Disk-Layout
Laptop – SSD mit dm-crypt/Luks -Verschlüsselung und Opensuse Leap 15 – V – kryptierte Partitionen und Alignment
Laptop – SSD mit dm-crypt/Luks -Verschlüsselung und Opensuse Leap 15 – VI – Key-Slots, PBKDF2- und MK-Iterationen
Laptop – SSD mit dm-crypt/Luks -Verschlüsselung und Opensuse Leap 15 – VII – Grundinstallation für LUKS on LVM
Laptop – SSD mit dm-crypt/Luks -Verschlüsselung und Opensuse Leap 15 – VIII – Systemd-Fehler nach Neustart
Laptop – SSD mit dm-crypt/Luks -Verschlüsselung und Opensuse Leap 15 – IX – Verschlüsselter SWAP
Laptop – SSD mit dm-crypt/Luks -Verschlüsselung und Opensuse Leap 15 – X – Hibernation

Wir haben bislang “LUKS on LVM” genutzt und zwei LVM-Volumes mit LUKS1-Verschlüsselung angelegt – eines für das Root-Filesystem (“/”-FS; inkl. /boot-Verzeichnis) und eines für den SWAP. Hibernation funktionierte damit zufriedenstellend; allerdings mussten wir zur Vermeidung von Fehlern Plymouth abschalten. Beim Systemstart verlangt Grub2 von uns die Passphrase für das “/”-FS. Sobald der Kernel und systemd übernehmen, müssen wir allerdings Passphrases für alle (!) bisher angelegten LUKS-Volumes einzeln eingeben.

Schon in unserer einfachen Konfiguration führt das zu 3 Passworteingaben während des Systemstarts. Dabei haben wir bei weitem noch nicht alle Volumes angelegt, die wir im 4-ten Artikel der Serie geplant hatten. Eine zusätzliche Eingabe von Passphrases für alle noch benötigten Volumes wäre wirklich unbequem. Wir befassen uns in diesem Beitrag daher mit der Nutzung sog. LUKS-Keyfiles und zugehöriger Key-Slots.

Ein anderes Thema ist die Anlage weiterer Volumes – diesmal mit LUKS2. LUKS2 sorgt nicht nur für Konsistenz auf der Ebene verschlüsselter Blöcke, es nutzt auch ein anderes KDF-Verfahren – nämlich argon2i – für die iterative Erzeugung hashbasierter Keys zur Verschlüsselung des LUKS-
Masterkeys [MK].

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Installation Opensuse Leap 15 auf Laptop – Grafik Probleme, Optimus

Einer meiner Laptops ist in die Jahre gekommen (letzte BIOS-Generation; Optimus-System). Auf diesem System stand eine Neu-Installation von Opensuse Leap 15.0 an (kein Upgrade). Interessant ist dann immer wieder das Verhalten der Grafikarten – hier einer Nvidia und einer im Prozessor integrierten Intel-Karte. Schon früher gab es im Zuge von Upgrades immer wieder Probleme, die Bumblebee-Unterstützung zum Laufen zu bringen. Wegen der Neuinstallation musste ich die ersten Hürden diesmal schon zu Beginn der Installation überwinden. Ohne zusätzliche Maßnahmen lief danach auch der i915-Treiber für die in den Prozessor integrierte Intel-Grafik-Karte nicht so, wie ich das erwartet hätte. Bei der Bumblebee-Installation gab es ferner eine kleine, aber wichtige Neuerung im Zusammenhang mit bbswitch. Ohne deren Beachtung konnte ich optirun/primusrun für 3D-Anwendungen nicht zum Laufen bringen.

Ich stelle nachfolgend die wichtigsten Schritte für einen erfolgreichen Grafik-Setup auf einem solchen System zusammen.

“No KMS” bei den Vorgaben für die Textkonsole(n) am Startschirm für den SuSE-Installer

SuSE bietet auf dem Startschirm der Installation etliche Optionen für die Grafik-Einstellungen an (F3-Taste). Während ich beim ersten und letzten Punkt des aufklappenden Menüs maximale Auflösungen wählen konnte, musste ich bei der Textkonsole zwingend “Keine KMS” wählen.

