CN104133743A - 一种将文件烧录到emmc芯片的方法及装置 - Google Patents
一种将文件烧录到emmc芯片的方法及装置 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种将文件烧录到EMMC芯片的方法及装置,该方法包括:根据用户设备的型号,获取该型号对应的系统文件,所述系统文件包括至少一个子文件,且位于同一文件夹下;根据用户设备的型号确定所述至少一个子文件的安装顺序,并根据所述安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件;将所合并后的文件转换为设定格式,并烧录到与用户设备对应的EMMC芯片中。本发明能够通过将多个子文件合并成一个文件,将合并后的文件直接烧录到EMMC芯片中,不需要用户设备裸机生产完成之后,才将系统子文件安装到EMMC芯片中,从而提高了用户设备的生产效率。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种将文件烧录到EMMC芯片的方法及装置。
背景技术
目前,很多手机(一种用户设备)厂商采用EMMC(embeded MultiMediaCard,嵌入式多媒体芯片)芯片作为手机的存储芯片,该芯片的内存大小决定了手机内存的大小。手机的系统会安装在该EMMC芯片中,目前手机在生产过程中,将手机系统安装到EMMC芯片中的方法为:
利用USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)数据线将手机裸机与安装有该手机裸机CPU的型号对应的软件平台的电脑连接,在手机裸机生产完成之后,利用安装在电脑中的软件平台,采用在线下载的方式,将系统文件安装到该手机裸机中的EMMC芯片(与该手机裸机的CPU的型号对应)中,从而实现为手机安装系统。其中系统文件包括多个子文件,子文件包括:与系统(安卓等)相关的子文件以及与系统自带的应用程序相关的子文件。
然而,上述为手机安装系统的方法有以下缺陷:
子文件数量较多,需要按照系统文件的安装顺序,在线完成一个子文件的下载后,安装该子文件,然后继续下载下一个子文件并安装,直到将所有的子文件安装完成,这会导致下载速度较慢的问题,从而影响手机生产效率。
发明内容
本发明提供了一种将文件烧录到嵌入式多媒体芯片EMMC的方法及装置,用以解决现有技术下载安装系统文件速度慢,影响用户设备生产效率的问题。
本发明提供了一种将文件烧录到嵌入式多媒体芯片EMMC的方法,包括:
根据用户设备的型号,获取该型号对应的系统文件,所述系统文件包括至少一个子文件,且位于同一文件夹下;
根据所述用户设备的型号确定所述至少一个子文件的安装顺序,并根据所述安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件;
将所合并后的文件转换为设定格式,并烧录到与所述用户设备对应的EMMC芯片中。
优选地,利用烧录机将所述一个文件烧录到与所述用户设备对应的EMMC芯片中,具体包括:
将合并后的文件转换为所述烧录机支持的文件格式,通过烧录机提供的与所述EMMC芯片的引脚对应的接口,将合并后的文件同时烧录到与所述用户设备对应的至少一个EMMC芯片中。
现有技术中为用户设备安装系统的方法,只能在用户设备裸机生产完成之后,每次为一个用户设备安装系统,影响了用户设备的生产效率。而烧录机中可同时插入多个EMMC芯片,本发明实施例在EMMC芯片被焊接到用户设备之前,利用烧录机可以将合并后的文件同时烧录到至少一个EMMC芯片中,这样可以实现将合并后的批量文件烧录到多个EMMC芯片,提高用户设备(比如手机)的生产效率。
优选地,将所述至少一个子文件合并成一个文件之前,还包括:
确定所述子文件中存在补丁配置文件时,确定所述系统文件需要更新,并根据补丁配置文件记录的内容,更新所述系统文件;
确定所述子文件中不存在补丁配置文件时,自动生成补丁配置文件并根据该补丁配置文件记录的内容,更新所述系统文件。
本发明实施例可以将子文件更新后进行合并,从而保证合并后的文件的在烧录到EMMC芯片后的可用性。
将所述至少一个子文件合并成一个文件之前,根据预设算法,生成每个子文件的校验码;
按照所述安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件的过程中,每合并一个子文件,根据所述预设算法,生成当前所得到的合并文件的校验码A,并计算当前已被合并的所有子文件未被合并之前的校验码之和B;
确定A等于B时,继续按照所述安装顺序合并之后的子文件;
