CN101000546A - 节省系统资源的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种节省系统资源的方法,在BIOS执行一开机自我测试的程序时,判断一第一存储单元的数据是否无效,且检测总线接口上是否插置有扩充槽插卡,若是,激活插置有扩充槽插卡所对应总线的桥接器;若否,则禁止该没有插置扩充卡对应总线的桥接器,并将激活总线的桥接器的信息写入第一存储单元中,在该BIOS执行随插即用算法的程序时,因禁止桥接器被隐藏起来系统无法使用总线接口周期存取,BIOS只将系统资源分配给激活的总线的桥接器,不会浪费系统资源,且在总线的桥接器被激活的同时,芯片组对插接有扩充卡的扩充槽插卡的总线宽度作配置,使该总线接口能支持该扩充卡的扩充槽插卡最大的总线宽度,达到最大的使用效能,且提升数据传输速度。

Description

节省系统资源的方法
技术领域
本发明是关于一种节省系统资源的方法,特别是关于一种有效分配总线接口宽度的节省系统资源的方法。
背景技术
随着电子及计算机技术的日益进步,实现的功能越来越强大,并可通过搭载新的外围装置增加更新功能,但搭载新的外围装置后须重新启动计算机系统以安装外围装置的驱动,如此,需要停止现有作业,在实际使用上非常繁琐且不便,尤其是对时间持续性及高可靠性具有很高要求的服务器等设备,更会造成数据遗失、服务中断等严重后果。
为此,业界即提出一种具有热插拔功能的扩充槽插卡(Slot Card)互连技术,PCI(Peripheral Component Interconnection)(以下简称为PCI技术)作为计算机系统的输入输出(I/O)接口,已成为计算机系统普遍支持的总线标准。
PCI(Peripheral Component Interconnect)是计算机平台上常用的一种周边装置连接接口,它可将计算机平台的中央处理单元向外搭接至一电路板,通过该电路板连接至各式计算机周边装置,例如包括屏幕显示器、硬盘装置、光驱、网络切换器等等,中央处理单元可与这些周边装置进行数据交流。PCI规范订定了一组标准的总线信号,让中央处理单元在电路板上与周边装置进行数据交流。然而在具体应用上,随着技术的成熟与进展,PCI规范又进而包括一些不同的延伸性规范,例如PCI-E(PCI Express),它是基于原始的PCI架构作出一些延伸性的功能扩充,使得数据传输速度比传统的PCI总线更为快速。
PCI-E总线架构可支持各种具有不同总线宽度的扩充槽插卡,例如包括1位(x1)、4位(x4)、8位(x8)和16位(x16)的总线宽度。在实际应用时,小总线宽度的扩充槽插卡即可插置在大总线宽度的插槽来使用。举例来说,4位总线宽度的扩充槽插卡不只可插置至同样为4位总线宽度的插槽使用,也可插置在8位或16位的总线宽度的插槽使用。也就是若有一计算机主机母板上设置8位总线宽度的插槽,则该插槽即可选择性地用以插接8位或4位总线宽度的扩充槽插卡。
然而在具体实施上,上述PCI-E总线架构的问题在于假若计算机主机母板上的PCI-E接口控制器为8位总线,则该8位总线仅能有2种联机设计方式:第1种方式是将其全部连接至8位总线宽度的插槽;第2种方式则是将其分成二个4位的总线,再将此二个4位的总线分别连接到二个不同的插槽。但此作法的缺点在于若采用了第2种方式,则其插接上的扩充槽插卡(Slot Card)无论数量多少都仅能利用到4位宽度的总线进行数据传输;也就是若插接上的扩充槽插卡仅只有一片,则该扩充槽插卡也仅能利用到4位而无法利用到8位宽度的总线进行数据传输。因此在插接上一片扩充槽插卡的情况下,显然未能有效地利用最高效率的系统资源进行数据传输。
当计算机主机母板上的PCI-E接口控制器配置有插槽时,则不管该PCI-E接口上是否插接有扩充槽插卡,系统均会给PCI-E接口的桥接器分配系统资源(如IO、MMIO、IRQ),则那些没有插接扩充槽插卡的总线接口的桥接器会浪费系统资源,且若BIOS强迫不给那些PCI-E接口没有扩充槽插卡的桥接器分配系统资源,则有些OS操作系统在装置上(如MS windows 2000,2003的MPS模式)会出现错误信号。
为此,如何提升数据传输速度且不浪费系统资源,成为目前亟待解决的重要课题。
发明内容
为克服上述现有技术的缺失,本发明的主要目的在于提供一种总线接口支持该扩充槽插卡最大总线宽度的节省系统资源的方法,以达到最大的使用效能,且提升数据传输速度。
本发明的另一目的在于提供一种总线接口不会浪费系统资源的节省系统资源的方法。
本发明的再一目的在于提供一种不会产生错误信息的节省系统资源的方法。
