CN105373404A - 软件镜像烧录方法及设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种软件镜像烧录方法及设备。本发明软件镜像烧录方法,包括:在待烧录设备完成系统硬件初始化后,获取引导程序bootloader,并运行所述bootloader;在所述bootloader启动后,获取软件镜像的烧录空间信息;下载所述软件镜像,根据所述烧录空间信息将所述软件镜像烧录到所述待烧录设备中与所述软件镜像对应的烧录空间中。本发明可以适用于待烧录设备的存储芯片已经装配到电路板上的情况下,通过待烧录设备自身将软件镜像烧录到待烧录设备的存储器件里面,不需要烧录器以及外置存储器进行烧录。
Description
技术领域
本发明涉及烧录技术领域,尤其涉及一种软件镜像烧录方法及设备。
背景技术
目前随着智能设备、物联网设备以及各种嵌入式设备大量应用到各行各业,其产出效率以及良品率会大大影响其上市和部署的速度。在生产制造过程中,软件镜像的烧录至关重要,直接影响到产品的质量和生产效率。
目前量产的软件镜像烧录方式一般是采用烧录器来进行烧录,这种方式存在如下缺点:烧录器需要购买,大型的自动烧录器价格昂贵,小型的烧录器同时烧录的器件数量有限,需要人工手动更换存储器件芯片,工作效率低,总体烧写速率低。并且这种方式烧录完毕后,需要将存储器件芯片装配到印制电路板(Printedcircuitboard,简称PCB)上面,PCB经过回流焊等工艺后,存储器件芯片受到外部温度和磁场的干扰,容易造成芯片失效和数据破坏从而增加二次烧录、维修等步骤。
发明内容
本发明提供一种软件镜像烧录方法及设备,以克服现有技术中需要烧录器,成本较高,且容易造成芯片失效和数据破坏的问题。
第一方面,本发明提供一种软件镜像烧录方法,包括:
在待烧录设备完成系统硬件初始化后,获取引导程序bootloader,并运行所述bootloader;
在所述bootloader启动后,获取软件镜像的烧录空间信息;
下载所述软件镜像,根据所述烧录空间信息将所述软件镜像烧录到所述待烧录设备中与所述软件镜像对应的烧录空间中。
第二方面,本发明提供一种软件镜像烧录方法,包括:
在待烧录设备的引导程序bootloader启动后,软件镜像烧录服务器向所述待烧录设备发送软件镜像的烧录空间信息;
所述软件镜像烧录服务器获取所述待烧录设备的内存信息,并根据所述内存信息对所述软件镜像进行分割;
所述软件镜像烧录服务器向所述待烧录设备发送分割后的软件镜像,以使所述待烧录设备根据所述烧录空间信息将所述软件镜像烧录到与所述软件镜像对应的烧录空间中。
第三方面,本发明提供一种待烧录设备,包括:
获取模块,用于在待烧录设备完成系统硬件初始化后,获取引导程序bootloader,并运行所述bootloader;
所述获取模块,还用于在所述bootloader启动后,获取软件镜像的烧录空间信息;
烧录模块,用于下载所述软件镜像,根据所述烧录空间信息将所述软件镜像烧录到所述待烧录设备中与所述软件镜像对应的烧录空间中。
第四方面,本发明提供一种软件镜像烧录服务器,包括:
发送模块,用于在待烧录设备的引导程序bootloader启动后,向所述待烧录设备发送软件镜像的烧录空间信息;
处理模块,用于获取所述待烧录设备的内存信息,并根据所述内存信息对所述软件镜像进行分割;
所述发送模块,还用于向所述待烧录设备发送分割后的软件镜像,以使所述待烧录设备根据所述烧录空间信息将所述软件镜像烧录到与所述软件镜像对应的烧录空间中。
本发明提供的软件镜像烧录方法及设备,通过在待烧录设备完成系统硬件初始化后,获取引导程序bootloader,并运行bootloader;在bootloader启动后,获取软件镜像的烧录空间信息;下载软件镜像,根据烧录空间信息将软件镜像烧录到待烧录设备中与软件镜像对应的烧录空间中,相比现有技术而言,可以适用于待烧录设备的存储芯片已经装配到电路板上的情况下,通过待烧录设备自身将软件镜像烧录到待烧录设备的存储器件里面,不需要烧录器以及外置存储器进行烧录,效率较高,而且避免了现有技术中在烧录完毕后,需要将存储器件芯片装配到PCB上,PCB经过回流焊等工艺后,存储器件芯片受到外部温度和磁场的干扰,容易造成芯片失效和数据破坏从而增加二次烧录、维修等步骤出的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明软件镜像烧录方法一实施例的流程示意图;