确定A不等于B时,停止合并之后的子文件并报错。
在对子文件进行合并的过程中,对合并得到的文件进行校验,从而保证合并文件的正确性。
优选地,根据所述安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件,具体包括:
根据所述安装顺序,以及所述EMMC芯片对应的存储空间最大值,将所述至少一个子文件合并成一个大小不大于所述存储空间最大值的文件。
本发明实施例可以保证所得到的合并文件能够烧录到EMMC芯片中。
本发明还提供了一种将文件烧录到嵌入式多媒体芯片EMMC的装置,包括:
获取单元,用于根据用户设备的型号,获取该型号对应的系统文件,所述系统文件包括至少一个子文件,且位于同一文件夹下;
合并单元,用于根据所述用户设备的型号确定所述至少一个子文件的安装顺序,并根据所述安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件;
烧录单元,用于将所合并后的文件转换为设定格式,并烧录到与所述用户设备对应的EMMC芯片中。
优选地,利用烧录机将所述一个文件烧录到与所述用户设备对应的EMMC芯片中,所述烧录单元具体用于:
将合并后的文件转换为所述烧录机支持的文件格式,通过烧录机提供的与所述EMMC芯片的引脚对应的接口,将合并后的文件同时烧录到与所述用户设备对应的至少一个EMMC芯片中。
优选地,所述装置还包括:
更新单元,用于将所述至少一个子文件合并成一个文件之前,确定所述子文件中存在补丁配置文件时,确定所述系统文件需要更新,并根据补丁配置文件记录的内容,更新所述系统文件;
确定所述子文件中不存在补丁配置文件时,自动生成补丁配置文件并根据该补丁配置文件记录的内容,更新所述系统文件。
优选地,所述装置还包括:
校验单元,用于将所述至少一个子文件合并成一个文件之前,根据预设算法,生成每个子文件的校验码;
按照所述安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件的过程中,每合并一个子文件,根据所述预设算法,生成当前所得到的合并文件的校验码A,并计算当前已被合并的所有子文件未被合并之前的校验码之和B;
确定A等于B时,继续按照所述安装顺序合并之后的子文件;
确定A不等于B时,停止合并之后的子文件并报错。
优选地,所述装置中所述合并单元具体用于:
根据所述安装顺序,以及所述EMMC芯片对应的存储空间最大值,将所述至少一个子文件合并成一个大小不大于所述存储空间最大值的文件。
利用本发明提供的将文件烧录到嵌入式多媒体芯片EMMC的方法及装置,具有以下有益效果:通过将多个子文件合并成一个文件,将合并后的文件直接烧录到EMMC芯片中,不需要用户设备(比如手机)裸机生产完成之后,将系统子文件安装到EMMC芯片中,从而提高了用户设备的生产效率。
附图说明
图1为本发明实施例提供的将文件烧录到EMMC芯片的方法流程图;
图2为本发明实施例提供的确定合并文件正确性的方法流程图;
图3为图2的具体实施方式流程图;
图4为本发明实施例提供的合并子文件系统工具操作界面示意图;
图5为本发明实施例提供的将子文件放置到e917.v1文件夹后的示意图;
图6为本发明实施例提供的确认扇区数目最大值的对话框示意图;
图7为本发明实施例提供的补丁配置文件patch0.xml的详细内容截图;
图8为本发明实施例提供的记录系统文件安装规则的文件rawprogram_unsparse.xml的详细内容截图;
图9为本发明实施例提供的将文件烧录到EMMC芯片的装置示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明提出的的方法进行更详细的说明。
本发明提供的一种将文件烧录到EMMC芯片的方法,如图1所示,包括:
步骤101,根据用户设备的型号,获取该型号对应的系统文件,所述系统文件包括至少一个子文件,且位于同一文件夹下。
具体的,不同型号的用户设备安装的系统可能不同,不同的系统对应了不同的系统文件。在将多个子文件合并成一个文件之前,将需要多个子文件放置在同一文件夹下,从而确保在合并过程中能够快速检测到需要合并的子文件。优选地,可根据用户设备中的特定芯片的型号,获取该芯片型号对应的系统文件,如,根据用户设备的中央处理器CPU的型号,获取该CPU型号对应的系统文件。当然也可以根据用户设备中的其它芯片的型号,获取对应的系统文件。
步骤102,根据用户设备的型号确定所述至少一个子文件的安装顺序,并根据该安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件。