为达上述以及其它目的,本发明提供一种节省系统资源的方法,应用在一具有BIOS程序的计算机系统中,该方法包括以下步骤:(1)一基本输入输出系统执行一开机自我测试的程序;(2)判断一第一存储单元的数据是否无效,若是,进行步骤(3),若否,则进行步骤(4);(3)依据一扩充卡上的识别码得知目前插接的扩充卡,得知该扩充卡上所有扩充槽所相对应的桥接器,并将该相对应的所有桥接器的位置值记录在第一存储单元的内含值;(4)依据该第一存储单元的内含值激活所有相对应的桥接器;(5)所有激活的桥接器开始针对其所控制的总线进行沟通,得到沟通后的总线宽度;(6)依据该扩充卡上的识别码得知目前插接的扩充卡,并再检查该扩充卡上所有插接有一插卡的扩充槽,并将所有插接有一插卡的扩充槽所相对应的所有桥接器的位置值记录在第二存储单元;(7)判断第一存储单元的内含值是否等于第二存储单元的位置值,若是,则进行步骤(8),若否,则进行步骤(9);(8)该基本输入输出系统执行一随插即用算法的程序,且将系统资源仅分配给激活总线的桥接器,并结束步骤;以及(9)将第二存储单元的位置值写入第一存储单元的内含值内,并重置系统,且返回步骤(1)并持续执行步骤(1)至步骤(9)。
该总线是一PCI或PCI-E总线,该扩充槽插卡(Slot Card)为一PCI卡或PCI-E卡,且该扩充槽插卡包括软盘机、硬盘机、只读光驱(CD-ROM)、可读/写光驱(CD-R/W)及数字多功能光驱(DVD)、声卡及网卡。
再者,该第一存储单元是一非挥发性存储器,该非挥发性存储器为一互补型金属氧化物半导体(CMOS)、电擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存只读存储器(Flash ROM)。
另该第二存储单元是一般可擦写(Read/Write)的随机存取存储器(RAM)。
本发明节省系统资源的方法是在一基本输入输出系统(BasicInput/Output System,BIOS)中,执行一开机自我测试的程序时,判断一第一存储单元的数据是否无效,且检测总线接口上是否插置有扩充卡(Riser Card)的扩充槽插卡(Slot Card),若是,则激活插置有扩充卡的扩充槽插卡所对应的该总线的桥接器;若否,则禁止该无插置有扩充卡的扩充槽插卡所对应的该总线的桥接器,并将所激活的该总线的桥接器的信息(例如bit值设为1)写入一第一存储单元中,在该基本输入输出系统执行一随插即用算法的程序时,因禁止的桥接器将被隐藏起来,系统无法使用总线接口周期(PCI Cycle)去存取(Access),故将例如中断信号(IRQ)、输入/输出(IO)及内存输入输出(MMIO)等系统资源仅分配给激活的总线的桥接器,不会浪费系统资源,且在总线的桥接器被激活的同时,对插接有扩充卡的扩充槽插卡的总线宽度作配置,使该总线接口能支持该扩充卡的扩充槽插卡最大的总线宽度,达到最大的使用效能,且提升数据传输速度。
附图说明
图1是本发明的节省系统资源的方法流程图。
具体实施方式
实施例
请参阅图1,它是本发明节省系统资源的方法的流程图。如图所示,本发明节省系统资源的方法,应用一具有BIOS程序的计算机系统中,该方法包括以下步骤:首先,进行步骤S10,基本输入输出系统(BIOS)执行一开机自我测试的程序,接着进行步骤S20。
在步骤S20中,判断一第一存储单元的数据是否无效,若是,则进行步骤S30,若否,则进行步骤S40。
在步骤S30中,依据一扩充卡(Riser Card)上的识别码得知目前插接的扩充卡,从而得知该扩充卡上所有扩充槽相对应的桥接器,并将该相对应的所有桥接器的位置值记录在第一存储单元的内含值,接着进行步骤S40。
在步骤S40中,依该第一存储单元的内含值去激活所有相对应的桥接器,接着进行步骤S50。
在步骤S50中,所有激活的桥接器开始针对其所控制的总线进行沟通,得到沟通后的总线宽度,接着进行步骤S60。
在步骤S60中,依据该扩充卡上的识别码得知目前插接的扩充卡,并再检查该扩充卡上所有插接有一插卡的扩充槽,并将所有插接有一插卡的扩充槽所相对应的所有桥接器的位置值记录在第二存储单元,接着进行步骤S70。
在步骤S70中,判断第一存储单元的内含值是否等于第二存储单元的位置值,若是,则进行步骤S80,若否,则进行步骤S90。
在步骤S80中,该基本输入输出系统执行一随插即用算法程序,且系统资源仅分配给激活总线的桥接器,并结束步骤。
在步骤S90中,将第二存储单元的位置值写入第一存储单元的内含值内,并重置系统,且返回步骤S10并持续执行步骤S10至步骤S90。
