CN105900067B - 指示储存器装置的重建状态 - Google Patents

指示储存器装置的重建状态 Download PDF

Info

Publication number
CN105900067B
CN105900067B CN201380081978.9A CN201380081978A CN105900067B CN 105900067 B CN105900067 B CN 105900067B CN 201380081978 A CN201380081978 A CN 201380081978A CN 105900067 B CN105900067 B CN 105900067B
Authority
CN
China
Prior art keywords
instruction
accumulator apparatus
reconstruction
rebuild
accumulator
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201380081978.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105900067A (zh
Inventor
B.A.阿尔科恩
B.特雷维诺
S.M.维金顿
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hewlett Packard Development Co LP
Original Assignee
Hewlett Packard Development Co LP
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hewlett Packard Development Co LP filed Critical Hewlett Packard Development Co LP
Publication of CN105900067A publication Critical patent/CN105900067A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105900067B publication Critical patent/CN105900067B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/08Error detection or correction by redundancy in data representation, e.g. by using checking codes
    • G06F11/10Adding special bits or symbols to the coded information, e.g. parity check, casting out 9's or 11's
    • G06F11/1076Parity data used in redundant arrays of independent storages, e.g. in RAID systems
    • G06F11/1092Rebuilding, e.g. when physically replacing a failing disk
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/30Monitoring
    • G06F11/32Monitoring with visual or acoustical indication of the functioning of the machine
    • G06F11/324Display of status information
    • G06F11/328Computer systems status display
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/0703Error or fault processing not based on redundancy, i.e. by taking additional measures to deal with the error or fault not making use of redundancy in operation, in hardware, or in data representation
    • G06F11/0706Error or fault processing not based on redundancy, i.e. by taking additional measures to deal with the error or fault not making use of redundancy in operation, in hardware, or in data representation the processing taking place on a specific hardware platform or in a specific software environment
    • G06F11/0727Error or fault processing not based on redundancy, i.e. by taking additional measures to deal with the error or fault not making use of redundancy in operation, in hardware, or in data representation the processing taking place on a specific hardware platform or in a specific software environment in a storage system, e.g. in a DASD or network based storage system
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/0703Error or fault processing not based on redundancy, i.e. by taking additional measures to deal with the error or fault not making use of redundancy in operation, in hardware, or in data representation
    • G06F11/0751Error or fault detection not based on redundancy
    • G06F11/0754Error or fault detection not based on redundancy by exceeding limits
    • G06F11/0757Error or fault detection not based on redundancy by exceeding limits by exceeding a time limit, i.e. time-out, e.g. watchdogs
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/22Detection or location of defective computer hardware by testing during standby operation or during idle time, e.g. start-up testing
    • G06F11/2284Detection or location of defective computer hardware by testing during standby operation or during idle time, e.g. start-up testing by power-on test, e.g. power-on self test [POST]
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F9/00Arrangements for program control, e.g. control units
    • G06F9/06Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
    • G06F9/44Arrangements for executing specific programs
    • G06F9/4401Bootstrapping
    • G06F9/4411Configuring for operating with peripheral devices; Loading of device drivers
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/14Error detection or correction of the data by redundancy in operation
    • G06F11/1402Saving, restoring, recovering or retrying
    • G06F11/1415Saving, restoring, recovering or retrying at system level
    • G06F11/1417Boot up procedures

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Debugging And Monitoring (AREA)

Abstract

示例实施方式涉及获取关于储存器装置的状态的信息并且指示储存器装置的状态。在示例实施方式中,可以接收储存器装置正在重建地址映射的指示,并且可以确定在重建中已进行多少进程。可以显示在重建中进行的进程的表示。