不同型号的用户设备对应不同的系统文件安装规则,根据该系统文件安装规则可确定子文件的安装顺序。具体的,根据用户设备中特定芯片的型号,确定系统文件中包含的子文件的安装顺序,比如,根据用户设备的CPU的型号,确定系统文件中包含的子文件的安装顺序。当然也可以根据用户设备中的其它芯片的型号,确定系统文件中包含的子文件的安装顺序。
这些子文件在安装时具有一定的安装规则,并且安装规则记录在rawprogram_unsparse.xml文件中,该记录安装规则的文件可在可正常使用的用户设备在运行系统后自动生成。安装规则即规定了各个系统文件的安装顺序、安装系统文件的起始地址等信息。
具体的,根据系统文件的安装顺序,将系统文件对应的子文件合并为一个文件,从而在将文件烧录到EMMC芯片中时,不需要一个子文件一个子文件的烧录,而是直接将合并后的文件烧录到EMMC芯片中,其中,所合并成的文件为一个映像文件。
步骤103,将所合并的文件转换为设定格式,并烧录到与用户设备的型号对应的EMMC芯片中。
映像文件生成之后,可同时将这个合并后的文件烧录到一个或多个EMMC芯片,其中,所合并成的文件可转换为一个二进制映像文件,文件后缀为.bin,比如:Merge_Image.bin。所述设定格式可根据实际情况而定,具体的,可根据用户使用的将合并后的文件烧录到EMMC芯片中的工具而定。
具体的,本发明实施例中的CPU和EMMC芯片为手机中的硬件,在EMMC芯片还未固定到手机中时,可利用烧录机,将合并后的文件同时烧录到EMMC芯片中,然后再将EMMC芯片安装到手机上,这样可以避免现有技术中只能为一个手机安装系统且必须在手机整机完成之后才能为手机安装系统的缺陷,从而提高了生产效率。此时,设定格式可以是用户所使用的烧录机所支持的文件格式,则利用烧录机将合并后的一个文件烧录到与用户设备对应的EMMC芯片中,具体包括:
将合并后的文件转换为所述烧录机支持的文件格式,通过烧录机提供的与所述EMMC芯片的引脚对应的接口,将合并后的文件同时烧录到与用户设备的CPU的型号对应的至少一个EMMC芯片中。
具体的,当根据用户设备中的特定芯片型号,如用户设备中的CPU型号获取并确定子文件安装顺序并将子文件合并成一个文件后,利用烧录机将合并后的一个文件烧录到与用户设备对应的EMMC芯片中,具体包括:利用烧录机将合并后的一个文件烧录到与用户设备的CPU型号对应的EMMC芯片中
现有技术中只能在手机(用户设备)裸机生产完成之后才能将系统文件安装到EMMC芯片中,并且一次只能为一个手机裸机安装系统文件。而本发明实施例可在烧录机中插入多个EMMC芯片,同时直接将合并后的文件烧录到多个未安装在手机中的EMMC芯片中,即,不需要生产完成手机裸机,可直接将文件烧录到多个原始的EMMC芯片中,从而提高了手机的生产效率。
基于上述实施例,优选地,将所述至少一个子文件合并成一个文件之前,还包括:
确定子文件中存在补丁配置文件时,确定系统文件需要更新,并根据补丁配置文件记录的内容,更新系统文件;
确定所述子文件中不存在补丁配置文件时,自动生成补丁配置文件并根据该补丁配置文件记录的内容,更新所述系统文件。
具体的,一些型号的用户设备(或用户设备的CPU)对应的系统版本会自带补丁配置文件,一些则不会有补丁配置文件,当子文件中存在补丁配置文件时,在合并子文件之前需要根据补丁配置文件中记录内容,对需要更新的系统文件进行更新,具体是将系统文件中的动态数据进行更新。当不存在补丁配置文件时,自动生成一个补丁配置文件,并根据该文件中的内容对系统文件进行更新。其中补丁配置文件可以命名为patch0.xml。
基于上述实施例,优选地,在按照安装顺序,将子文件合并成一个文件的过程中,每合并一个子文件,将当前所得到的合并文件与当前已被合并的所有子文件未被合并之前对应的子文件进行比较,判断当前所得到的子文件的正确性。具体的,如图2所示,包括:
步骤201,将各个子文件合并成一个文件之前,根据预设算法,生成每个子文件的校验码。
其中,校验码的类型优选为Checksum32,也可为其它类型,比如Checksum64。具体的预设算法为现有算法,根据预设算法生成子文件校验码的方法为现有技术,这里不再赘述。
步骤202,按照安装顺序将各个子文件合并成一个文件的过程中,每合并一个子文件,根据所述预设算法,生成当前所得到的合并文件的校验码A,并计算当前已被合并的所有子文件未被合并之前的校验码之和B。
其中,一次可能会合并多个子文件,也可能会只合并一个子文件,这里合并一个子文件是一种优选地实施方式。并且,这里比较校验码之和也是一种优选地实施方式,也可通过比较校验码之积等实施方式,来判断合并后的文件的正确性。