Installer Size => 1920×1200
Text Console Size => Keine KMS (ggf. zwingend auf Optimus-System)
Video BIOS Size => 1920 x 1080

Tat ich das nicht, starb das System bei der HW-Erkennung mit udev (Stage 6/6 nach dem Laden des Kernels); der Installer landete im Nirwana (schwarzer Schirm mit Cursor) und weigerte sich, seine Arbeit fortzusetzen. Über die genaue Ursache des Problems mag ich hier nicht spekulieren (Optimus => Zugriff auf Nvidia-Karte ohne hinreichenden Treiber?). Siehe bei Interesse zu KMS und dem Suse-Installer die Links am Ende des Beitrags.

Durch Abschalten von KMS im Installer wird dem Kernel der Parameter “nomodeset” übergeben. Danach lief bei mir der grafische Installer in der gewünschten hohen Auflösung. Der Parameter “nomodeset” wird im Zuge der Installation in der Grub2-Konfiguration verankert (s. die Datei “/etc/default/grub” und die resultierenden Einträge in der “/boot/grub2/grub.cfg”).

Desktop-SW KDE Plasma 5 über Pattern installieren und Nouveau-Treiber blacklisten

Um die Kontrolle über die Installation zu behalten, empfiehlt es sich, schrittweise vorzugehen und nicht sofort einen grafischen Desktop zu installieren. Erledigen kann man das im Installer bzw. nach der Installation in YaST durch Abwahl bzw. Auswahl bestimmter Paketgruppen und “Schemata“, von denen SuSE etliche anbietet. Im Installer wählt man geeignete Pakte für eine kleinere Installation aus – z.B. für eine einfache Server-Basis-Installation. Bootet unser System danach erfolgreich in den Multiuser-Modus (mit 6 aktiven Textkonsolen; Wechsel mit Ctrl-Alt-F1 bis Ctrl-Alt-F6), so können wir z.B. einen KDE-Desktop unter YaSTs “Software Management” mittels des Schemas “KDE Plasma5 Desktop Environment” installieren.

Ich gehe dabei gemäß folgender Schritte vor:

1) Installieren des KDE 5 Plasma Schemas
Installieren des KDE Plasma Schemas über YaST >> “Software installieren und löschen” >> Anzeigen >> Schemata >> “KDE Plasma 5 Desktop Environment”.
Wir prüfen, dass das Paket “Mesa-dri-nouveau” nicht installiert wurde. Wenn doch, deinstallieren wir es.

2) Nouveau-Treiber “blacklisten
Öffnen der Datei “/etc/modprobe.d/50-blacklist.conf“. Hinzufügen folgender Zeilen am Ende (ggf. mit erläuternden Kommentaren):

blacklist nouveau
options
nouveau modeset=0

3) mkinitrd
Ausführen von “sudo mkinitrd” an einem Terminal. Dies ist notwendig, um evtl. nouveau-Treiber-Komponenten auch aus dem “initramfs” zu entfernen.

4) Reboot und Wechsel in das “graphical.target” von systemd
Nach einem Reboot sollte es möglich sein, in den Grafikmodus zu wechseln; dort wird einem der grafische Login-Schirm (bei KDE: SDDM) angeboten. Landet man am Ende des Hochfahrens nicht direkt auf dem grafischen Terminal (Ctrl-Alt-F7), weil das systemd “default.target” noch das “multiuser.target” ist, muss man auf einem Konsolen-Terminal als User root “init 5” absetzen. Später, wenn KDE Plasma korrekt läuft, kann man dann z.B. über Yasts “Services Manager” das “default.target” von systemd ändern. (Wer das lieber auf der Kommandozeile macht, sollte sich mit den Kommandos “systemctl get-default” und “systemctl set-default” befassen.)

Das Arbeiten mit dem grafischen Desktop ging dann in meinem Fall leider überhaupt nicht flüssig; man merkt das bereits am trägen Aufbau des Login-Schirms – vor allem aber nach einem Login und der Darstellung des KDE-Desktops. Es fehlt die 2D-Grafik-Beschleunigung, da der i915-Treiber für die in den Prozessor integrierte Graka noch nicht richtig funktioniert. Der erfordert offenbar KMS, das wir ja aber bei der Installation abschalten mussten (s.o.). Das können wir nun korrigieren.

