CN108694142B - 改善服务器模块寻址的系统、方法及计算机可读存储装置 - Google Patents

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Abstract

改善服务器模块寻址的系统、方法及计算机可读存储装置。本公开涉及一种具有计算装置的系统以及在其中执行的方法,其中所述的计算装置包括对应于多个模块位置的多个序列传送引脚。计算装置是设置以执行以下步骤,包含:从多个模块位置选择一模块位置,以产生选择模块位置,并且重复以下操作:经由对应于选择模块位置的多个序列传送引脚中的其中一个传送选择模块位置的地址;以及更新选择模块位置以对应多个模块位置中的下一模块位置。

Description

改善服务器模块寻址的系统、方法及计算机可读存储装置
技术领域
本发明涉及服务器模块的寻址,特别涉及降低服务器寻址所需的引脚数量。
背景技术
模块化服务器设计可以在功能、操作、电源管理及维修上提供更好的弹性。然而,这些改善的代价必须在逐一模块的基础上进行连接、通信及恢复通信。例如,每次有新的刀片服务器(blade)被插入至刀片服务器(blade server)机柜时,服务器机柜(如通过RackManagement Controller柜管理控制器)必须识别将用于此服务器的地址、传送该地址至此服务器以及确认服务器将与服务器机柜有效地连结。在其他配置当中(例如当服务器具有特别结构或功能的配置时),服务器地址可为特定的,使得服务器若在服务器机柜内移动位置(或者移动至其他服务器机柜)时,服务器的地址保持不变。
为建立可拆卸模块与服务器之间的通信,服务器与模块通常具有一些专门用于识别目的的引脚,其中引脚的数量对应于能安置在服务器当中模块的最大数量。更具体来说,用于模块识别的引脚数量通常在基数二(base-two)的条件上操作,例如,如果服务器能容纳8个模块(23),则需要3个引脚;如果服务器能容纳至32个模块(25),则需要5个引脚。因此,当服务器容量增加时也必须增加专门用于模块识别及寻址的模块输入/输出引脚的数量。增加专门用于模块识别的引脚数量反过来会降低用于服务器与服务器模块间的其他通信的总带宽及容量。
发明内容
本公开其他的特征及优点将在以下的说明当中描述,且有部分将从说明中显而易见,或者可藉由实施本文所公开的原则来理解。本公开的特征及优点可藉由所附权利要求书中特别指出的装置及组合的手段而实现及获得。本公开的这些及其他特征,从以下说明及所附的权利要求书将变得更为显而易见,或者可藉由实施本文所描述的原则来理解。
在第一实施例当中,提供一种系统,其包括具有对应于多个模块位置的多个序列传送(serial transmit)引脚的计算装置。计算装置设置以执行以下操作,包括:从多个模块位置选择一模块位置,以产生选择模块位置,以及重复以下操作:经由对应选择模块位置的多个序列传送引脚中的其中一个,传送选择模块位置的地址;以及更新选择模块位置以对应多个模块位置中的下一模块位置。
计算装置可进一步包括对应于多个模块位置的多个序列接收引脚,且其中重复的操作进一步包含:经由对应选择模块位置的多个序列接收引脚中的其中一个,接收经由对应于选择模块位置的多个序列传送引脚中的其中一个所传送的接收序列地址的认证。
在系统当中,重复的操作可进一步包括在传送及更新之前,执行以下操作,包括:判定没有计算模块与选择模块位置相关联;以及响应于没有计算模块与选择模块位置相关联的判定,在重复的操作期间跳过传送而仅执行更新。
在系统当中,对于选择模块位置而言,选择模块位置的地址可预先定义。
在系统当中,计算装置可包括:具有设置以输出选择模块位置的表示法(representation)的多个选择引脚的位置指派微控制器,以及用于产生对应于选择模块位置的地址的地址输出引脚;以及设置以根据多个选择引脚的表示法,选择性地耦合地址输出引脚与多个序列传送引脚中的其中一个的多工器。
系统也可包括对应于多个模块位置的多个模块转接器,其中多个模块转接器中的每一个模块转接器适用于接收计算模块。计算模块可为服务器刀片片。