具体的,各个子文件在被合并之前,生成每个子文件的校验码,在将各个子文件合并成一个文件的过程中,每完成一个文件的合并,可得到当前的合并文件,并按照设定规则生成该当前的合并文件校验码A,并与当前已被合并的所有子文件在未被合并之前的校验码之和B进行比较,如果A和B相同则继续顺序合并之后的子文件,直到将最后一个子文件合并得到合并有的一个(映像)文件,否则,停止合并之后的子文件并报错,比如:子文件有a,b,c三个,在合并子文件之前这三个子文件对应的校验码分别为1、2、3,假设子文件安装顺序为按照a,b,c的顺序每次合并一个文件,则当将文件a,b合并完成之后的到合并文件d,计算a,b被合并后文件d对应的校验码(即a,b被合并后的校验码)A,并计算a,b未被合并之前的校验码之和3,将A与3进行比较,如果A等于3则说明当前合并得到的文件d正确,则继续将文件c与文件d进行合并。
步骤203,判断A是否等于B,如果是执行步骤204,否则执行步骤205。
步骤204,继续按照所述安装顺序合并之后的子文件。
具体的,将系统文件中的最后一个子文件合并完成并确定合并后得到的一个(映像)文件的校验码与所述子文件未被合并之前的校验码之和相同时,则确定所生成的一个(映像)文件正确。
步骤205,停止合并之后的子文件并报错。
在子文件被合并过程中,检测到校验码不同时,说明当前所得到的合并文件出错,则停止合并之后的子文件,并提示用户出错。
本具体实施方式中利用校验码判断当前得到的合并文件是否正确只是一种优选实施方式,也可利用其它实施方式判断合并文件的正确性。
下面介绍图2所示的优选实施方式的具体实施过程,如图3所示,包括:
步骤301,在按照子文件安装顺序将子文件合并成一个文件之前,按照预设算法,生成每个子文件的校验码。
步骤302,按照安装顺序将子文件合并成一个文件的过程中,每合并一个子文件,根据预设算法,生成当前合并完成之后得到的合并文件d的校验码A;
步骤303,计算当前已被合并的所有子文件未被合并之前的校验码之和B。
步骤304,判断A是否等于B,如果是执行步骤305,否则执行步骤306。
步骤305,判断当前已被合并的子文件是否为最后一个子文件,如果是,执行步骤307,否则,执行步骤302。
步骤306,停止合并之后的子文件文件并报错。
步骤307,生成一个映像文件。
基于图1提供的实施例,根据所述安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件,具体包括:
根据所述安装顺序,以及所述EMMC芯片对应的存储空间最大值,将所述至少一个子文件合并成一个大小不大于所述存储空间最大值的文件。
具体的,EMMC芯片存储空间最大值可通过少去数目最大值来体现;计算扇区数目最大值的方式为现有技术,这里不再赘述。
在实际应用中,可将本发明提供的将文件烧录到嵌入式多媒体EMMC芯片的方法固化为一个应用工具(合并工具),通过操作该应用工具将系统文件对应的所有子文件合并生成一个映像文件,具体的该应用工具的操作界面如图4所示。使用该合并工具将系统文件对应的所有子文件合并成一个映像文件的操作流程如下:
1)、将所有子文件拷贝到同一文件夹下,比如拷贝到如图5所示的e917.v1文件夹下,其中,rawprgram_unsparse.xml中记录了系统文件安装规则,patch0.xml是补丁配置文件,用于将需要更新的动态数据更新到指定的子文件中。
2)、将图4中的智能识别标记为已选状态,手动选择rawprgram_unsparse.xml文件后,会自动识别出用户设备的CPU型号,并且图4中的其它选项都会自动显示;
3)、勾选操作流程中的前四个流程;
4)、点击一键操作按钮,弹出确认扇区数目最大值的对话框,如图6所示;
5)、如果扇区数目最大值与EMMC芯片的USER Area的值相同,则点击是,否则点击否手动修改扇区数目最大值并将其修改为与EMMC芯片的USERArea的值相同的值;
6)、选择成相同的值后,根据系统文件安装规则得到子文件安装顺序,根据该顺序将子文件合并成一个映像文件,并在操作信息中显示合并过程以及合并完成之后得到的映像文件的校验码值,如图7中的操作信息中所示,同时,映像文件的校验码值、所有子文件未被合并前的校验码之和会在图4的左下方显示。如果两个校验码相同,则说明映像文件合并成功,并保存操作日志。
Merge_Image\Merge_Image.bin为生成的映像文件,可将生成的映像文件校验码以及所有子文件未被合并前的校验码之和保存到设定的文件夹中。