图2为本发明软件镜像烧录方法另一实施例的流程示意图;
图3为本发明待烧录设备一实施例的结构示意图;
图4为本发明待烧录设备另一实施例的结构示意图;
图5为本发明待烧录设备又一实施例的结构示意图;
图6为本发明软件镜像烧录服务器一实施例的结构示意图;
图7为本发明软件镜像烧录服务器另一实施例的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例的软件镜像烧录方法可以应用于电子设备中,包括但不限于:手机、平板电脑、电视、机顶盒、其他嵌入式设备、物联网设备等,可以适用于待烧录设备的存储芯片已经装配到电路板上的情况下,通过待烧录设备自身将软件镜像烧录到待烧录设备的存储器件里面,不需要烧录器以及外置存储器进行烧录。
下面以具体地实施例对本发明的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
图1为本发明软件镜像烧录方法一实施例的流程示意图。本实施例的执行主体为待烧录设备。如图1所示,本实施例的方法,包括:
步骤101、在待烧录设备完成系统硬件初始化后,获取引导程序bootloader,并运行bootloader;
步骤102、在bootloader启动后,获取软件镜像的烧录空间信息;
步骤103、下载软件镜像,根据烧录空间信息将软件镜像烧录到待烧录设备中与软件镜像对应的烧录空间中。
具体来说,本发明的软件镜像烧录方法可以适用于待烧录设备的存储芯片已经装配到电路板上的情况下,将软件镜像烧录到待烧录设备的存储器件里面。
首先,在待烧录设备完成系统硬件初始化后,获取引导程序bootloader,并运行bootloader。
在实际应用中,具体可以采用如下方式实现:在待烧录设备的芯片内部集成一块微小存储区,用于存放并运行该待烧录设备的启动固件程序,该固件程序在上电后完成系统硬件初始化和准备工作,并具备从内置存储器、外置存储器或网络服务器上遍历、搜寻并加载bootloader的功能。该固件程序具体工作过程如下:
固件程序加载并完成系统硬件初始化和准备工作后,首先从内置存储器的预设地址获取bootloader,如果没有获取到bootloader,则说明内置存储器没有被烧录过软件镜像,则继续搜索外置存储器,如安全数字记忆卡(SecureDigitalMemoryCard,简称SDCard)或者外置通用串行总线(UniversalSerialBus,简称USB)存储器,这里主要是为了方便手动升级或者维修人员使用,如果SDCard或者外置USB存储器也没有,则开始自动与软件镜像烧录服务器连接,与软件镜像烧录服务器连接成功后开始下载该软件镜像烧录服务器上的bootloader到内存,并加载运行bootloader,固件程序把系统控制权交给bootloader,注意这一步并没有烧录bootloader到存储器,固件程序由于系统中央处理器(CentralProcessingUnit,简称CPU)芯片资源设计考虑尽量做到精简,因此只具备系统硬件初始化和准备工作以及加载bootloader的功能,bootloader启动后,固件程序工作结束。
然后,在bootloader启动后,从软件镜像烧录服务器获取软件镜像的烧录空间信息;具体的,获取软件镜像的烧录空间信息可以是通过发送请求获取,软件镜像烧录服务器在接收到请求后将该待烧录设备的软件镜像的烧录空间信息发送给该待烧录设备。
待烧录设备从软件镜像烧录服务器下载软件镜像,具体可以是先将该软件镜像下载到待烧录设备的内存中,由于某些软件镜像的文件较大,而待烧录设备的内存有限,因此软件镜像烧录服务器可以根据待烧录设备的内存大小将软件镜像进行分割然后发送给待烧录设备,如分割为均匀大小的文件块,可以避免在终端烧录过程中会因为内存资源不足导致速度降低或者烧录失败。