Kernelparameter “nomodeset” entfernen, mkinitrd, Reboot und Laden des i915-Moduls prüfen

Wir unterbinden jetzt die Übergabe des Parameters “nomodeset” an den Kernel über die Grub2-Konfiguration. Dazu editieren wir die Datei “/etc/default/grub” und entfernen dort den Wert “nomodeset” im Eintrag für “GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT”. Der Eintrag sieht danach etwa wie folgt aus:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=’splash=silent quiet showopts resume=/dev/mapper/cr-swap’

Um das wirksam zu machen, setzen wir erneut “mkinitrd” ab und initiieren dann einen Reboot-Vorgang (init 6). Bevor wir uns im Anschluss am SDDM-Login-Schirm einloggen, überprüfen wir an einem Konsolen-Terminal, ob das i915-Modul ordnungsgemäß geladen ist; das sollte dann etwa so aussehen:

 
mytux:~ # lsmod | grep "i915\|video"
i915                 1953792  7
i2c_algo_bit           16384  1 i915
drm_kms_helper        200704  1 i915
drm                   438272  5 i915,drm_kms_helper
video                  45056  2 msi_wmi,i915

Am grafischen Terminal (Ctrl-Alt-F7) ist dann ein erster Zwischenerfolg zu vermelden: Das Arbeiten mit dem Desktop geht nun flüssig. Für 2D-beschleunigtes KDE reicht die integrierte Intel Graka völlig aus 🙂 .

Bumblebee installieren

Wir wollen nun die Optimus-Konfiguration für 3D-Anwendungen nutzen. Wie schon früher für Leap 42.3 beschrieben (s.
Upgrade Laptop to Opensuse 42.3, Probleme mit Bumblebee und VMware WS 12.5, Workarounds )
gilt, dass man nur das Repository unter “http://download.opensuse.org/repositories/X11:/” für seine Distribution nutzen sollte:

https://download.opensuse.org/repositories/X11:/Bumblebee/openSUSE_Leap_15.0/

Sonst gar nichts! Das Nvidia-Community-Repository ist normalerweise nicht erforderlich.

Im Gegensatz zu Leap 42.3 gehen wir mit folgenden Schritten vor, nachdem wir das Bumblebee-Repository unter YaSTs “Software Management” eingebunden haben:

Schritt 1 – Paketinstallation: Wir installieren die folgenden Pakete:

VirtualGL, bumblebee, dkms, bbswitch, bbswitch-kmp-default

Achtet bitte darauf, dass ihr die zueinander passenden Versionen aus dem Bumblebee-
Repository (und nicht aus dem Leap-15-Update Repository) installiert. Nützlich ist auch das Paket “Mesa-demo-x”, das die Testprogramme “glxgears” und “glxspheres” als Testprogramme beinhaltet. Wir prüfen zudem, dass die Pakete “x11-tools” und “xf86-video-nv” installiert sind. Wenn nicht: Installieren!

Schritt 2 – Aktivierung dkms: Wir aktivieren nun den “dkms”-Service mittels der Kommandos “systemctl enable dkms; systemctl start dkms”. Im Gegensatz zur Leap 42.3-Installation schadet dieser Service diesmal nicht 🙂 ; er garantiert später vielmehr die Neukompilation der Module bei Kerneländerungen oder Modul-Reinstallationen.

Schritt 3 – Gruppe “bumblebee” anlegen: Dann legen wir (z.B. mit YaSTs “User and Group Management”) eine User-Gruppe “bumblebee” an. Bei mir geschah dies bei der Bumblebee-Installation leider nicht automatisch. Dieser Gruppe ordnen wir dann diejenigen User zu, die später “optirun” und “primusrun” für den Start von 3D-Applikationen verwenden dürfen (ggf. auch root).

Schritt 4 – Wichtige Modifikation der Datei “etc/modprobe.d/50-bbswitch.conf”
Ein entscheidender Schritt ist nun, dass wir die Datei “etc/modprobe.d/50-bbswitch.conf” editieren; sie sollte einen Eintrag von genau der Form

options bbswitch load_state=-1 unload_state=1

beinhalten. Wichtig ist das “-1” bei load_state !!