下面对本发明实施例中用到的补丁配置文件patch0.xml以及记录系统文件安装规则的文件rawprogram_unsparse.xml进行详细解释。
一、对补丁配置文件patch0.xml的解释:
如图7所示,为该文件具体内容的截图,该文件对于Flash在线下载工具来说是烧写配置文件,即根据此文件的如下参数,在烧写指定文件时计算动态字段并更新到指定子文件;对于本发明实施例来说,该文件是补丁配置文件,即根据此文件的如下参数,对指定子文件先计算动态字段并更新到该子文件中后,才进行子文件的合并操作:
<patch…/>每行表达一个分区,即表示一个原文件(即未被合并前的子文件);例如:
<patch SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512"byte_offset="168"filename="gpt_main0.bin"physical_partition_number="0"size_in_bytes="8"start_sector="7"value="NUM_DISK_SECTORS-34."what="Update last partition22'userdata'with actual size in Primary Header."/>
其中,SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512",表示此分区的扇区单位大小为512Bytes;byte_offset="168",偏移地址,字节单位,表示写入更新的偏移字节地址;filename="gpt_main0.bin",文件名称,表示操作的指定子文件;
physical_partition_number="0",芯片物理区域序号,表示操作的区域为USER Area;size_in_bytes="8",动态字段大小,字节为单位,表示需要更新的动态字段为8Bytes,对应num_partition_sectors;start_sector="7",起始地址,扇区为单位,表示动态字段需要更新到分区的起始扇区偏移地址;value="NUM_DISK_SECTORS-34.",动态字段数据值,表示需要更新的动态字段的数据,例如)"NUM_DISK_SECTORS-34."表示输入的扇区数目最大值减去34后的值;what="Update last partition22'userdata'with actual size in PrimaryHeader.",分区操作描述,表示该操作的具体信息;实际操作,暂时只针对GPT分区,例如文件"gpt_main0.bin"、"gpt_backup0.bin";而其中的filename="DISK",对于本发明实施例文件合并没有意义,这个只是Flash在线下载工具烧写芯片时用到的参数;某些操作值比较特别,例如value="CRC32(NUM_DISK_SECTORS-1.,92)",表示需要计算指定字段的CRC32校验码,(起始扇区CRC32(NUM_DISK_SECTORS-1.,扇区数目92);what="Update Backup Header with CRC of Backup Header.";某些行(分区)可能缺少几个参数,但并不影响本发明实施例利用该文件更新系统文件,因为本发明实施例主要用到如下5个参数:byte_offset、filename、size_in_bytes、start_sector、value。
二、对于rawprogram_unsparse.xml的解释:
对于Flash在线下载工具,该文件是烧写配置文件,即根据此文件的如下参数,逐个烧写指定文件到芯片指定地址;对于本发明实施例提供的合并工具,这是分区合并配置文件,即根据此文件的如下参数,将子文件合并为一个映像文件(二进制bin),如图8所示,为该文件的具体内容,其中:
2.1)<!--NOTE:Sector size is512bytes-->,表示扇区大小为512Bytes;
2.2)<program…/>每行表达一个分区,即表示一个原文件(子文件);例如:
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512"file_sector_offset="0"filename="sbl1.mbn"label="sbl1"num_partition_sectors="512"physical_partition_number="0"size_in_KB="256.0"sparse="false"start_byte_hex="0x4400"start_sector="34"/>