Description

指示储存器装置的重建状态
背景技术
在用户装置的启动过程期间,用户装置的基本输入/输出系统(BIOS)可以发现什么驱动被附到用户装置上。BIOS可以向每个驱动发送命令以发送关于其自身的信息(例如,模型名字、序列号、储存器容量)。基于它从驱动接收的信息,BIOS可以实现针对驱动的功率管理或安全操作。
附图说明
下面的详细描述参考绘图,其中:
图1是包含以实现指示储存器装置的重建状态的指令编码的机器可读储存器媒介的示例用户装置的框图;
图2是包含以实现估计储存器装置的重建完成百分数的指令编码的机器可读储存器媒介的示例用户装置的框图;
图3是包含以用来关于重建与用户和储存器装置通信的指令编码的机器可读储存器媒介的示例用户装置的框图;
图4是包含以实现获取关于储存器装置的状态的信息的指令编码的机器可读储存器媒介的示例用户装置的框图;
图5是包含以用来使用阈值重建等待时间确定是否对用户装置继续上电自检(power-on self-test)的指令编码的机器可读储存器媒介的示例用户装置的框图;
图6是包含以用来实现显示储存器装置的重建进程的表示的指令编码的机器可读储存器媒介的示例用户装置的框图;
图7是示例重建屏幕,所述示例重建屏幕当在用户装置中或通信耦合到所述用户装置的储存器装置处于重建状态时可以被显示在所述用户装置上;
图8是用于指示储存器装置的重建状态的示例方法的流程图;
图9是用于当在用户装置中或者通信耦合到所述用户装置的储存器装置处于重建状态时确定是否对用户装置继续上电自检的示例方法的流程图;以及
图10是用于显示储存器装置的重建进程的表示的示例方法的流程图。
具体实施方式
如以上所讨论的那样,用户装置的基本输入/输出系统(BIOS)可以在所述用户装置的启动过程期间从各种驱动接收信息。如在本文中使用的术语“用户装置”指代能够从用户接收输入、访问储存的数据、和/或向用户显示信息的装置。驱动可以被建立到用户装置中或者(例如,经由通用串行总线[USB]电缆)通信耦合到所述用户装置,并且可以包含储存器装置。如在本文中使用的术语“储存器装置”指代适于储存数据和/或可执行指令、并且适于储存用来追踪逻辑块地址(LBA)到其中储存数据/指令的物理地址的映射的元数据的装置。如在本文中关于地址使用的术语“映射”指代指示在指代在储存器装置中的相同位置的两个地址之间的关系的信息。储存器装置的示例可以包含固态驱动(SSD)、硬盘驱动(HDD)、固态混合驱动(SSHD)以及叠瓦式磁记录(SMR)硬驱动。
储存器装置可以在随机存取存储器(RAM)中维持逻辑到物理地址映射的查找表。映射可以在储存器装置的使用周期上随着数据被写入到所述储存器装置和从所述储存器装置删除而改变。如果(例如,在储存器装置的“异常(dirty)”关闭期间)意外地从储存器装置移除功率,则地址映射可能丢失,但是指示哪些逻辑和物理地址彼此映射的元数据可以被保留在所述储存器装置中。当功率重新储存到储存器装置中时,可以使用在储存器装置中的映射元数据重构(reconstruct)所述地址映射。使用映射元数据重构地址映射的过程、或者这样的过程的性能在本文中可以被称为“重建地址映射”,或者简单地被称为“重建”。时期(储存器装置在所述时期期间正在重建地址映射)在本文中可以被称为“重建状态”。
当储存器装置处于重建状态时,用户装置可能不能够访问储存在储存器装置中的指令/数据。在当前系统中,如果含有储存器装置或被通信耦合到储存器装置的用户装置在所述储存器装置处于重建状态时运行上电自检(POST),则所述用户装置可以仅仅从储存器装置接收所述储存器装置不可用或者未做好使用的准备的指示。用户装置可以试图搜索其他储存器装置,并且如果没有储存器装置可用于使用,则用户装置可以向所述用户装置的用户显示“磁盘错误”消息。正在重建的不可用储存器装置一旦完成重建就可以变得可用,但是传统的BIOS可能不能够区别重建储存器装置与(例如,因为致命错误)永久不可用的储存器装置,并且因此在当前系统中的“磁盘错误”消息可能不通知用户错误的原因。“磁盘错误”消息可能在储存器装置正在重建时暂时地显示在用户装置上,但是用户可能错误地认为“磁盘错误”消息意味着用户装置永久不可用。用户可能不知道他应该等待重建结束,并且可能相反把用户装置返回给销售者或制造者,认为用户装置是有缺陷的。
本公开通过以下来解决这些问题:使用户装置的BIOS能够从储存器装置获取关于所述储存器装置是否处于重建状态以及如果所述储存器正在重建则在重建中已进行多少进程的信息。BIOS可以使用这样的信息来向用户指示储存器装置正在重建,而不是仅仅告诉用户存在磁盘错误。因此,用户可以知道在尝试使用用户装置之前等待储存器装置结束重建,而不是错误地做出用户装置永久不可用的结论。
现参考绘图,图1是包含以实现指示储存器装置的重建状态的指令编码的机器可读储存器媒介的示例用户装置100的框图。如在本文中使用的那样,术语“包含”、“具有”以及“包括”是可互换的并且应该被理解为具有相同的含义。用户装置100可以是笔记本式计算机、桌面型计算机、工作站、平板计算装置、移动电话、或电子书阅读器。在一些实施方式中,用户装置100可以作为服务器操作和/或是服务器的部分。在图1中,用户装置100包含处理器102和机器可读储存器媒介104。
处理器102可以包含中央处理单元(CPU)、微处理器(例如,基于半导体的微处理器)、和/或适于储存在机器可读储存器媒介104中的指令的取回和/或执行的其他硬件装置。处理器102可以提取(fetch)、解码、和/或执行指令106、108、和110以实现指示在用户装置100中或者通信耦合到用户装置100的储存器装置的重建状态,如以下描述的那样。作为取回和/或执行指令的替代方案或者除了取回和/或执行指令之外,处理器102可以包含电子电路,其包括许多用于执行指令106、108、和/或110的功能性的电子部件。
机器可读储存器媒介104可以是含有或储存可执行指令的任何适合的电子、磁、光学、或其他物理存储器。因此,机器可读储存器媒介104可以例如包含:RAM、EEPROM、储存器装置、光盘等。在一些实施方式中,机器可读储存器媒介104可以包含非暂时性储存器媒介,其中术语“非暂时性”不涵盖暂时性传播信号。如以下详细描述的那样,机器可读储存器媒介104可以用一组可执行指令106、108、和110编码。