进一步,多个模块转接器中的每一个模块转接器可进一步包括耦合于多个序列传送引脚中的其中一个的第一引脚,以及用于与计算模块数据通信的多个其他引脚。
在系统当中,计算装置可为微控制器或现场可编程逻辑门阵列(FieldProgrammable Gate Array,FPGA)中的至少其一。进一步,系统可包括用于传送序列地址的万用非同步接收器/传送器。
第二实施例中提供一种方法。此方法包括从多个模块位置选择一模块位置,以产生选择模块位置;以及重复以下操作:经由对应选择模块位置的多个序列传送引脚中的其中一个,传送选择模块位置的地址;以及更新选择模块位置以对应多个模块位置中的下一模块位置。
在方法当中,重复的操作可进一步包括:经由对应选择模块位置的多个序列接收引脚中的其中一个,接收经由对应于选择模块位置的多个序列传送引脚中的其中一个所传送的接收序列位置的认证。重复的操作也可进一步包括在传送及更新之前执行以下步骤,包含:判定没有计算模块与选择模块位置相关联;以及响应于没有计算模块与选择模块位置相关联的判定,在重复的操作的期间跳过传送而仅执行更新。
在方法当中,对于选择模块位置而言,选择模块位置的地址可预先定义。
方法当中重复的操作可进一步包括经由多个选择引脚,输出选择模块位置的表示法;经由对应于选择模块位置的地址输出引脚,产生地址;以及根据多个选择引脚的表示法,选择性地耦合地址输出引脚与多个序列传送引脚中的其中一个。
第三实施例中提供一种计算机可读取存储装置,其具有存储于其中的指令,当经由计算装置执行时,其使计算装置执行以下操作,包含:从多个模块位置选择一模块位置,以产生选择模块位置;以及重复以下操作,包含:经由对应选择模块位置的多个序列传送引脚中的其中一个,传送选择模块位置的地址;以及更新选择模块位置以对应多个模块位置中的下一模块位置。
在计算机可读取存储装置当中,重复的操作可进一步包括:经由对应选择模块位置的多个序列接收引脚中的其中一个,接收经由对应于选择模块位置的多个序列传送引脚中的其中一个所传送的接收序列位置的认证。
重复的操作也可包括在传送及更新之前:判定没有计算模块与选择模块位置相关联;以及响应于没有计算模块与选择模块位置相关联的判定,在重复操作的期间跳过传送而仅执行更新。
在计算机可读取存储装置当中,对于选择模块位置而言,选择模块位置的地址可预先定义。
在计算机可读取存储装置当中,重复的操作可进一步包含:经由多个选择引脚,输出选择模块位置的表示法;经由对应于选择模块位置的地址输出引脚,产生地址;以及根据多个选择引脚的表示法,选择性地耦合地址输出引脚与多个序列传送引脚中的其中一个。
附图说明
图1为说明本发明系统的范例实施例的示意图。
图2为说明本发明具有多个模块的服务器的范例的示意图。
图3为说明本发明的例示性模块的示意图。
图4为说明本发明方法的第一例示性实施例的流程图。
图5为说明本发明方法的第二例示性实施例的流程图。
【符号说明】
100、200:系统
105:系统总线
110:处理器
112:快取
115:存储器
120:只读存储器(ROM)
125:随机存取存储器(RAM)
130:存储装置
132、134、136:模块
135:输出装置
140:通信接口
145:输入装置
202:服务器
204:插座
206:模块
208:位置信息
210:线路
212:选择线路
214:多工器
216、308:传送(Tx)线路
218、310:接收(Rx)线路
220:位置指派微控制器
300:模块设置
302:实体模块
304:模块识别控制器
306:模块识别/地址/位置
400、500:方法
402、404、406、502、503、504、505、56:步骤
具体实施方式
本文公开一种改善服务器模块寻址的系统、方法以及计算机可读取介质。本公开的系统及方法,允许经由与多个模块中的每一个相关联的单一传送(Tx)引脚及单一接收(Rx)引脚所组成的两引脚系统来执行寻址,而不是需要专门用于多个模块的寻址的数量为2N的引脚。在这种方式下寻址可藉由以下详细描述的各种实施例及设置来执行。虽然描述具体的实施方式,但应理解的是这仅是为了说明的目的。在未背离本公开的精神与范围下,可使用其他元件及设置。