待烧录设备根据烧录空间信息将下载到内存中的软件镜像烧录到待烧录设备中与软件镜像对应的烧录空间中。
上述步骤102、103具体可以是待烧录设备中的Bootloader执行的,具体实现过程如下:
Bootloader引导并正确运行后,继续从软件镜像烧录服务器获取烧录空间信息,并将烧录空间信息下载到内存中,bootloader开始解析烧录空间信息,并按照烧录空间信息烧录软件镜像。该烧录空间信息包括如各个软件镜像的烧录地址和烧录空间长度;具体的,将下载到内存中的软件镜像,根据烧录空间信息如烧录地址和对应的烧录空间长度烧录到该烧录空间信息对应的烧录空间中。
其中,在实际应用中,烧录空间信息可以具体是烧录分区表,包括各个软件镜像对应的烧录空间信息。
其中,在实际应用中,在步骤103之后,还可以进行如下操作:
对软件镜像进行循环冗余校验码CRC校验,若校验正确,则向软件镜像烧录服务器发送烧录完成指示消息。
具体来说,在待烧录设备烧录完成后,进行软件镜像的校验,如循环冗余校验码(CyclicRedundancyCheck,简称CRC)校验,校验正确后,可以向软件镜像烧录服务器发送烧录完成指示消息。
待烧录设备可以计算软件镜像的校验码,并获取软件镜像烧录服务器生成的校验码,若两者一致,则说明校验正确。
而且在实际应用中bootloader还可以控制该待烧录设备的指示灯显示完成信号,自动重启设备。
本发明实施例的软件镜像烧录过程主要是在bootloader里面完成的,并且在电路板贴装存储芯片和其他电路器件并装配成完整产品后,在进入到工厂测试之前进行的。
本实施例提供的软件镜像烧录方法,通过在待烧录设备完成系统硬件初始化后,获取引导程序bootloader,并运行bootloader;在bootloader启动后,获取软件镜像的烧录空间信息;下载软件镜像,根据烧录空间信息将软件镜像烧录到待烧录设备中与软件镜像对应的烧录空间中,相比现有技术而言,可以适用于待烧录设备的存储芯片已经装配到电路板上的情况下,通过待烧录设备自身将软件镜像烧录到待烧录设备的存储器件里面,不需要烧录器以及外置存储器进行烧录,效率较高,而且避免了现有技术中在烧录完毕后,需要将存储器件芯片装配到PCB上,PCB经过回流焊等工艺后,存储器件芯片受到外部温度和磁场的干扰,容易造成芯片失效和数据破坏从而增加二次烧录、维修等步骤出的问题。
在图1所示的实施方式的基础上,进一步的,在实际应用中,下载所述软件镜像之前,还可以包括:
获取并烧录待烧录设备的信息,待烧录设备的信息,包括:设备型号、序列号、媒体访问控制(MediaAccessControl,简称MAC)地址。
具体来说,在实际烧录过程中,存在不同软件版本的待烧录设备同时烧录的情况,即有多个待烧录设备与软件镜像烧录服务器交互获取软件镜像,为了保证每个待烧录设备都能正确的烧录与该待烧录设备对应的软件镜像,因此可以将设备型号、序列号、MAC地址等信息采用信息二维码标签对各个待烧录设备加以区别,通过扫描设备待烧录设备的信息,并将待烧录设备的信息上报给软件烧录服务器,软件镜像烧录服务器根据不同的待烧录设备、搜索软件版本库,并下发对应的软件镜像给该待烧录设备,此方法可以将设备信息烧录和软件镜像烧录有效的整合在一起,减少了工厂操作环节,减少了序列号、MAC地址烧录出错的概率。
具体工作流程如下:
可以预先将待烧录设备的设备型号、序列号、MAC地址等信息数据导入到软件镜像烧录服务器中,软件镜像烧录服务器自动将该信息与对应的软件镜像库匹配,生产时一组已经贴好带有信息二维码标签的待烧录设备上电后流水进入烧录区域,首先经过产品信息扫描识别区,由二维码扫描设备扫描待烧录设备的信息,并将信息上报给软件镜像烧录服务器,如果与已有的信息匹配上,则软件镜像烧录服务器会把待烧录设备的信息跟烧录空间信息附加在一起下发给当前待烧录设备,设备接收完毕会上报确认消息给软件镜像烧录服务器,软件镜像烧录服务器控制流水线使待烧录设备离开扫描识别区,进入烧录区域进行下载烧录,由于烧录时间比扫描时间长,这样预下载的处理机制可以大大提高烧录和生产效率。