指令106可以获取储存器装置的最大重建时间。最大重建时间可以是储存器装置为结束重建地址映射将花费的时间的最大量。在一些实施方式中,最大重建时间可以在储存器装置正在重建时从所述储存器装置获取。例如,当储存器装置处于重建状态时,即使所述储存器装置可能不响应用来访问储存的数据的请求,所述储存器装置也可以响应用来识别其自身的(例如,来自用户装置的BIOS的)命令。储存器装置可以响应于识别命令发送它的最大重建时间连同自身识别信息(例如,装置类型、储存器容量)。最大重建时间可以用可执行指令(例如,固件)储存在储存器装置的部分中,所述储存器装置的部分与映射元数据被储存所在的地方分离,并且因此可以在不干扰用来重建地址映射的映射元数据的使用的情况下访问和发送最大重建时间。
在一些实施方式中,储存器装置在储存器装置正在重建时可能不响应识别命令。在储存器装置没有正在重建时,可以从储存器装置获取最大重建时间(例如,在储存器装置的正常操作期间,用户装置的BIOS可以向储存器装置发送命令以发送最大重建时间)。最大重建时间可以被储存在用户装置的非易失性存储器中并且可以被取回,无论储存器装置是否可用。因此,即使储存器装置在处于重建状态时不响应任何命令,在储存器装置正在重建时也可以获取最大重建时间。
指令108可以基于最大重建时间并且在储存器装置正在重建地址映射时确定是否等待所述储存器装置结束重建。例如,如果储存器装置在用户装置100的POST期间正在重建,则处理器102可以保持追踪储存器装置已重建地址映射多久。如果花费在重建地址映射上的时间未超过最大重建时间,则指令108可以确定等待储存器装置结束重建,并且可以推迟POST。如果花费在重建地址映射上的时间超过最大重建时间,则即使所述储存器装置仍然正在重建,指令108也可以确定不等待所述储存器装置结束重建并且POST也可以继续。
如果决定等待储存器装置结束重建,则指令110可以显示在重建中进行的进程的表示。进程的表示可以是图形的、文本的、或者其组合。在一些实施方式中,进程的表示可以包含水平的或垂直的条、或圆,其基于完成多少百分数的重建而阴影化。在一些实施方式中,代替进程的图形表示或者除了进程的图形表示之外,可以显示对应于完成的重建的百分数的数。也可以显示文本的消息以通知用户装置100的用户重建在进行中。
图2是包含以实现估计储存器装置的重建完成百分数的指令编码的机器可读储存器媒介的示例用户装置200的框图。如在本文中使用的术语“完成百分数”指代指示在储存器装置中完成多少百分数的重建进程的值。用户装置200可以是笔记本式计算机、桌面型计算机、工作站、平板计算装置、移动电话、或电子书阅读器。在一些实施方式中,用户装置200可以作为服务器操作和/或是服务器的部分。在图2中,用户装置200包含处理器202和机器可读储存器媒介204。
如同图1的处理器102一样,处理器202可以包含CPU、微处理器(例如,基于半导体的微处理器)、和/或适于取回和/或执行储存在机器可读储存器媒介204中的指令的其他硬件装置。处理器202可以提取、解码、和/或执行指令206、208、210、212、214、216、218和220以实现估计在用户装置200中或者通信耦合到用户装置200的储存器装置的重建完成百分数,如以下描述的那样。作为取回和/或执行指令的替代方案或者除了取回和/或执行指令之外,处理器202可以包含电子电路,其包括许多用于执行指令206、208、210、212、214、216、218和/或220的功能性的电子部件。
如同图1的机器可读储存器媒介104一样,机器可读储存器媒介204可以是储存可执行指令的任何适合的物理存储器。在机器可读储存器媒介204上的指令206、208和210可以类似于在机器可读储存器媒介104上的指令106、108和110(例如,具有与在机器可读储存器媒介104上的指令106、108和110相似的功能和/或部件)。指令212可以在非易失性存储器中储存最大重建时间。最大重建时间可以是储存器装置为结束重建地址映射将花费的时间的最大量,所述储存器装置是用户装置200的部分或者通信耦合到用户装置200。非易失性存储器可以是用户装置200的部分,并且可以是可访问的,无论所述储存器装置对于用户装置200是否可用。应该理解的是用户装置200可以包含和/或被通信耦合到多个储存器装置,并且针对所述多个储存器装置中的每个的最大重建时间可以被储存在非易失性存储器中。还应该理解的是用户装置200可以访问多个非易失性存储器,并且针对不同储存器装置的最大重建时间可以被储存在不同的非易失性存储器中。
指令214可以从非易失性存储器取回最大重建时间。可以已从储存器装置接收取回的最大重建时间,所述储存器装置是用户装置200的部分或者通信耦合到用户装置200。储存器装置在用户装置200的POST期间可以正在重建。在重建时,储存器装置可以不响应来自用户装置200的BIOS的任何命令。
指令216可以使用重建定时器来保持追踪储存器装置已重建地址映射多久。指令216可以在确定储存器装置不可用并且取回针对储存器装置的最大重建时间之后启动重建定时器。重建定时器可以运行直到达到最大重建时间,或者直到储存器装置结束重建,无论哪个先到。
指令218可以用取回的最大重建时间除重建定时器的值。除的结果可以用于估计已完成多少百分数的重建。这样的估计可以在实施方式中进行,在所述实施方式中储存器装置在重建时不响应命令,由于用户装置200可能不能够在储存器装置处于重建状态时从所述储存器装置获取关于重建进程的信息。
指令220可以显示估计的百分数的图形图解。图形图解可以包含水平的或垂直的条或圆。对应于完成的重建的估计的百分数的条或圆的百分数可以阴影化。在一些实施方式中,对应于估计的百分数的数可以与图形图解一起显示。
图3是包含以用来关于重建与用户和储存器装置通信的指令编码的机器可读储存器媒介的示例用户装置300的框图。用户装置300可以是笔记本式计算机、桌面型计算机、工作站、平板计算装置、移动电话、或电子书阅读器。在一些实施方式中,用户装置300可以作为服务器操作和/或是服务器的部分。在图3中,用户装置300包含处理器302和机器可读储存器媒介304。
如同图1的处理器102一样,处理器302可以包含CPU、微处理器(例如,基于半导体的微处理器)、和/或适于取回和/或执行储存在机器可读储存器媒介304中的指令的其他硬件装置。处理器302可以提取、解码、和/或执行指令306、308、310、312、314、和316以实现关于储存器装置的重建与用户和在用户装置300中或者通信耦合到用户装置300的所述储存器装置通信,如以下描述的那样。作为取回和/或执行指令的替代方案或者除了取回和/或执行指令之外,处理器302可以包含电子电路,其包括许多用于执行指令306、308、310、312、314、和/或316的功能性的电子部件。