在此公开可被用以实施本发明概念的图1中的基本通用的系统或计算装置的简要介绍描述。对于改善的服务器模块寻址随后会更加详细的描述。本公开现在转向图1。
参阅图1,例示性的系统100包括通用的计算装置,其包含处理单元(中央处理器(CPU)或处理器)110,以及将各种系统元件与处理器110耦合的系统总线105,系统元件包括系统的存储器115,例如只读存储器(ROM)120及随机存取存储器(RAM)125。系统100可包括直接连接于(connected directly)、靠近于处理器110,或者整合为处理器110的一部分的高速存储器的快取112。系统100从存储器115和/或存储装置130复制数据至快取112,使其能够被处理器110快速的存取。通过这种方式,快取112使性能提升,避免处理器110在等待数据时延迟。这些或其他模块可控制或被设置以控制处理器110执行各种动作。其他系统的存储器115也可应用于系统100。存储器115可包括具有不同性能特征的多种不同形式的存储器。可以理解的是,本公开可在具有超过一个处理器110的计算装置上操作,或者可藉网络连结以提供更好的运算处理能力的一组或一群计算装置上操作。处理器110可包括任何通用的处理器以及硬件模块或软件模块,例如存储在存储装置130的模块1 132、模块2 134以及模块3 136,其设置以控制处理器110及其中软件指令被并入实际处理器设计的专用处理器。处理器110基本上可为完全独立的计算系统,包含多内核处理器、总线、存储器控制器、快取等。多内核处理器可为对称或不对称的。
系统总线105可为各种形式的总线结构中的任一个,包括使用各种形式总线架构中的任一的存储器总线或存储器控制器、外围总线以及区域总线。存储在只读存储器120或类似装置的基本输出入系统(BIOS),例如在启动的期间,提供协助在计算装置内的元件之间传送信息的基本路径。计算装置进一步包括存储装置130,例如硬盘、磁盘机、光碟机或磁带机。存储装置130可包括软件模块132、134、136以控制处理器110。本发明亦考虑使用其他硬件或软件模块。存储装置130藉由驱动接口连接至系统总线105。驱动器及相关的计算机可读取存储介质提供计算机可读取指令、数据结构、程序模块及计算装置的其他数据的非易失性存储。在这方面,执行特定功能的硬件模块包括存储于与必要硬件元件(例如处理器110、总线105、显示器135等)连接的实体计算机可读取存储介质的软件元件以执行该功能。在另一方面,系统可使用处理器及计算机可读取存储介质以存储指令,当处理器执行指令时,会使得处理器执行方法或其他特定动作。依据装置形式,例如装置是否为小型手持计算装置、桌上型计算机或是计算机服务器,来考虑基本元件及适当的变型。
虽然本文中描述的例示性实施例使用硬盘130,但是在例示性的操作环境当中也可使用可存储由计算机存取的数据的其他形式的计算机可读取介质,例如磁带盒、快闪记忆卡卡、光盘、卡匣、随机存取存储器(RAM)125及只读存储器(ROM)120。实体的计算机可读取存储介质、计算机可读取存储装置或计算机可读取存储器装置,明确的排除如暂态波、能量、载波信号、电磁波及信号本身的介质。
为使使用者能与计算装置互动,输入装置145代表任意数量的输入机制,例如用于语音的麦可风、用于手势或图形输入的触控感应屏幕、键盘、鼠标、动作输入、语音等。输出装置135也可为本领域技术人员所已知的多种的输出机制中的一或多个。在某些情况下,多模态系统让使用者能提供多种形式的输入来与计算装置沟通。通信接口140控制及管理使用者输入及系统输出。在任何特定硬件设置上的操作并没有限制,因此随着其发展,可以轻易地将这里的基本特征替换为改良的硬件或固件设置。