其中,在实际应用中,获取引导程序bootloader之前,还可以进行如下操作:
接收软件镜像烧录服务器发送的设备信息验证成功消息,用于指示待烧录设备的信息验证成功。
具体来说,软件镜像烧录服务器接收到扫描设备上报的待烧录设备的信息,若与已有的信息匹配,则可以向待烧录设备发送设备信息验证成功消息。待烧录设备接收到该设备信息验证成功消息后,可以发送请求获取引导程序bootloader。
其中,在实际应用中,获取到待烧录设备的信息和烧录空间信息之后,可以对待烧录设备的信息和烧录空间信息进行循环冗余校验码CRC校验,若校验正确,则向软件镜像烧录服务器发送确认消息。
进一步的,在实际应用中,作为一种可实施的方式,获取并烧录待烧录设备的信息之后,还包括:
向软件镜像烧录服务器发送软件镜像下载请求;
相应的,下载软件镜像之前,还包括:
接收软件镜像烧录服务器发送的下载响应信息。
上述具体实施方式中,可以自动烧录待烧录设备的信息,可以适用于多个待烧录设备同时烧录的情况,可以将设备信息烧录和软件镜像烧录有效的整合在一起,减少了工厂操作环节,减少了序列号、MAC地址烧录出错的概率,可以大大提高烧录和生产效率。
图2为本发明软件镜像烧录方法另一实施例的流程示意图。本实施例的执行主体为软件镜像烧录服务器。如图2所示,本实施例的方法,包括:
步骤201、在待烧录设备的引导程序bootloader启动后,软件镜像烧录服务器向待烧录设备发送软件镜像的烧录空间信息;
步骤202、软件镜像烧录服务器获取待烧录设备的内存信息,并根据内存信息对软件镜像进行分割;
步骤203、软件镜像烧录服务器向待烧录设备发送分割后的软件镜像,以使待烧录设备根据烧录空间信息将软件镜像烧录到与软件镜像对应的烧录空间中。
其中,本实施例的方法,在执行步骤201或203之前,还可以进行如下操作:
软件镜像烧录服务器通过请求管理进程接收待烧录设备发送的软件镜像下载请求;
软件镜像烧录服务器通过请求管理进程向待烧录设备发送下载响应信息。
具体来说,本发明的软件镜像烧录方法可以适用于待烧录设备的存储芯片已经装配到电路板上的情况下,将软件镜像烧录到待烧录设备的存储器件里面。
首先,在待烧录设备完成系统硬件初始化后,获取待烧录设备取引导程序bootloader,并运行bootloader。
在实际应用中,具体可以采用如下方式实现:在待烧录设备的芯片内部集成一块微小存储区,用于存放并运行该待烧录设备的启动固件程序,该固件程序在上电后完成系统硬件初始化和准备工作,并具备从内置存储器、外置存储器或网络服务器上遍历、搜寻并加载bootloader的功能。该固件程序具体工作过程如下:
固件程序加载并完成系统硬件初始化和准备工作后,首先从内置存储器的预设地址获取bootloader,如果没有获取到bootloader,则说明内置存储器没有被烧录过软件镜像,则继续搜索外置存储器,如安全数字记忆卡(SecureDigitalMemoryCard,简称SDCard)或者外置通用串行总线(UniversalSerialBus,简称USB)存储器,这里主要是为了方便手动升级或者维修人员使用,如果SDCard或者外置USB存储器也没有,则开始自动与软件镜像烧录服务器连接,与软件镜像烧录服务器连接成功后开始下载该软件镜像烧录服务器上的bootloader到内存,并加载运行bootloader,固件程序把系统控制权交给bootloader,注意这一步并没有烧录bootloader到存储器,固件程序由于系统中央处理器(CentralProcessingUnit,简称CPU)芯片资源设计考虑尽量做到精简,因此只具备系统硬件初始化和准备工作以及加载bootloader的功能,bootloader启动后,固件程序工作结束。
然后,在bootloader启动后,待烧录设备从软件镜像烧录服务器获取软件镜像的烧录空间信息,具体可以是向软件镜像烧录服务器发送请求,然后软件镜像烧录服务器向待烧录设备发送软件镜像的烧录空间信息。
由于某些软件镜像的文件较大,而待烧录设备的内存有限,因此可以根据待烧录设备的内存大小将软件镜像进行分割,如分割为均匀大小的文件块,可以避免在终端烧录过程中会因为内存资源不足导致速度降低或者烧录失败。
其中,软件镜像烧录服务器获取待烧录设备的内存信息,可以是预先将待烧录设备的内存信息存储在该软件镜像烧录服务器中,也可以是从待烧录设备中获取。
最终,软件镜像烧录服务器向待烧录设备发送分割后的软件镜像,以使待烧录设备根据烧录空间信息将软件镜像烧录到与软件镜像对应的烧录空间中。
其中,在实际应用中,软件镜像烧录服务器通过数据管理进程向待烧录设备发送分割后的软件镜像之前,还包括:
通过数据管理进程向待烧录设备发送待烧录设备的信息;待烧录设备的信息,包括:设备型号、序列号、媒体访问控制MAC地址。
具体来说,在实际烧录过程中,存在不同软件版本的待烧录设备同时烧录的情况,即有多个待烧录设备与软件镜像烧录服务器交互获取软件镜像,为了保证每个待烧录设备都能正确的烧录与该待烧录设备对应的软件镜像,因此可以将设备型号、序列号、MAC地址等信息采用信息二维码标签对各个待烧录设备加以区别,通过扫描设备待烧录设备的信息,并将待烧录设备的信息上报给软件烧录服务器,软件镜像烧录服务器根据不同的待烧录设备、搜索软件版本库,并下发对应的软件镜像以及待烧录设备的信息给该待烧录设备,此方法可以将设备信息烧录和软件镜像烧录有效的整合在一起,减少了工厂操作环节,减少了序列号、MAC地址烧录出错的概率,具体详见待烧录设备侧的方法实施例,此处不再赘述。
其中,在实际应用中,软件镜像烧录服务器可以采用多网卡,如至少需要双网卡,其中一块网卡连接软件版本发布服务器,一块通过局域网连接待烧录设备,软件镜像烧录服务器通过版本工具可以直接从软件版本服务器上获取研发发布的正式量产软件版本,避免了通过人工从研发到生产,软件镜像转发的过程中可能出错的问题。
本实施例提供的软件镜像烧录方法,通过在待烧录设备的引导程序bootloader启动后,软件镜像烧录服务器向待烧录设备发送软件镜像的烧录空间信息;软件镜像烧录服务器获取待烧录设备的内存信息,并根据内存信息对软件镜像进行分割;软件镜像烧录服务器向待烧录设备发送分割后的软件镜像,以使待烧录设备根据烧录空间信息将软件镜像烧录到与软件镜像对应的烧录空间中,相比现有技术而言,可以适用于待烧录设备的存储芯片已经装配到电路板上的情况下,通过待烧录设备自身将软件镜像烧录到待烧录设备的存储器件里面,不需要烧录器以及外置存储器进行烧录,效率较高,进一步的,还根据待烧录设备的内存信息对软件镜像进行了分割,避免了现有技术中在烧录完毕后,需要将存储器件芯片装配到PCB上,PCB经过回流焊等工艺后,存储器件芯片受到外部温度和磁场的干扰,容易造成芯片失效和数据破坏从而增加二次烧录、维修等步骤出的问题,以及在终端烧录过程中会因为内存资源不足导致速度降低或者烧录失败的问题。
进一步的,本发明实施例可以实现多并发以及大文件快速烧录,具体实现方式如下:
待烧录设备的烧录时间,根据软件镜像的大小一般在10秒-20分钟之间,如果烧录的镜像文件很大,或者可能有几十甚至上百台设备同时与软件镜像烧录服务器请求下载软件镜像,为了节省成本一般软件镜像烧录服务器采用普通的计算机,在有限的系统资源和带宽下最大限度的满足多并发需求,因此在服务器端可以将数据传输和数据请求分离开来,采用多个进程来处理。
具体可以将多个数据请求存放在预设长度的消息队列里面,请求数量超过一个队列的长度,会再创建一个队列,这样进程会将所有请求存放在一个一个队列里面;例如将数据请求通过请求管理进程处理。
数据传输也采用多进程来处理,如可以采用沙盒机制,每个传输进程都在沙盒里运行,保证每个传输进程都能分配到相同的系统资源。
如果多台待烧录设备同时请求软件镜像,则可以根据运行沙盒的数量,将每台待烧录设备请求的软件镜像分配到每个沙盒里的硬盘空间里,在每个沙盒内根据待烧录设备的内存大小再将每一份切割成均匀的小块,每一小块存放在沙盒内存中,有些设备内存较小,那么切割的文件就会小一些,如果分的太大,在终端烧录过程中会因为内存资源不足导致速度降低或者烧录失败;例如将发送软件镜像的烧录空间信息、分割后的软件镜像、待烧录设备的信息可以通过沙盒中运行的数据管理进程处理。
如果多台待烧录设备同时请求相同的软件镜像,则待烧录设备将烧录软件镜像文件根据运行沙盒的数量复制成相同数量的拷贝,每一个拷贝分配到每个沙盒里的硬盘空间里,在每个沙盒内根据待烧录设备的内存大小再将每一份切割成均匀的小块,每一小块存放在沙盒内存中,有些设备内存较小,那么切割的文件就会小一些,如果分的太大,在终端烧录过程中会因为内存资源不足导致速度降低或者烧录失败。
本实施例中根据队列里面的每个请求,分配不同的沙盒来传输数据,实现动态负载均衡。每个沙盒空闲后,系统会及时收回和释放沙盒占用的资源,包括存放的资源块。通过实时监测每个沙盒的运行状态来调整每个沙盒处理的请求。保证每个沙盒都处在均匀的负载中。资源、需求、分配合理的利用和分配起来,保证服务器资源充分利用,又加快了传输时间,这样就会有效的解决了在限定的系统资源和带宽中,尽量提高并发下载和大文件下载速度。
图3为本发明待烧录设备一实施例的结构示意图。如图3所示,本实施例的待烧录设备,可以包括:获取模块301和烧录模块302;
其中,获取模块301,用于在待烧录设备完成系统硬件初始化后,获取引导程序bootloader,并运行所述bootloader;
所述获取模块301,还用于在所述bootloader启动后,获取软件镜像的烧录空间信息;
烧录模块302,用于下载所述软件镜像,根据所述烧录空间信息将所述软件镜像烧录到所述待烧录设备中与所述软件镜像对应的烧录空间中。
可选的,作为一种可实施的方式,烧录模块302,具体用于:
获取并烧录所述待烧录设备的信息,所述待烧录设备的信息,包括:设备型号、序列号、媒体访问控制MAC地址。
图4为本发明待烧录设备另一实施例的结构示意图。在如图3所示的结构基础上,可选的,作为一种可实施的方式,还包括:
发送模块303,用于向软件镜像烧录服务器发送软件镜像下载请求;
接收模块304,用于接收软件镜像烧录服务器发送的下载响应信息。
可选的,作为一种可实施的方式,烧录模块302,还用于:
对软件镜像进行循环冗余校验码CRC校验。
若校验成功,则发送模块303,还用于向软件镜像烧录服务器发送烧录完成指示消息。
可选的,作为一种可实施的方式,接收模块304,还用于:
接收软件镜像烧录服务器发送的设备信息验证成功消息,用于指示所述待烧录设备的信息验证成功。
可选的,作为一种可实施的方式,烧录模块302,还用于:
对待烧录设备的信息和烧录空间信息进行循环冗余校验码CRC校验;
若校验成功,则发送模块303,还用于向软件镜像烧录服务器发送确认消息。
需要说明的是,对于待烧录设备实施例而言,由于其基本相应于方法实施例,所以相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
图5为本发明待烧录设备又一实施例的结构示意图。如图5所示,本实施例的待烧录设备,可以包括:处理器501、存储器502和通信接口503;
其中,存储器502,用于存储程序;具体地,程序可以包括程序代码,所述程序代码包括计算机操作指令。存储器502可能包含随机存取存储器(randomaccessmemory,简称RAM),也可能还包括非易失性存储器(non-volatilememory),例如至少一个磁盘存储器。
通信接口503,用于接收或发送数据信息;
处理器501,用于执行存储器502存储的程序,用于执行本发明法实施例所提供的技术方案,其实现原理和技术效果类似,可参考图1所示的方法实施例,此处不再赘述。
上述获取模块、烧录模块的功能可以通过处理器501实现。发送模块和接收模块可以通过通信接口503实现。
处理器可以由集成电路(IntegratedCircuit,简称IC)组成,例如可以由单颗封装的IC所组成,也可以由连接多颗相同功能或不同功能的封装IC而组成。举例来说,处理器可以是中央处理器(CentralProcessingUnit,简称CPU),也可以是数字信号处理器(DigitalSignalProcessor,简称DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。
图6为本发明软件镜像烧录服务器一实施例的结构示意图。如图6所示,本实施例的待烧录设备,可以包括:发送模块601和处理模块602;
其中,发送模块601,用于在待烧录设备的引导程序bootloader启动后,向待烧录设备发送软件镜像的烧录空间信息;
处理模块602,用于获取待烧录设备的内存信息,并根据内存信息对软件镜像进行分割;
发送模块601,还用于向待烧录设备发送分割后的软件镜像,以使待烧录设备根据烧录空间信息将软件镜像烧录到与软件镜像对应的烧录空间中。
可选的,作为一种可实施的方式,本实施例的软件镜像烧录服务器,还可以包括:
接收模块603,用于通过请求管理进程接收待烧录设备发送的软件镜像下载请求;
发送模块601,还用于通过请求管理进程向待烧录设备发送下载响应信息。
可选的,作为一种可实施的方式,发送模块601,还用于通过沙盒中运行的数据管理进程向待烧录设备发送待烧录设备的信息;待烧录设备的信息,包括:设备型号、序列号、媒体访问控制MAC地址。
需要说明的是,对于软件镜像烧录服务器实施例而言,由于其基本相应于方法实施例,所以相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
图7为本发明软件镜像烧录服务器又一实施例的结构示意图。如图7所示,本实施例的软件镜像烧录服务器,可以包括:处理器701、存储器702和通信接口703;
其中,存储器702,用于存储程序;具体地,程序可以包括程序代码,所述程序代码包括计算机操作指令。存储器702可能包含随机存取存储器(randomaccessmemory,简称RAM),也可能还包括非易失性存储器(non-volatilememory),例如至少一个磁盘存储器。
通信接口703,用于接收或发送数据信息;
处理器701,用于执行存储器702存储的程序,用于执行本发明法实施例所提供的技术方案,其实现原理和技术效果类似,可参考图1所示的方法实施例,此处不再赘述。
上述处理模块的功能可以通过处理器701实现。发送模块和接收模块可以通过通信接口703实现。
处理器可以由集成电路(IntegratedCircuit,简称IC)组成,例如可以由单颗封装的IC所组成,也可以由连接多颗相同功能或不同功能的封装IC而组成。举例来说,处理器可以是中央处理器(CentralProcessingUnit,简称CPU),也可以是数字信号处理器(DigitalSignalProcessor,简称DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。
上述部件通过一条或多条总线进行通信。本领域技术人员可以理解,图5中示出的嵌入式设备的结构并不构成对本发明的限定,它既可以是总线形结构,也可以是星型结构,还可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元或模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或模块可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,设备或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理模块,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (14)
1.一种软件镜像烧录方法,其特征在于,包括:
在待烧录设备完成系统硬件初始化后,获取引导程序bootloader,并运行所述bootloader;
在所述bootloader启动后,获取软件镜像的烧录空间信息;
下载所述软件镜像,根据所述烧录空间信息将所述软件镜像烧录到所述待烧录设备中与所述软件镜像对应的烧录空间中。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,下载所述软件镜像之前,还包括:
获取并烧录所述待烧录设备的信息,所述待烧录设备的信息,包括:设备型号、序列号、媒体访问控制MAC地址。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,获取并烧录所述待烧录设备的信息之后,还包括:
向软件镜像烧录服务器发送软件镜像下载请求;
相应的,下载所述软件镜像之前,还包括:
接收所述软件镜像烧录服务器发送的下载响应信息。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,根据所述烧录空间信息将所述软件镜像烧录到所述待烧录设备中与所述软件镜像对应的烧录空间中之后,还包括:
对所述软件镜像进行循环冗余校验码CRC校验,若校验成功,则向软件镜像烧录服务器发送烧录完成指示消息。
5.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,获取引导程序bootloader之前,还包括:
接收软件镜像烧录服务器发送的设备信息验证成功消息,用于指示所述待烧录设备的信息验证成功。
6.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,还包括:
对所述待烧录设备的信息和所述烧录空间信息进行循环冗余校验码CRC校验,若校验成功,则向软件镜像烧录服务器发送确认消息。
7.一种软件镜像烧录方法,其特征在于,包括:
在待烧录设备的引导程序bootloader启动后,软件镜像烧录服务器向所述待烧录设备发送软件镜像的烧录空间信息;
所述软件镜像烧录服务器获取所述待烧录设备的内存信息,并根据所述内存信息对所述软件镜像进行分割;
所述软件镜像烧录服务器向所述待烧录设备发送分割后的软件镜像,以使所述待烧录设备根据所述烧录空间信息将所述软件镜像烧录到与所述软件镜像对应的烧录空间中。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述软件镜像烧录服务器通过数据管理进程向所述待烧录设备发送分割后的软件镜像之前,还包括:
所述软件镜像烧录服务器通过请求管理进程接收所述待烧录设备发送的软件镜像下载请求;
所述软件镜像烧录服务器通过所述请求管理进程向所述待烧录设备发送下载响应信息。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述软件镜像烧录服务器通过数据管理进程向所述待烧录设备发送分割后的软件镜像之前,还包括:
通过沙盒中运行的数据管理进程向所述待烧录设备发送所述待烧录设备的信息;所述待烧录设备的信息,包括:设备型号、序列号、媒体访问控制MAC地址。
10.一种待烧录设备,其特征在于,包括:
获取模块,用于在待烧录设备完成系统硬件初始化后,获取引导程序bootloader,并运行所述bootloader;
所述获取模块,还用于在所述bootloader启动后,获取软件镜像的烧录空间信息;
烧录模块,用于下载所述软件镜像,根据所述烧录空间信息将所述软件镜像烧录到所述待烧录设备中与所述软件镜像对应的烧录空间中。
11.根据权利要求10所述的设备,其特征在于,烧录模块,具体用于:
获取并烧录所述待烧录设备的信息,所述待烧录设备的信息,包括:设备型号、序列号、媒体访问控制MAC地址。
12.一种软件镜像烧录服务器,其特征在于,包括:
发送模块,用于在待烧录设备的引导程序bootloader启动后,向所述待烧录设备发送软件镜像的烧录空间信息;
处理模块,用于获取所述待烧录设备的内存信息,并根据所述内存信息对所述软件镜像进行分割;
所述发送模块,还用于向所述待烧录设备发送分割后的软件镜像,以使所述待烧录设备根据所述烧录空间信息将所述软件镜像烧录到与所述软件镜像对应的烧录空间中。
13.根据权利要求12所述的服务器,其特征在于,还包括:
接收模块,用于通过请求管理进程接收所述待烧录设备发送的软件镜像下载请求;
所述发送模块,还用于通过所述请求管理进程向所述待烧录设备发送下载响应信息。
14.根据权利要求12或13所述的服务器,其特征在于,所述发送模块,还用于通过沙盒中运行的数据管理进程向所述待烧录设备发送所述待烧录设备的信息;所述待烧录设备的信息,包括:设备型号、序列号、媒体访问控制MAC地址。
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