如同图1的机器可读储存器媒介104一样,机器可读储存器媒介304可以是储存可执行指令的任何适合的物理存储器。在机器可读储存器媒介304上的指令306、308和310可以类似于在机器可读储存器媒介104上的指令106、108和110。指令312可以显示消息以建议用户不从用户装置300移除功率。在是用户装置300的部分或者通信耦合到用户装置300的储存器装置正在重建时可以显示消息以在发现用户可能必须等待使用用户装置300时阻止他/她关掉用户装置300。如果在重建期间从用户装置300移除功率,则可以中断重建并且可以再次丢失任何重构的映射。
指令314可以轮询(poll)在用户装置300中或者通信耦合到用户装置300的储存器装置以确定所述储存器装置是否正在重建地址映射。储存器装置可以具有重建指示符位,所述重建指示符位当储存器装置处于重建状态时被置位。例如,重建指示符位可以当储存器装置没有正在重建时具有逻辑‘0’的值,并且可以当储存器装置正在重建时被置位为逻辑‘1’的值,或者反之亦然。储存器装置可以当(例如,在用户装置300的启动过程期间通过用户装置300的BIOS)被命令识别其自身时,或者响应于用来确定储存器装置是否正在重建的明确查询来发送重建指示符位与其他识别数据。在一些实施方式中,储存器装置可以发送附加的位与重建指示符位以考核所述重建指示符位的有效性。例如,两个附加的位可以与重建指示符位一起被发送,并且如果两个附加的位不具有与重建指示符位相同的值,则重建指示符位的值可能不被认为是有意义的。附加的位的发送可以用作用来防止在储存器装置中的“垃圾”数据的误解的反向兼容性防护。
指令316可以在储存器装置正在重建时针对指示完成多少百分数的重建的完成百分数轮询储存器装置。在一些实施方式中,储存器装置可以发送完成百分数与重建指示符位。完成百分数的(例如,图形的、文本的或两者)表示可以被显示在用户装置300上。在其中储存器装置在重建期间响应来自用户装置300的BIOS的一些命令的实施方式中,在储存器装置处于重建状态时可以针对完成百分数周期地轮询储存器装置。完成百分数的显示的表示可以被周期地更新以反映从储存器装置接收的最近的完成百分数。
图4是包含以实现获取关于储存器装置的状态的信息的指令编码的机器可读储存器媒介的示例用户装置400的框图。用户装置400可以是笔记本式计算机、桌面型计算机、工作站、平板计算装置、移动电话、或电子书阅读器。在一些实施方式中,用户装置400可以作为服务器操作和/或是服务器的部分。在图4中,用户装置400包含处理器402和机器可读储存器媒介404。
如同图1的处理器102一样,处理器402可以包含CPU、微处理器(例如,基于半导体的微处理器)、和/或适于取回和/或执行储存在机器可读储存器媒介404中的指令的其他硬件装置。处理器402可以提取、解码、和/或执行指令406、408、和410以实现获取关于在用户装置400中或者通信耦合到用户装置400的储存器装置的状态的信息,如以下描述的那样。作为取回和/或执行指令的替代方案或者除了取回和/或执行指令之外,处理器402可以包含电子电路,其包括许多用于执行指令406、408、和/或410的功能性的电子部件。
如同图1的机器可读储存器媒介104一样,机器可读储存器媒介404可以是储存可执行指令的任何适合的物理存储器。在一些实施方式中,机器可读储存器媒介404可以包含非暂时性储存器媒介。如以下详细描述的那样,机器可读储存器媒介404可以用一组可执行指令406、408、和410编码。
指令406可以确定在用户装置400中或者通信耦合到用户装置400的储存器装置未做好使用的准备。所述确定可以在用户装置400的POST期间做出。储存器装置可能未做好使用的准备,因为它正在重建。例如,如果储存器装置在某一时间段之后没有响应命令,或者如果在储存器装置中的重建指示符位被置位,如以上关于图3所讨论的那样,则可以做出储存器装置未做好使用的准备的确定。在一些实施方式中,可以设立在用户装置与储存器装置之间的链路(例如,串行高级技术附件[SATA]链路),但是储存器装置可能未做好从储存器装置接受某些命令(例如,ATA命令)的准备。在这样的实施方式中,储存器装置可以使“忙碌”状况位置位以指示储存器装置对于某些命令未做好准备(例如,所述状况位当储存器装置对于所有命令做好准备时可以具有逻辑‘0’的值,并且当储存器装置对于某些命令未做好准备时可以被置位为逻辑‘1’的值,或者反之亦然)。
指令408可以针对与在储存器装置上重建地址映射有关的信息轮询储存器装置。与重建地址映射有关的信息可以包含最大重建时间、储存器装置正在重建地址映射的指示(例如,重建指示符位)、表示在重建中已进行多少进程的数、和/或重建还将花费多久的估计。在一些实施方式中,在储存器装置没有正在重建(例如,在储存器装置的正常操作期间)时可以针对它的最大重建时间轮询储存器装置。最大重建时间可以被储存在非易失性存储器中,如以上关于图2所讨论的那样。在一些实施方式中,在储存器装置正在重建时可以针对信息轮询储存器装置,并且与重建地址映射有关的所述信息可以包含指示完成多少百分数的重建的完成百分数。
指令410可以基于从储存器装置接收的与重建地址映射有关的信息确定在重建中已进行多少进程。在一些实施方式中,指令410可以在从储存器装置接收的信息之内识别完成百分数或沿着重建过程有多远的其他指示符。在一些实施方式中,储存器装置在重建时可以不响应命令(例如,轮询),并且指令410可以估计在重建中已进行多少进程。例如,指令410可以用在正常操作期间从储存器装置获取的最大重建时间除重建定时器的值,如以上关于图2所讨论的那样。
图5是包含以用来使用阈值重建等待时间确定是否对用户装置继续POST的指令编码的机器可读储存器媒介的示例用户装置500的框图。用户装置500可以是笔记本式计算机、桌面型计算机、工作站、平板计算装置、移动电话、或电子书阅读器。在一些实施方式中,用户装置500可以作为服务器操作和/或是服务器的部分。在图5中,用户装置500包含处理器502和机器可读储存器媒介504。
如同图4的处理器402一样,处理器502可以包含CPU、微处理器(例如,基于半导体的微处理器)、和/或适于取回和/或执行储存在机器可读储存器媒介504中的指令的其他硬件装置。处理器502可以提取、解码、和/或执行指令506、508、510、512、514、516、和518以实现使用阈值重建等待时间来确定是否对用户装置500继续POST,所述用户装置500可以包含或者通信耦合到储存器装置,如以下描述的那样。作为取回和/或执行指令的替代方案或者除了取回和/或执行指令之外,处理器502可以包含电子电路,其包括许多用于执行指令506、508、510、512、514、516、和/或518的功能性的电子部件。