为了清楚说明,作为说明的系统实施例是以包括单独功能方块来呈现,其包括标记如“处理器”或“处理器110”的功能方块。这些方块代表的功能可经由使用共享或专用的硬件来提供,其包括但不局限于能执行软件的硬件,如处理器110,其是依特定目的建造以操作为在通用处理器上执行的软件的均等物。例如,在图1中所示的一或多个处理器的功能,可藉由单一共享处理器或多个处理器来提供。说明的实施例可包括微处理器和/或数字信号处理器(DSP)硬件、存储执行下述操作的软件的只读存储器(ROM)120、以及存储结果的随机存取存储器(RAM)125。也可提供大型集成电路(Very large scale integration,VLSI)的硬件实施例,以及与通用数字信号处理器(DSP)电路结合的现有的大型集成电路(VLSI)电路。
各种实施例的逻辑操作是执行如:(1)在一般使用的计算机内的编程电路上运行的一系列(a sequence of)计算机执行步骤、操作或程序;(2)在专用的编程电路上运行的一系列计算机执行步骤、操作或程序;和/或(3)在编程电路内互连的机器模块或程序引擎。图1所示的系统100,可实施所有或部分的所述方法,可为所述系统的一部分,和/或可根据在所述的实体计算机可读取存储器介质中的指令来操作。这种逻辑操作可由根据模块的编程控制处理器110以执行特定功能的模块来实施。例如,图1所示的三个模块132、134、136,其为设置以控制处理器110的模块。这些模块可存储在存储装置130上及在运作时载入随机存取存储器(RAM)125或存储器115,或者存储于其他计算机可读取存储器位置。
上述已公开计算系统的部分元件,请参考图2,图2说明系统200具有多个模块206的服务器202的范例。在大多数的情况下,模块206将插入至刀片服务器(或者刀片状的服务器)。在其他情况下,模块可为插入至服务器作为模块化系统的一部分的任何独立的计算件。然而,模块也能存在于非模块化的服务器系统,其中独立模块代表在服务器内隔离或半隔离的处理单元。这些处理单元可包括可编程逻辑阵列(FPGAs)、特定应用集成电路(ASICs)、处理器以及其他集成电路。
服务器中的每个模块206可具有用来接收及传送信息的多个引脚和/或连接器。例如,一些模块可使用5个引脚连接至服务器202,并与服务器202通信,而其他模块可使用50个引脚来连接。然而,如先前所指出的,在现有的刀片服务器当中,基本上必须提供这些引脚中大部分的引脚以达成寻址的目的。相反的,本公开考虑减少大量寻址引脚的需求。更确切而言,本公开考虑设置服务器及模块(如服务器刀片片)经由单一传送线路及单一接收线路来依序沟通地址的信息。虽然依序传送信息在技术上较传统多引脚的设置慢,然此种数据交换当中涉及的有限数据量并不会造成任何寻址工作显著的延迟。因此,可显著的降低用于寻址目的所需的引脚数量,而对服务器的效能无任何影响。此外,本公开也考虑简化服务器202与模块206之间的其他通信,其可进一步减少任何潜在地延迟时间问题。
如图2所示,服务器202可被设置以包括位置指派微控制器(Location DispatchMicro-Controller)220,其经由传送(Tx)线路216传送地址信息至连接于服务器202的模块206,并且经由接收(Rx)线路218接收信息。模块206可为类似的设置,也就是说,模块206包括每个相对应的用于传送信息的传送(Tx)线路及用于接收信息的接收(Rx)线路,如同以下就图3所述的。
在一些设置当中,通用非同步接收发送器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,UART)可被用于在并行和串行格式之间转换数据。例如,位置指派微控制器220可送出和/或接收并行格式的所有数据,并利用通用非同步接收发送器转换串行格式的数据。在一些设置当中,通用非同步接收发送器可被整合至位置指派微控制器220当中。
虽然本公开考虑位置指派微控制器220可具有专用的传送(Tx)线路及接收(Rx)线路来耦合至模块206对应的线路,在其他设置当中,可使用多工器(MUX)214来简化位置指派微控制器220的操作。也就是说,位置指派微控制器220可被设置为通过多工器(MUX)214来连接至模块206。在这种设置当中,位置指派微控制器220通过配置连接至多工器214的选择线路212,选择要连接的模块206。位置指派微控制器220间的选择线路212的数量可为2N,使得如果是4个或更少个(22)模块,需要2条线路;如果是8个(23)模块,则需要3条线路。