Schritt 5 – Aktivieren des bumblebee-Services

systemctl enable bumblebeed.service
systemctl start bumblebeed.service

Das “d” am Ende von “bumblebeed” ist wichtig; es handelt sich um einen Dämon.

Wir prüfen dann, ob das bbswitch-Module ordnungsgemäß erzeugt wurde. Ein “find / -name “*bbswitch*” sollte etwa Folgendes zeigen:

 
mytux:~ # find / -name "*bbswitch*"
/usr/share/doc/packages/bbswitch
/usr/lib/modules-load.d/bbswitch.conf
/sys/module/bbswitch
/etc/modprobe.d/50-bbswitch.conf
/etc/modprobe.d/50-bbswitch.conf.rpmsave
/proc/acpi/bbswitch
/lib/modules/4.12.14-lp150.11-default/updates/bbswitch.ko
/lib/modules/4.12.14-lp150.12.28-default/weak-updates/updates/bbswitch.ko

“bbswitch.ko” sollte für alle installierten Kernelvarianten vorhanden sein; zwingend aber für den aktuell verwendeten Kernel. Treten hier Fehler auf, so hat dies ggf. damit zu tun, dass schon früher einmal nvidia-Module (über andere Repositories) erzeugt wurden. Die entsprechenden RPM-Pakete sind zu löschen; danach muss man manuell nach nvidia-Kernel-Modulen suchen und diese ebenfalls manuell löschen. Anschließend sollte man die bbswitch-Pakte reinstallieren.

Wir probieren dann aus, ob sich das erzeugte bbswitch-Modul mittels

modeprobe bbswitch

laden lässt. Dies sollte fehlerfrei möglich sein.

Nvidia-Treiber installieren

Nun installieren wir die Pakete “nvidia-bumblebee, nvidia-bumblebee-32bit”. Dies sollte eine Weile dauern, da die Treiber runtergeladen und kompiliert werden müssen. Am Ende dieser Installation sollte ein “find / -name “*nvidia*” etwa Folgendes zeigen; der Output ist länglich, aber für einen Vergleich mit eurem eigenen System geeignet:

 
mytux:~ #
/usr/lib64/libnvidia-cfg.so.1
/usr/lib64/libnvidia-opencl.so.1
/usr/lib64/libnvidia-opencl.so.410.93
/usr/lib64/libnvidia-ml.so.1
/usr/lib64/libnvidia-glvkspirv.so
/usr/lib64/nvidia
/usr/lib64/nvidia/libnvidia-gtk3.so.410.93
/usr/lib64/nvidia/xorg/modules/extensions/libglxserver_nvidia.so
/usr/lib64/nvidia/xorg/modules/extensions/libglxserver_nvidia.so.410.93
/usr/lib64/libnvidia-compiler.so.410.93
/usr/lib64/vdpau/libvdpau_nvidia.so.1
/usr/lib64/vdpau/libvdpau_nvidia.so.410.93
/usr/lib64/libnvidia-
ptxjitcompiler.so.410.93
/usr/lib64/libnvidia-opencl.so
/usr/lib64/libnvidia-ml.so.410.93
/usr/lib64/libnvidia-tls.so.410.93
/usr/lib64/libnvidia-glvkspirv.so.410.93
/usr/lib64/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
/usr/lib64/libnvidia-ptxjitcompiler.so.1
/usr/lib64/libnvidia-ml.so
/usr/lib64/libnvidia-fatbinaryloader.so.410.93
/usr/lib64/libnvidia-cfg.so.410.93
/usr/lib64/libnvidia-glcore.so.410.93
/usr/bin/nvidia-settings
/usr/bin/nvidia-smi
/usr/bin/nvidia-bug-report.sh
/usr/bin/nvidia-xconfig
/usr/share/pixmaps/nvidia-settings.png
/usr/share/nvidia
/usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-410.93-key-documentation
/usr/share/doc/nvidia-utils
/usr/share/doc/nvidia
/usr/share/doc/nvidia/nvidia                                                                                                                                        
/usr/share/doc/packages/nvidia-bumblebee                                                                                                                            
/usr/share/doc/packages/nvidia-bumblebee/README.nvidia-bumblebee                                                                                                    
/usr/share/doc/packages/nvidia-bumblebee-32bit                                                                                                                      
/usr/share/doc/packages/nvidia-bumblebee-32bit/README.nvidia-bumblebee-32bit
/usr/share/applications/nvidia-settings.desktop
/usr/share/vulkan/icd.d/nvidia_icd.x86_64.json
/usr/share/vulkan/icd.d/nvidia_icd.i586.json
/usr/share/man/man1/nvidia-xconfig.1.gz
/usr/share/man/man1/nvidia-settings.1.gz
/usr/share/man/man1/nvidia-smi.1.gz
/usr/share/licenses/nvidia-utils
/usr/share/licenses/kernel-firmware/LICENCE.nvidia
/usr/share/licenses/nvidia
/usr/share/licenses/nvidia/nvidia
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/arch/arm64/boot/dts/nvidia
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/drivers/video/fbdev/nvidia
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/drivers/video/fbdev/nvidia/nvidia.c
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/drivers/char/agp/nvidia-agp.c
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/drivers/net/ethernet/nvidia
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/i2c/nvidia,tegra186-bpmp-i2c.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/i2c/nvidia,tegra20-i2c.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/iommu/nvidia,tegra20-gart.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/iommu/nvidia,tegra30-smmu.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/fuse/nvidia,tegra20-fuse.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/sound/nvidia,tegra-audio-wm9712.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/sound/nvidia,tegra-audio-sgtl5000.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/sound/nvidia,tegra-audio-rt5677.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/sound/nvidia,tegra20-das.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/sound/nvidia,tegra30-i2s.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/sound/nvidia,tegra30-hda.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/sound/nvidia,tegra-audio-alc5632.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/sound/nvidia,tegra20-ac97.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/sound/nvidia,tegra30-ahub.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/sound/nvidia,tegra20-i2s.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/sound/nvidia,tegra-audio-wm8903.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/sound/nvidia,tegra-audio-trimslice.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/
bindings/sound/nvidia,tegra-audio-wm8753.txt
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28/Documentation/devicetree/bindings/sound/nvidia,tegra-audio-rt5640.txt
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/usr/src/kernel-modules/nvidia-uvm-340.107-default/rm/nvidia.mod.o
/usr/src/kernel-modules/nvidia-uvm-340.107-default/rm/nvidia.ko
/usr/src/kernel-modules/nvidia-uvm-340.107-default/rm/nvidia.o
/usr/src/kernel-modules/nvidia-390.87-default
/usr/src/linux-4.12.14-lp150.12.28-obj/x86_64/default/include/config/net/vendor/nvidia.h
/usr/lib/libnvidia-opencl.so.1
/usr/lib/libnvidia-opencl.so.410.93
/usr/lib/libnvidia-ml.so.1
/usr/lib/libnvidia-glvkspirv.so
/usr/lib/nvidia
/usr/lib/libnvidia-compiler.so.410.93
/usr/lib/vdpau/libvdpau_nvidia.so.410.93
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/usr/lib/udev/rules.d/99-bumblebee-nvidia-dev.rules
/usr/lib/libnvidia-ml.so.410.93
/usr/lib/libnvidia-tls.so.410.93
/usr/lib/libnvidia-glvkspirv.so.410.93
/usr/lib/libnvidia-ptxjitcompiler.so.1
/usr/lib/libnvidia-fatbinaryloader.so.410.93
/usr/lib/libnvidia-glcore.so.410.93
/etc/zypp/repos.d/download.nvidia.com-leap.repo
/etc/modprobe.d/50-nvidia-default.conf.rpmsave
/etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
/etc/apparmor.d/abstractions/nvidia
/etc/OpenCL/vendors/nvidia.icd
/lib/firmware/nvidia
/lib/firmware/LICENCE.nvidia
/lib/modules/4.12.14-lp150.11-default/kernel/drivers/net/ethernet/nvidia
/lib/modules/4.12.14-lp150.12.28-default/kernel/drivers/net/ethernet/nvidia
/lib/modules/4.12.14-lp150.12.28-default/updates/nvidia-modeset.ko
/lib/modules/4.12.14-lp150.12.28-default/updates/nvidia-drm.ko
/lib/modules/4.12.14-lp150.12.28-default/updates/nvidia-uvm.ko
/lib/modules/4.12.14-lp150.12.28-default/updates/nvidia.ko
/var/cache/zypp/solv/download.nvidia.com-leap
/var/cache/zypp/packages/download.nvidia.com-leap
/var/cache/zypp/raw/download.nvidia.com-leap
/var/lib/dkms/nvidia
/var/lib/dkms/nvidia/410.93/4.12.14-lp150.12.28-default/x86_64/module/nvidia-modeset.ko
/var/lib/dkms/nvidia/410.93/4.12.14-lp150.12.28-default/x86_64/module/nvidia-drm.ko
/var/lib/dkms/nvidia/410.93/4.12.14-lp150.12.28-default/x86_64/module/nvidia-uvm.ko
/var/lib/dkms/nvidia/410.93/4.12.14-lp150.12.28-default/x86_64/module/nvidia.ko