如同图4的机器可读储存器媒介404一样,机器可读储存器媒介504可以是储存可执行指令的任何适合的物理存储器。在机器可读储存器媒介504上的指令506、508和510可以类似于在机器可读储存器媒介404上的指令406、408和410。指令512可以基于从储存器装置接收的最大重建时间确定阈值重建等待时间。阈值重建等待时间可以是用户装置500在继续POST之前将等待储存器装置变得可用的时间的最大量。用户装置500的BIOS可以在确定储存器装置不可用时推迟POST,但是如果储存器装置在等于阈值重建等待时间的时间量已消逝之后仍然不可用,则POST可以继续,尽管储存器装置的不可用性。在一些实施方式中,阈值重建等待时间可以是储存器装置的最大重建时间。在一些实施方式中,阈值重建等待时间可以比最大重建时间长指定的时间量(例如,阈值重建等待时间可以比最大重建时间长30秒)或最大重建时间的百分数(例如,阈值重建等待时间可以是最大重建时间加上最大重建时间的10%)。
指令514可以使用重建定时器来保持追踪在用户装置500中或通信耦合到用户装置500的储存器装置已重建地址映射多久。指令514可以在确定储存器装置未做好使用的准备之后启动重建定时器。重建定时器可以运行直到阈值重建等待时间已消逝,或者直到储存器装置结束重建,无论哪个先到。
指令516可以将重建定时器的值与阈值重建等待时间比较。例如,指令516可以将重建定时器的当前值以及阈值重建等待时间输入到比较器中。如果重建定时器的值小于阈值重建等待时间,则用户装置500的POST可以被推迟或延迟。如果重建定时器的值超过阈值重建等待时间,则指令518可以对用户装置500继续POST而不等待储存器装置结束重建。在一些实施方式中,如果重建时间的值等于阈值重建等待时间,则指令518可以对用户装置500继续POST。
图6是包含以用来实现显示储存器装置的重建进程的表示的指令编码的机器可读储存器媒介的示例用户装置600的框图。用户装置600可以是笔记本式计算机、桌面型计算机、工作站、平板计算装置、移动电话、或电子书阅读器。在一些实施方式中,用户装置600可以作为服务器操作和/或是服务器的部分。在图6中,用户装置600包含处理器602和机器可读储存器媒介604。
如同图4的处理器402一样,处理器602可以包含CPU、微处理器(例如,基于半导体的微处理器)、和/或适于取回和/或执行储存在机器可读储存器媒介604中的指令的其他硬件装置。处理器602可以提取、解码、和/或执行指令606、608、610、612、和614以实现显示在用户装置600中或者通信耦合到用户装置600的储存器装置的重建进程的表示,如以下描述的那样。作为取回和/或执行指令的替代方案或者除了取回和/或执行指令之外,处理器602可以包含电子电路,其包括许多用于执行指令606、608、610、612、和/或614的功能性的电子部件。
如同图4的机器可读储存器媒介404一样,机器可读储存器媒介604可以是储存可执行指令的任何适合的物理存储器。在机器可读储存器媒介604上的指令606、608和610可以类似于在机器可读储存器媒介404上的指令406、408和410。指令612可以显示在储存器装置的重建中进行的进程的表示,所述储存器装置是用户装置600的部分或者通信耦合到用户装置600。进程的表示可以是图形的、文本的、或者其组合。在一些实施方式中,可以显示指示完成多少百分数的重建的完成百分数的表示。例如,显示的水平或垂直的条、或者圆可以基于完成多少百分数的重建而阴影化。在一些实施方式中,代替完成百分数的图形表示或者除了完成百分数的图形表示之外,可以显示对应于完成百分数的数。也可以显示文本消息以通知用户装置600的用户重建在进行中,和/或建议用户不从用户装置移除功率。
指令614可以随着更新的完成百分数值被接收而更新完成百分数的显示的表示。在用户装置600中或通信耦合到用户装置600的储存器装置在重建时可以响应一些命令,并且指令608可以在储存器装置处于重建状态时针对更新的完成百分数值周期地轮询储存器装置并且接收更新的完成百分数值。完成百分数的显示的表示可以周期地更新以反映从储存器装置接收的最近的完成百分数值。
图7是示例重建屏幕700,所述示例重建屏幕700当在用户装置中或通信耦合到所述用户装置的储存器装置处于重建状态时可以被显示在所述用户装置上。例如当分别执行指令110或612时可以在用户装置100或600上显示重建屏幕700。重建屏幕700可以包含消息702以向用户指示为什么储存器装置不可用。重建屏幕700可以包含图形进程指示符704,其可以阴影化以指示在储存器装置的重建中已进行多少进程。在一些实施方式中,图形进程指示符704可以基于从储存器装置接收的完成百分数而阴影化。在一些实施方式中,图形进程指示符704可以基于估计的完成百分数而阴影化,如以上关于图2讨论的那样。
在图7中,图形进程指示符704可以是水平条,所述水平条被阴影化40%以指示重建过程完成(或者估计完成)40%。图形进程指示符704可以如以上关于图6所讨论的那样随着用户装置从储存器装置接收更新的完成百分数值,或者如以上关于图2讨论的那样随着时间消逝以及估计的完成百分数增加而被周期地更新(例如,阴影化的量可以增加)。图形进程指示符704可以具有散列标记(hash mark)以便用户能够容易地分辨多少百分数的指示符被阴影化。尽管图形进程指示符704在图7中被示出为水平条,但是应该理解的是可以使用其他适合的形状(例如,垂直条、圆)。
在一些实施方式中,重建屏幕700可以包含文本的进程指示符706以示出重建完成百分数的数值。文本进程指示符706当图形进程指示符704的阴影化在散列标记之间停止时可能尤其有用。尽管图形进程指示符704和文本进程指示符706两者都被示出在重建屏幕700上,但是应该理解的是一些重建屏幕可以具有进程指示符类型中的一种而不是其他类型。在一些实施方式中,重建屏幕700可以包含消息708以建议用户装置的用户不从用户装置移除功率。
关于图8-10讨论与当储存器装置正在重建时执行的动作有关的方法。图8是用于指示储存器装置的重建状态的示例方法800的流程图。尽管以下参考图6的处理器602描述方法800的执行,但是应该理解的是可以由其他适合的装置(诸如,图4的处理器402)来执行方法800的执行。方法800可以用储存在机器可读储存器媒介上的可执行指令的形式和/或用电子电路的形式实施。