多工器214具有连接至每个模块206的插座204的2条线路210。这两条线路210对应于来自位置指派微控制器220的传送(Tx)线路216及接收(Rx)线路218,使得当选择线路212指出位置指派微控制器220将传送和/或接收数据于特定模块时,传送(Tx)线路216及接收(Rx)线路218的数据将传送到该特定模块对应的2条线路210。
每个模块206可被插入至服务器202上的插座204,其中每个插座204与位置信息208,亦即地址信息,相关联。在某些实施例中,每一个插座204具有预先定义、固定的地址,其在每个插座保持不变,即便插座204的其中一个未检测到运作中的模块(active module)时。例如,如果插座204中的其中一个具有地址“0x01010”,且没有模块被插入此插座或者模块被关闭,此插座将保留“0x01010”的地址给此插座中作动的任何模块。
因此,在操作当中,服务器202经由位置指派微控制器220选择模块206中的其中一个,相应地设置选择线路212以设置多工器214,并且经由多工器214与模块206中的其中一个交换地址信息。在这样的设置当中,来自服务器202的位置信息可覆盖任何先前存储在模块206当中的任意地址。
图3说明图2中每个模块206的例示性模块设置300。在模块设置300当中,实体模块302包含传送(Tx)引脚308及接收(Rx)引脚310,其中每个传送(Tx)引脚308及接收(Rx)引脚310都连接于模块识别控制器304(Module Identification Controller)。在实体模块302内,也存储模块识别/地址/位置306(Identification)。识别306可被记录在计算机可读取存储介质当中,例如硬盘、集成电路设计(如随机存取存储器或动态随机存取存储器芯片)等。
上述已公开一些基本系统元件及概念,请参考如图4所示的方法的第一例示性实施例。本文中描述的步骤是为例示性,且可在其的任意组合下实施,所述的任意组合包括排除、增加或修改某些步骤的组合。
如前所指出的,本公开考虑在服务器及与其连接的任何模块间的地址的通信是经由序列通信发生。然而,在许多已知的刀片服务器当中,服务器机柜也被设置以检测刀片服务器何时被插入于其中。这也是需要一些额外引脚的原因。也就是说,额外的引脚可用来在插入刀片服务器时发出信号至刀片服务器机柜和/或从刀片片传送地址信息的请求。本公开中已知的设置是不必要的。相反地,服务器可改用重复循环方法,持续提供地址信息到与其连接的任何模块。本方法请参考图4说明于下。
图4的方法开始于藉由服务器于该服务器选择第一模块位置(步骤402)。请同时参阅图2,步骤402指的是位置指派微控制器220选择第一个插座204。接着服务器传送识别(ID)至选择的模块(步骤404)。也就是说,与被选择的模块位置相关联的地址被传送至与该位置相关联的模块。例如,请参阅图2,位置指派微控制器220设置选择线路212,使得多工器214连接传送(Tx)线路216及接收(Rx)线路218,以耦合至第一个插座204对应的线路,并且将地址经由传送(Tx)线路216依序传送至一个插座204中的一个模块206。接着服务器选择下一模块位置(步骤406),而在此步骤,这方法反复地重复。也就是说,所有模块位置持续地进行处理。在这种方法当中,没有必要主动地监测插座的变化。反而在方法400当中的循环可达到持续更新连接至服务器的所有模块的地址,包括任何新连接的模块。
然而,本公开考虑如果服务器能检测在特定位置的改变,则可修改本文所述的方法以使得特定位置可作为下一选择位置。例如,当电源开启时,模块可提供“心跳(heartbeat)”信号,且服务器可设置以检测“心跳(heartbeat)”信号,并致使位置指派微控制器220切换至与此信号相关联的位置。在特定的设置当中,模块可设置经由接收(Rx)线路传送这样的信号。在这样的设置当中,多工器214或其他元件可具有电路或其他方式来检测来自接收(Rx)线路的信号,并且据此传送信号至位置指派微控制器。