在本实施例中,该总线接口是一PCI接口或PCI-E接口,该扩充槽插卡是一PCI卡或PCI-E卡,且该扩充槽插卡包括软盘机、硬盘机、只读光驱(CD-ROM)、可读/写光驱(CD-R/W)及数字多功能光驱(DVD)、声讯卡及网络卡。
再者,在本实施例中,该第一存储单元为一非挥发性存储器,该非挥发性存储器是一互补型金属氧化物半导体(CMOS)、电擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存只读存储器(Flash ROM)。
另该第二存储单元是一般可擦除(Read/Write)的随机存取存储器(RAM)。须注意的是,本发明所说的扩充卡(Riser Card)是广义的扩充卡,不是一般所说的扩充卡(Slot Card),像PCI Card/PCIE Card皆属于Slot Card;本发明所说的扩充卡(Riser Card)其上至少有一个插槽(Slot),若有PCI/PCIE卡插入此插槽(Slot)中,我们称此PCI/PCIE卡为扩充槽插卡(Slot Card)。
综上所述,本发明节省系统资源的方法,是在一基本输入输出系统(Basic Input/Output System,BIOS)中,执行一开机自我测试的程序时,借由判断一第一存储单元的数据是否无效,且检测总线接口上是否插置有扩充卡(Riser Card)的扩充槽插卡(Slot Card),若是,则激活插置有扩充卡的扩充槽插卡所对应的该总线的桥接器;若否,则禁止该没有插置有扩充卡的扩充槽插卡所对应的该总线的桥接器,并将所激活的该总线的桥接器的信息(例如bit值设为1)写入一第一存储单元中,在该输入输出系统执行一随插即用算法的程序时,因禁止的桥接器其将被隐藏起来,系统无法使用总线接口周期(PCI Cycle)去存取(Access),因此只将例如中断信号(IRQ)、输入/输出(IO)及内存输入输出(MMIO)等系统资源仅分配给激活总线的桥接器,不会浪费系统资源,且在总线的桥接器被激活的同时,芯片组(Chipset)将对插接有扩充卡的扩充槽插卡的总线宽度作配置,使该总线接口能支持该扩充卡的扩充槽插卡最大的总线宽度,达到最大的使用效能,且提升数据传输速度。

Claims (8)

1.一种节省系统资源的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
(1)一基本输入输出系统执行一开机自我测试的程序;
(2)判断一第一存储单元的数据是否无效,若是,进行步骤(3),若否,则进行步骤(4);
(3)依据一扩充卡上的识别码得知目前插接的扩充卡,得知该扩充卡上所有扩充槽所相对应的桥接器,并将该相对应的所有桥接器的位置值记录在第一存储单元的内含值;
(4)依据该第一存储单元的内含值激活所有相对应的桥接器;
(5)所有激活的桥接器开始针对其所控制的总线进行沟通,得到沟通后的总线宽度;
(6)依据该扩充卡上的识别码得知目前插接的扩充卡,并再检查该扩充卡上所有插接有一插卡的扩充槽,并将所有插接有一插卡的扩充槽所相对应的所有桥接器的位置值记录在第二存储单元;
(7)判断第一存储单元的内含值是否等于第二存储单元的位置值,若是,则进行步骤(8),若否,则进行步骤(9);
(8)该基本输入输出系统执行一随插即用算法的程序,且将系统资源仅分配给激活总线的桥接器,并结束步骤;以及
(9)将第二存储单元的位置值写入第一存储单元的内含值内,并重置系统,且返回步骤(1)并持续执行步骤(1)至步骤(9)。
2.如权利要求1所述的节省系统资源的方法,其特征在于,该总线是PCI或PCI-E接口中的一个。
3.如权利要求1所述的节省系统资源的方法,其特征在于,该扩充槽插卡是一PCI卡或PCI-E卡中的一个。
4.如权利要求1所述的节省系统资源的方法,其特征在于,该扩充卡包括软盘机、硬盘机、只读光驱、可读/写光驱、数字多功能光驱、声卡及网卡。
5.如权利要求1所述的节省系统资源的方法,其特征在于,该第一存储单元是一非挥发性存储器。
6.如权利要求5所述的节省系统资源的方法,其特征在于,该非挥发性存储器是一互补型金属氧化物半导体、电擦除可编程只读存储器、闪存只读存储器中的一个。
7.如权利要求1所述的节省系统资源的方法,其特征在于,该第二存储单元是可擦写的随机存取存储器。
8.如权利要求1所述的节省系统资源的方法,其特征在于,该系统资源是中断信号、输入/输出及内存输入输出。
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