方法800可以在块802中开始,在块802中处理器602可以接收储存器装置正在重建地址映射的指示。地址映射可以基于储存在储存器装置中的元数据被重建,并且可以包含逻辑地址到在储存器装置中的物理地址的映射。在一些实施方式中,处理器602可以在储存器装置正在重建时从所述储存器装置接收重建指示符位。重建指示符位可以被置位为逻辑‘1’的值以指示储存器装置正在重建。在一些实施方式中,储存器装置可以发送附加的位与重建指示符位以考核所述重建指示符位的有效性,如以上关于图3讨论的那样。
接下来,在块804中,处理器602可以确定在重建中已进行多少进程。在一些实施方式中,处理器602可以周期地轮询储存器装置并且从所述储存器装置接收关于重建的状况的信息。接收的信息可以包含完成百分数或沿着重建过程有多久的其他指示符。完成百分数可以指示完成多少百分数的重建。
最终,在块806中,处理器602可以使在重建中进行的进程的表示被显示。显示的表示可以包含完成百分数的表示。显示的表示可以是图形的、文本的、或两者,如以上关于图1讨论的那样。可以被显示的进程的表示的示例被示出在图7中。在一些实施方式中,也可以显示文本消息以通知用户装置600的用户重建在进行中,和/或建议用户不从用户装置移除功率。
图9是用于当在用户装置中或者通信耦合到所述用户装置的储存器装置处于重建状态时确定是否对用户装置继续POST的示例方法900的流程图。尽管以下参考图5的处理器502描述方法900的执行,但是应该理解的是可以由其他适合的装置(诸如,分别图2和4的处理器202和402)来执行方法900的执行。方法900的一些块可以与方法800并行执行和/或在方法800之后执行。方法900可以用储存在机器可读储存器媒介上的可执行指令的形式和/或用电子电路的形式实施。
方法900可以在块902中开始,在块902中处理器502可以从储存器装置接收所述储存器装置的最大重建时间。在一些实施方式中,处理器502可以接收最大重建时间与储存器装置的自识别信息。在一些实施方式中,处理器502可以接收最大重建时间和与重建地址映射有关的其他信息(例如,完成百分数)。
接下来,在块904中,处理器502可以使用重建定时器来保持追踪储存器装置已重建地址映射多久。处理器502可以在确定储存器装置不可用之后和/或在接收储存器装置正在重建的指示之后启动重建定时器。重建定时器可以运行直到达到最大重建时间,或者直到储存器装置结束重建,无论哪个先到。
在块906中,处理器502可以确定重建定时器的值是否超过最大重建时间。如果是,则方法900可以进入块908,在所述块908中处理器502可以对用户装置500执行POST而不等待储存器装置结束重建。在一些实施方式中,如果重建定时器的值等于最大重建时间,则方法900可以进入块908。
如果在块906中,确定重建定时器的值不大于最大重建时间,则方法900可以进入块910,在所述块910中处理器502可以使在重建中进行的进程的表示被显示。显示的表示可以包含指示完成多少百分数的重建的完成百分数的表示。显示的表示可以是图形的、文本的、或两者,如以上关于图1讨论的那样。可以被显示的进程的表示的示例被示出在图7中。在一些实施方式中,也可以显示文本消息以通知用户装置500的用户重建在进行中,和/或建议用户不从用户装置移除功率。从块910,方法900可以环回到块904。在其中储存器装置在重建时响应一些命令的实施方式(例如,其中处理器502在重建期间从储存器装置接收最大重建时间和完成百分数的实施方式)中,方法900可以从块910环回到块902。
图10是用于显示储存器装置的重建进程的表示的示例方法1000的流程图。尽管以下参考图6的处理器602描述方法1000的执行,但是应该理解的是可以由其他适合的装置(诸如,分别图3和4的处理器302和402)来执行方法1000的执行。方法1000的一些块可以与方法800和/或900并行执行和/或在方法800和/或900之后执行。方法1000可以用储存在机器可读储存器媒介上的可执行指令的形式和/或用电子电路的形式实施。
方法1000可以在块1002中开始,在所述块1002中处理器602可以对用户装置600开始POST。接下来,在块1004中,处理器602可以确定是用户装置的部分或者通信耦合到用户装置的储存器装置是否做好准备(例如,可用于正常操作/使用)。如果是,则方法1000可以进入块1006,在所述块1006中可以对储存器装置初始化。然后,在块1008,处理器602可以对用户装置600继续POST。
如果在块1004中确定储存器装置未做好准备,则方法1000可以进入块1010,在所述块1010中处理器602可以针对与在储存器装置上重建地址映射有关的信息轮询储存器装置。与重建地址映射有关的信息可以包含所述储存器装置是否正在重建地址映射的指示。例如,与重建地址映射有关的信息可以包含重建指示符位,所述重建指示符位可以当储存器装置没有正在重建时具有逻辑‘0’的值,并且当所述储存器装置正在重建时具有逻辑‘1’的值,或者反之亦然,如以上关于图3所讨论的那样。在一些实施方式中,与重建地址映射有关的信息还可以包含最大重建时间和/或指示完成多少百分数的重建的完成百分数。
接下来,在块1012中,处理器602可以确定所述储存器装置是否正在重建。例如,处理器602可以识别并且确定接收的重建指示符位的值。如果确定所述储存器装置没有正在重建(例如,如果重建指示符位具有逻辑‘0’的值),则方法1000可以进入块1008。
如果在块1012中,确定储存器装置正在重建(例如,如果重建指示符位具有逻辑‘1’的值),则方法1000可以进入块1014,在所述块1014中处理器602可以确定在重建中已进行多少进程。例如,处理器602可以在与重建地址映射有关的接收的信息之间识别完成百分数或沿着重建过程有多远的其他指示符。完成百分数可以指示完成多少百分数的重建。
在块1016中,处理器602可以更新完成百分数的显示的表示以反映最近接收的完成百分数的值。显示的表示可以是图形的、文本的、或两者,如以上关于图1讨论的那样。方法1000可以然后环回到块1004。在一些实施方式中,处理器602可以在环回到块1004之前等待指定的时间段。
前述公开描述指示储存器装置的重建状态。在本文中描述的示例实施方式实现给用户提供为什么储存器装置不可用的原因以及关于重建进程的更新。