图5说明方法的第二例示性实施例。本文中描述的步骤是为例示性,且可在其任意组合下实施,所述的任意组合包括排除、增加或修改某些步骤的组合。
虽然图4的方法适用于大部分的情况,在一些设置当中,这方法可被修改以提供额外的功效及可靠度。例如,现在参阅图5,本文中所示的方法500基本上类似于图4的方法。也就是说,方法500所包含的步骤502、504、506基本上与图4当中的步骤402、404、406类似。因此,对于步骤402、404、406的描述已足以描述图5当中的步骤502、504、506。然而,方法500包括额外的选择性步骤以改进图4的方法。
如前所指出的,其可有助于提升本文中所描述的方法的效率。因此,本公开考虑其可有助于限制位置信息的传送,仅至于目前在服务器中动作的模块。因此,在方法500当中,在选择模块位置(步骤502或步骤506)的步骤后,在选择的模块位置中判断是否有模块动作(步骤503)。此可以不同的方式达成。例如,如先前所指出的,服务器可设置为检测心跳信号或者代表模块在动作的其他信号。此外,服务器也可被设置模块是否准备好接收地址信息。不论如何检测动作的模块,在位置上未检测到动作的模块的情况下(步骤503的“否”),本方法可跳过传送识别(步骤504)并直接执行选择下一位置(步骤506)。在检测到动作的模块的情况下(步骤503的“是”),方法可执行传送识别(步骤504)并正常地执行选择位置。
同样如前所指出的,其亦有助于提升可靠度。一种达到此目标的方法是加入认证步骤。也就是说,除了传送识别并移动到下一位置,本公开考虑服务器在处理下一位置前,能等待来自模块的认证。参阅图5,这可藉由执行包含等待来自模块的认证(步骤505)的步骤于传送识别(步骤504)之后及执行选择下一位置(步骤506)之前来实施。
在一些情况下,可能有一些错误将造成寻址模块没有送出认证。因此,本公开考虑可实施计时器以使服务器暂停(time out)并允许选择下一地址。在这样的情况下,服务器也可设置以采取矫正动作。例如,识别可重新传送到同样的位置且服务器可等待新传送的认证,而不是选择下一位置。在另一范例当中,服务器可记录失败并使插座停用。在另一范例当中,服务器可设置以启动警示并将问题通知技术人员或管理者。在另一范例当中,服务器可设置以使模块重新启动。此外,也可实施这些动作的组合。
虽然上述范例及实施例基本上适用于服务器及服务器的模块,这概念可被类似地应用在与计算装置通信及具有用于那些通信的地址的任意模块化装置。这些装置的范例包含可拆装的存储器、显示卡、音效卡及外围装置。
本公开的范围内的实施例也可包括承载或具有存储于其中的计算机可执行指令或数据结构的实体和/或非暂态计算机可读取存储介质。此种实体计算机可读取存储介质可为可被通用或专用的计算机存取的任何可用的介质,其包括如前所述的专用处理器的功能设计。作为范例,此种实体计算机可读取介质可包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电子可抹除可编程只读存储器(EEPROM)、光碟机(CD-ROM)或其他光盘存储、磁盘存储或磁性存储装置,或者任何其他介质,其可被用来以计算机可读取指令、数据结构或处理器芯片设计的形式承载及存储所需的程序代码手段,但不限于此。当信息在网络上或其他通信连结上(不论是有线、无线或其组合)被传送或提供至计算机时,计算机适当地将连结视为计算机可读取介质。因此,任何此种连结适当的被称为计算机可读取介质。上述的结合也应被包括在计算机可读取介质的范围内。
计算机可执行指令包括,例如使通用计算机、专用计算机或专用处理装置执行某些功能或整组功能的指令及数据。计算机可执行指令也包括藉由在独立或网络环境中的计算机执行的程序模块。一般而言,程序模块包括例行程序、程序、元件、数据结构、物件以及在专用处理器的设计当中的固有功能等,其执行特定任务或实施特定抽象数据形式。计算机可执行指令、相关联的数据结构以及程序模块表示用以执行本文中所公开的方法的程序代码手段的范例。此种可执行指令或相关联的数据结构的特定序列表示用以实施在这些步骤所描述的功能对应动作的范例。