其中,SECTOR_SIZE_IN_BYTES="512",表示此分区的扇区单位大小为512Bytes;file_sector_offset="0",文件扇区偏移,表示从文件提取数据的偏移地址为0,以扇区为单位;filename="sbl1.mbn",文件名称,表示此分区是从文件"sbl1.mbn"提取数据;label="sbl1",文件标签;num_partition_sectors="512",分区扇区数目,表示此分区占用的扇区数目是512sectors;physical_partition_number="0",芯片物理区域序号,表示操作的区域为USERArea;size_in_KB="256.0",分区大小,KB为单位,表示此分区实际数据(原文件)的大小为256KB,对应num_partition_sectors;sparse="false",解析参数,表示此分区的原文件是否需要解析;某些原文件已加密,如此值为true,即需要解析为BIN二进制文件;一般均为false;如为true,请联系客户;start_byte_hex="0x4400",起始地址,十六进制,字节为单位,对应start_sector,表示此分区数据需要烧写到芯片的物理起始地址;start_sector="34",起始地址,十进制,扇区为单位,对应start_byte_hex,表示此分区数据需要烧写到芯片的物理起始地址;某些行(分区)可能缺少几个参数,但并不影响本发明实施例利用该文件进行子文件的合并,因为本发明实施例主要用到如下4个参数:Filename、file_sector_offset、num_partition_sectors、start_sector。
本发明还提供了一种将文件烧录到嵌入式多媒体芯片EMMC的装置,如图9所示,包括:
获取单元901,用于根据用户设备的型号,获取该型号对应的系统文件,所述系统文件包括至少一个子文件,且位于同一文件夹下;
合并单元902,用于根据用户设备的型号确定所述至少一个子文件的安装顺序,并根据所述安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件;
烧录单元903,用于将所合并后的文件转换为设定格式,并烧录到与所述用户设备对应的EMMC芯片中。
优选地,利用烧录机将所述一个文件烧录到与所述用户设备对应的EMMC芯片中,所述烧录单元具体用于:
将合并后的文件转换为所述烧录机支持的文件格式,通过烧录机提供的与所述EMMC芯片的引脚对应的接口,将合并后的文件同时烧录到与所述用户设备对应的至少一个EMMC芯片中。
优选地,所述装置还包括:
更新单元904,用于将所述至少一个子文件合并成一个文件之前,确定所述子文件中存在补丁配置文件时,确定所述系统文件需要更新,并根据补丁配置文件记录的内容,更新所述系统文件;
确定所述子文件中不存在补丁配置文件时,自动生成补丁配置文件并根据该补丁配置文件记录的内容,更新所述系统文件。
优选地,所述装置还包括:
校验单元905,用于将所述至少一个子文件合并成一个文件之前,根据预设算法,生成每个子文件的校验码;
按照所述安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件的过程中,每合并一个子文件,根据所述预设算法,生成当前所得到的合并文件的校验码A,并计算当前已被合并的所有子文件未被合并之前的校验码之和B;
确定A等于B时,继续按照所述安装顺序合并之后的子文件;
确定A不等于B时,停止合并之后的子文件并报错。
优选地,所述装置中所述合并单元具体用于:
根据所述安装顺序,以及所述EMMC芯片对应的存储空间最大值,将所述至少一个子文件合并成一个大小不大于所述存储空间最大值的文件。
利用本发明提供的将文件烧录到嵌入式多媒体芯片EMMC的方法及装置,具有以下有益效果:通过将多个子文件合并成一个文件,将合并后的文件直接烧录到EMMC芯片中,不需要用户设备(比如手机)裸机生产完成之后,将系统子文件安装到EMMC芯片中,从而提高了用户设备的生产效率。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种将文件烧录到嵌入式多媒体芯片EMMC的方法,其特征在于,包括:
根据用户设备的型号,获取该型号对应的系统文件,所述系统文件包括至少一个子文件,且位于同一文件夹下;