Am wichtigsten sind die Einträge für die Module (Endung “.ko”) unter “lib/modules/EURE_AKTUELLE_KERNEL_VERSION”. Einige dieser Module sind für CUDA und die Nutzung der Grafikkarte als schnelles Rechenwerkzeug relevant.

Ihr seht an meinem Output u.a. auch, dass der Treiber die Version 410.93 hat. Der funktioniert für Geforce-Karten (ab Geforce 400). Diese Version wird sich mit künftigen Updates aus dem Bumblebee-Repository ändern. Ihr müsst deshalb vorab prüfen, ob eure Nvidia-Karte dafür geeignet ist (z.B. über die Nvidia-Web-Seite und die dortigen Treiber-Beschreibungen). Eine Beschreibung für den Fall, dass ihr einen älteren Treiber benötigt, erspare ich mir. Ich habe im Moment leider keine Zeit für entsprechende Tests.

In jedem Fall probieren wir nun aus, ob sich das nvidia-Modul laden lässt: Das Kommando “modprobe nvidia” sollte sich anstandslos durchführen lassen.

Erneutes mkinitrd

Nach einem Reboot wird die nvidia-Karte womöglich angeschaltet und das nvidia-Modul bereits geladen (Check Kommando “lsmod | grep “*nvidia*\|video”). Es gibt nun unterschiedliche Möglichkeiten, ein Booten ohne nvidia-Modul zu ermöglichen. Die
einfachste Möglichkeit besteht in folgenden Schritten:

Wir entladen folgende Module gem. ihrer Abhängigkeiten mittels “rmmod”:

nvidia_drm, nvidia_uvm, nvidia_modeset, nvidia

Wir führen dann testweise folgendes Kommandos durch, um die nvidia-Karte abzuschalten:

tee /proc/acpi/bbswitch >>>OFF

Auf meinem Laptop ändert sich dabei die Farbe des Power-Buttons von Rot auf Blau; vielleicht gibt es bei euch eine ähnliche Reaktion/anzeige.

Im Anschluss führen wir erneut “mkinitrd” durch.

Tests 3D-Beschleunigung

Nach einem Reboot sollte das nvidia-Kernel-Modul nicht geladen sein. Wir loggen uns in unseren KDE-Desktop ein. An einem Terminal-Fenster probieren wir “modprobe nvidia; lsmod | grep “nvidia\|video”. Wer will, kann das Modul dann auch wieder entladen.

An einem Terminalfenster setzen wir nun das Kommando “optirun glxspheres” ab. Wir sollten in einem sich öffnenden Fenster eine schnelle Abfolge der konzentrische Kreise aus 3D-Elementen bekommen. Die Rate sollte > 200 Mpixel/sec und > 200 Frames/sec ausweisen. Bei mir sind es annähernd 250 frames/sec (GT 645M).

Links

wiki.archlinux.org/index.php/kernel _mode _setting
https://fedoraproject.org/wiki/Features/KernelModesetting
https://de.wikipedia.org/wiki/Mode-Setting
https://doc.opensuse.org/documentation/ leap/startup/html/book.opensuse.startup/cha.boot_parameters.html
https://forums.opensuse.org/showthread.php/508996-Install-with-UEFI-Bios-and-no-KMS-support