本公开的其他实施例可在网络运算环境中以许多类型的计算机系统设置实施,包括个人计算机、手持式装置、多处理器系统、微处理器型(microprocessor-based)或可编程的消费电子产品、网络计算机、迷你计算机、大型计算机等。实施例也可在分散式运算环境中实施,其任务是藉由通过通信网络连接(不论是有线、无线或其组合)的本地及远端处理装置来执行。在分散式的运算环境当中,程序模块可位于本地及远端的存储器存储装置。
上述各种实施例的提供仅为了说明而非旨在局限本公开的范围。例如,本文原则上用于任何类型的模块化服务器,例如但不局限于刀片服务器。可不依循本文所说明及描述的范例实施例及应用地对本文中所描述的原则进行各种修改及改变,而不背离本公开的精神与范围。

Claims (8)

1.一种改善服务器模块寻址的系统,其包含:
计算装置,具有对应于多个模块位置的多个序列传送引脚,该计算装置设置以执行以下操作,其包含:
从该多个模块位置选择模块位置,以产生选择模块位置,以及
重复以下操作:
经由对应该选择模块位置的该多个序列传送引脚中的其中一个,传送该选择模块位置的地址;以及
更新该选择模块位置以对应该多个模块位置中的下一模块位置,
其中该计算装置包含:
位置指派微控制器,其包含设置以输出该选择模块位置的表示法的多个选择引脚,以及用于产生对应于该选择模块位置的该地址的地址输出引脚;以及
多工器,其设置以根据该多个选择引脚的该表示法,选择性地耦合该地址输出引脚与该多个序列传送引脚中的其中一个。
2.如权利要求1所述的改善服务器模块寻址的系统,其中该计算装置进一步包含对应于该多个模块位置的多个序列接收引脚,以及其中重复的操作进一步包含:经由对应该选择模块位置的该多个序列接收引脚中的其中一个,接收经由对应于该选择模块位置的该多个序列传送引脚中的其中一个所传送的接收序列地址的认证。
3.如权利要求1所述的改善服务器模块寻址的系统,进一步包含对应于该多个模块位置的多个模块转接器,其中该多个模块转接器中的每一个模块转接器适用于接收计算模块。
4.一种改善服务器模块寻址的方法,其包含:
从多个模块位置选择模块位置,以产生选择模块位置;以及
重复以下操作:
经由对应该选择模块位置的多个序列传送引脚中的其中一个,传送该选择模块位置的地址;以及
更新该选择模块位置以对应该多个模块位置中的下一模块位置,
重复的操作进一步包含:
经由多个选择引脚,输出该选择模块位置的表示法,经由对应于该选择模块位置的地址输出引脚,产生该地址;以及
根据该多个选择引脚的该表示法,选择性地耦合该地址输出引脚与该多个序列传送引脚中的其中一个。
5.如权利要求4所述的改善服务器模块寻址的方法,其中该重复的操作进一步包含:经由对应该选择模块位置的多个序列接收引脚中的其中一个,接收经由对应于该选择模块位置的该多个序列传送引脚中的其中一个所传送的接收序列位置的认证。
6.如权利要求4所述的改善服务器模块寻址的方法,其中重复的操作进一步包含在该传送操作及该更新操作前:
判定没有计算模块与该选择模块位置相关联;以及
响应于没有计算模块与该选择模块位置相关联的该判定,在重复的操作期间跳过该传送操作而仅执行该更新操作。
7.如权利要求4所述的改善服务器模块寻址的方法,其中对于该选择模块位置而言,该选择模块位置的该地址被预先定义。
8.一种改善服务器模块寻址的计算机可读取存储装置,其具有存储于其中的指令,当经由计算装置执行时,其使该计算装置执行以下操作,包含:
从多个模块位置选择模块位置,以产生选择模块位置;以及
重复以下操作:
经由对应该选择模块位置的多个序列传送引脚中的其中一个,传送该选择模块位置的地址;以及
更新该选择模块位置以对应该多个模块位置中的下一模块位置,
重复的操作进一步包含:
经由多个选择引脚,输出该选择模块位置的表示法,经由对应于该选择模块位置的地址输出引脚,产生该地址;以及
根据该多个选择引脚的该表示法,选择性地耦合该地址输出引脚与该多个序列传送引脚中的其中一个。
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