根据所述用户设备的型号确定所述至少一个子文件的安装顺序,并根据所述安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件;
将合并后的文件转换为设定格式,并烧录到与所述用户设备对应的EMMC芯片中。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,利用烧录机将所述一个文件烧录到与所述用户设备对应的EMMC芯片中,具体包括:
将合并后的文件转换为所述烧录机支持的文件格式,通过烧录机提供的与所述EMMC芯片的引脚对应的接口,将合并后的文件同时烧录到与所述用户设备对应的至少一个EMMC芯片中。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述至少一个子文件合并成一个文件之前,还包括:
确定所述子文件中存在补丁配置文件时,确定所述系统文件需要更新,并根据补丁配置文件记录的内容,更新所述系统文件;
确定所述子文件中不存在补丁配置文件时,自动生成补丁配置文件并根据该补丁配置文件记录的内容,更新所述系统文件。
4.如权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,还包括:
将所述至少一个子文件合并成一个文件之前,根据预设算法,生成每个子文件的校验码;
按照所述安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件的过程中,每合并一个子文件,根据所述预设算法,生成当前所得到的合并文件的校验码A,并计算当前已被合并的所有子文件未被合并之前的校验码之和B;
确定A等于B时,继续按照所述安装顺序合并之后的子文件;
确定A不等于B时,停止合并之后的子文件并报错。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件,具体包括:
根据所述安装顺序,以及所述EMMC芯片对应的存储空间最大值,将所述至少一个子文件合并成一个大小不大于所述存储空间最大值的文件。
6.一种将文件烧录到嵌入式多媒体芯片EMMC的装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于根据用户设备的型号,获取该型号对应的系统文件,所述系统文件包括至少一个子文件,且位于同一文件夹下;
合并单元,用于根据所述用户设备的型号确定所述至少一个子文件的安装顺序,并根据所述安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件;
烧录单元,用于将所合并后的文件转换为设定格式,并烧录到与所述用户设备对应的EMMC芯片中。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,利用烧录机将所述一个文件烧录到与所述用户设备对应的EMMC芯片中,所述烧录单元具体用于:
将合并后的文件转换为所述烧录机支持的文件格式,通过烧录机提供的与所述EMMC芯片的引脚对应的接口,将合并后的文件同时烧录到与所述用户设备对应的至少一个EMMC芯片中。
8.如权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括:
更新单元,用于将所述至少一个子文件合并成一个文件之前,确定所述子文件中存在补丁配置文件时,确定所述系统文件需要更新,并根据补丁配置文件记录的内容,更新所述系统文件;
确定所述子文件中不存在补丁配置文件时,自动生成补丁配置文件并根据该补丁配置文件记录的内容,更新所述系统文件。
9.如权利要求6-8任一所述的装置,其特征在于,还包括:
校验单元,用于将所述至少一个子文件合并成一个文件之前,根据预设算法,生成每个子文件的校验码;
按照所述安装顺序将所述至少一个子文件合并成一个文件的过程中,每合并一个子文件,根据所述预设算法,生成当前所得到的合并文件的校验码A,并计算当前已被合并的所有子文件未被合并之前的校验码之和B;
确定A等于B时,继续按照所述安装顺序合并之后的子文件;
确定A不等于B时,停止合并之后的子文件并报错。
10.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述合并单元具体用于:
根据所述安装顺序,以及所述EMMC芯片对应的存储空间最大值,将所述至少一个子文件合并成一个大小不大于所述存储空间最大值的文件。
Priority Applications (1)
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