Claims (15)

1.一种用于指示储存器装置的重建状态的方法,所述方法包括:
接收储存器装置正在重建地址映射的指示;
确定在重建中已进行了多少进度,其中,所述确定包括周期性地轮询储存器装置并从储存器装置接收关于重建状态的信息;以及
使在重建中进行的进度的表示被显示。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述地址映射基于储存在储存器装置中的元数据被重建,并且其中所述地址映射包括逻辑地址到在储存器装置中的物理地址的映射。
3.根据权利要求1所述的方法,其中:
确定在重建中已进行了多少进度包括:从储存器装置接收指示完成多少百分数的重建的完成百分数;并且
显示的表示包括完成百分数的表示。
4.根据权利要求1所述的方法,其中用户装置包括储存器装置,所述方法进一步包括:
从储存器装置接收储存器装置的最大重建时间;
使用重建定时器来保持追踪储存器装置已重建了地址映射多久;
将重建定时器的值与最大重建时间相比较;以及
如果重建定时器的值超过最大重建时间,则对用户装置执行上电自检POST而不等待储存器装置结束重建。
5.一种用由用户装置的处理器可执行用于指示储存器装置的重建状态的指令编码的机器可读储存器媒介,所述机器可读储存器媒介包括:
用来从储存器装置获取最大重建时间的指令;
用来基于最大重建时间并且在储存器装置正在重建地址映射时确定是否等待储存器装置结束重建的指令;以及
用来如果决定等待储存器装置结束重建则显示在重建中进行的进度的表示的指令。
6.根据权利要求5所述的机器可读储存器媒介,进一步包括:
用来在非易失性存储器中储存最大重建时间的指令;
用来从非易失性存储器取回最大重建时间的指令;
用来使用重建定时器来保持追踪储存器装置已重建了地址映射多久的指令;以及
用来用最大重建时间除重建定时器的值以估计完成多少百分数的重建的指令。
7.根据权利要求6所述的机器可读储存器媒介,进一步包括:用来在显示的表示中显示估计的百分数的图形图解的指令。
8.根据权利要求5所述的机器可读储存器媒介,进一步包括:用来显示消息以建议用户装置的用户不从用户装置移除功率的指令。
9.根据权利要求5所述的机器可读储存器媒介,进一步包括:用来轮询储存器装置以确定所述储存器装置是否正在重建地址映射的指令。
10.根据权利要求5所述的机器可读储存器媒介,进一步包括:用来针对指示完成多少百分数的重建的完成百分数轮询所述储存器装置的指令,其中进度的表示包括完成百分数的表示。
11.一种用由用户装置的处理器可执行用于获取关于储存器装置的状态的信息的指令编码的机器可读储存器媒介,所述机器可读储存器媒介包括:
用来在用户装置的上电自检POST期间确定储存器装置未做好由用户装置使用的准备的指令;
用来针对与在储存器装置上重建地址映射有关的信息轮询储存器装置的指令;以及
用来基于从储存器装置接收的与重建地址映射有关的信息确定在重建中已进行了多少进度的指令。
12.根据权利要求11所述的机器可读储存器媒介,其中与在储存器装置上重建地址映射有关的信息包括最大重建时间和储存器装置正在重建地址映射的指示,所述机器可读储存器媒介进一步包括:
用来基于最大重建时间确定阈值重建等待时间的指令;
用来使用重建定时器来保持追踪储存器装置已重建了地址映射多久的指令;
用来将重建定时器的值与阈值重建等待时间比较的指令;以及
用来如果重建定时器的值超过阈值重建等待时间则继续POST而不等待储存器装置结束重建的指令。
13.根据权利要求11所述的机器可读储存器媒介,进一步包括:用来显示在重建中进行的进度的表示的指令。
14.根据权利要求11所述的机器可读储存器媒介,其中与在储存器装置上重建地址映射有关的信息包括指示完成多少百分数的重建的完成百分数,所述机器可读储存器媒介进一步包括用来显示完成百分数的表示的指令。
15.根据权利要求14所述的机器可读储存器媒介,进一步包括:
用来周期地从储存器装置接收更新的完成百分数值的指令;以及
用来随着更新的完成百分数值被接收而更新完成百分数的显示的表示的指令。
CN201380081978.9A 2013-11-18 2013-11-18 指示储存器装置的重建状态 Expired - Fee Related CN105900067B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/US2013/070549 WO2015073042A1 (en) 2013-11-18 2013-11-18 Indicating rebuild state of storage devices

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105900067A CN105900067A (zh) 2016-08-24
CN105900067B true CN105900067B (zh) 2018-10-23

Family

ID=53057821

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201380081978.9A Expired - Fee Related CN105900067B (zh) 2013-11-18 2013-11-18 指示储存器装置的重建状态

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10146623B2 (zh)
EP (1) EP3072049B1 (zh)
CN (1) CN105900067B (zh)
WO (1) WO2015073042A1 (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107122269B (zh) * 2016-02-25 2020-02-28 伊姆西Ip控股有限责任公司 用于保证映射独立磁盘冗余阵列的可靠性的方法和装置
JP2019128841A (ja) * 2018-01-25 2019-08-01 株式会社東芝 Raid装置
US11334434B2 (en) * 2020-02-19 2022-05-17 Seagate Technology Llc Multi-level erasure system with cooperative optimization
US11366601B2 (en) * 2020-06-22 2022-06-21 EMC IP Holding Company LLC Regulating storage device rebuild rate in a storage system
US11372553B1 (en) 2020-12-31 2022-06-28 Seagate Technology Llc System and method to increase data center availability using rack-to-rack storage link cable

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101930404A (zh) * 2010-08-27 2010-12-29 威盛电子股份有限公司 存储装置及其操作方法
CN103064641A (zh) * 2013-02-05 2013-04-24 威盛电子股份有限公司 非易失性存储装置及其操作方法

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6393586B1 (en) 1999-02-04 2002-05-21 Dell Usa, L.P. Method and apparatus for diagnosing and conveying an identification code in post on a non-booting personal computer
US6865717B2 (en) 2001-05-30 2005-03-08 International Business Machines Corporation Method, system, and program for generating a progress indicator
US7237062B2 (en) * 2004-04-02 2007-06-26 Seagate Technology Llc Storage media data structure system and method
JP2006302015A (ja) 2005-04-21 2006-11-02 Hitachi Ltd ストレージシステム及びデータ管理方法
JP4842719B2 (ja) * 2006-06-28 2011-12-21 株式会社日立製作所 ストレージシステム及びそのデータ保護方法
US7818610B2 (en) 2007-09-27 2010-10-19 Microsoft Corporation Rapid crash recovery for flash storage
US7877626B2 (en) * 2007-12-31 2011-01-25 Datadirect Networks, Inc. Method and system for disk storage devices rebuild in a data storage system
WO2010044149A1 (ja) * 2008-10-15 2010-04-22 富士通株式会社 情報処理装置および起動完了通知プログラム
JP5409159B2 (ja) 2009-07-23 2014-02-05 キヤノン株式会社 情報処理装置、情報処理装置の制御方法及びプログラム
US8448016B2 (en) * 2009-07-31 2013-05-21 Cleversafe, Inc. Computing core application access utilizing dispersed storage
CN101719103B (zh) * 2009-11-25 2012-07-18 成都市华为赛门铁克科技有限公司 基于存储设备的信息处理方法以及存储设备
US8055942B2 (en) * 2009-12-03 2011-11-08 Seagate Technology Llc Data storage devices and methods for power-on initialization
US8751861B2 (en) * 2012-02-08 2014-06-10 Lsi Corporation System and method for improved rebuild in RAID
US9170938B1 (en) * 2013-05-17 2015-10-27 Western Digital Technologies, Inc. Method and system for atomically writing scattered information in a solid state storage device

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101930404A (zh) * 2010-08-27 2010-12-29 威盛电子股份有限公司 存储装置及其操作方法
CN103064641A (zh) * 2013-02-05 2013-04-24 威盛电子股份有限公司 非易失性存储装置及其操作方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105900067A (zh) 2016-08-24
US20160292035A1 (en) 2016-10-06
EP3072049A1 (en) 2016-09-28
EP3072049B1 (en) 2020-10-14
EP3072049A4 (en) 2017-07-26
WO2015073042A1 (en) 2015-05-21
US10146623B2 (en) 2018-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105900067B (zh) 指示储存器装置的重建状态
CN103970688B (zh) 缩短数据存储系统中写入等待时间的方法和系统
EP3002677A1 (en) System and method for managing multiple bios default configurations
US11270734B2 (en) Method for accessing shingled magnetic recording SMR disk, and server
TW201145022A (en) Virtualization of storage devices
KR20180011365A (ko) 저장 시스템에서의 가속된 데이터 복구
CN109901794A (zh) 使用主机空闲来操作垃圾收集的设备和方法
CN103150256A (zh) 提高usb闪存写入性能的方法和器件
CN104685443B (zh) 锁定引导数据用以更快引导
CN105264511A (zh) 用于usb异步通知能力的主机检测的系统和方法
WO2015148827A1 (en) Communication between a host and a secondary storage device
CN115271586A (zh) 物料清单生成方法、装置、计算机设备和存储介质
CN109471860B (zh) 面向电动汽车充电网络大规模充电桩数据处理方法及装置
US9304854B2 (en) Semiconductor device and operating method thereof
CN110515771A (zh) 一种对象存储设备设置方法、系统、设备及计算机介质
CN110377230A (zh) 一种应用于固态硬盘的原子写入方法及装置
CN108874595A (zh) 一种hba卡重置方法、系统及hba卡和存储介质
CN108874318A (zh) 固态硬盘的数据恢复方法以及固态硬盘
CN109102839A (zh) 一种坏块标记方法、装置、设备及可读存储介质
TWI610246B (zh) 在固態硬碟中以無線射頻識別爲基之缺陷偵測技術
CN116391177A (zh) 带优先级的非活动存储器设备更新
CN108521646B (zh) 一种近场通信方法、装置及计算机可读存储介质
JP2012043523A (ja) 取り外し可能なメディアドライブのための診断システム
CN116991542B (zh) 一种虚拟机快照方法、系统、电子设备及计算机存储介质
US7711996B2 (en) Test system and method

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20181023

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee