CN110502282A - 多路ntb卡的加载方法、装置、设备及可读存储介质 - Google Patents

多路ntb卡的加载方法、装置、设备及可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种多路NTB卡的加载方法、装置、设备及可读存储介质,通过预先将NTB卡槽的唯一标识与BIOS为NTB卡槽分配的基地址的对应关系写入FRU配置文件,使NTB卡槽的唯一标识与基地址绑定,当NTB卡接入后,根据NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在FRU配置文件中获取对应的基地址分配给NTB卡,保证在NTB卡加载时得到的基地址就是一开始BIOS为其所在的NTB卡槽分配的基地址,如此不论接入几路NTB卡、加载顺序如何以及其他NTB卡是否加载成功,都不会对该NTB卡的加载造成影响,不仅实现了对多路NTB卡的资源的正确分配,且可以适应接入NTB卡的数量的动态改变以及BIOS分配总线资源的变化。

Description

多路NTB卡的加载方法、装置、设备及可读存储介质
技术领域
本发明涉及存储设备技术领域,特别是涉及一种多路NTB卡的加载方法、装置、设备及可读存储介质。
背景技术
NTB卡(Non-Transparent Bridge,非透明桥)用于隔离不同的处理器域,在PCI设备中得到了广泛的应用。
NTB卡在内核驱动加载时需要计算其MMIOH空间中的基地址,MMIOH(Memory MapInput/Output High,内存映射IO高地址)是BIOS分配出的根端口(Root Port)地址资源。目前市面上的存储设备绝大多数只能支持一张NTB卡,在进行NTB卡驱动加载时,在代码中将BIOS计算出的NTB卡端口基地址作为一个宏写在NTB卡驱动程序中。对于一台存储设备有多路NTB卡的情况,则采用按照加载顺序对NTB卡依次赋值,如果前面的NTB卡加载失败,会导致之后的NTB卡获取的基地址是前面加载失败的NTB卡的基地址而不是自己的基地址,进而导致后续的NTB卡驱动均加载失败,造成后续的NTB卡不可用。
提供一种可靠的多路NTB卡加载办法,减少加载失败的情况,是本领域技术人员需要解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种多路NTB卡的加载方法、装置、设备及可读存储介质,有效提高了多路NTB卡加载的可靠性,减少了加载失败的情况。
为解决上述技术问题,本发明提供一种多路NTB卡的加载方法,包括:
预先将NTB卡槽的唯一标识与BIOS为所述NTB卡槽分配的基地址的对应关系写入FRU配置文件;
当NTB卡接入后,根据所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在所述FRU配置文件中获取对应的基地址分配给所述NTB卡。
可选的,所述唯一标识具体为总线号/设备号/功能号BDF。
可选的,所述当NTB卡接入后,根据所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在所述FRU配置文件中获取对应的基地址分配给所述NTB卡,具体包括:
当所述NTB卡接入后,根据所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在所述FRU配置文件中获取所述对应的基地址;
将所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识与所述对应的基地址作为加载NTB卡驱动时的入参,以使NTB卡驱动程序根据所述入参对待加载NTB卡进行资源分配。
可选的,所述根据所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在所述FRU配置文件中获取所述对应的基地址,具体包括:
在所述FRU配置文件中识别得到NTB卡槽的唯一标识与基地址的对应关系信息;
在所述对应关系信息中,根据所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识获取所述对应的基地址。
可选的,所述NTB卡驱动程序根据所述入参对待加载NTB卡进行资源分配,具体包括:
所述NTB卡驱动程序将所述待加载NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识与所述入参进行匹配,当匹配通过时,确定所述待加载NTB卡的基地址;
所述NTB卡驱动程序基于所述待加载NTB卡的基地址为所述待加载NTB卡进行资源分配。
可选的,还包括:
当所述NTB卡接入后,识别所述NTB卡的固件版本;
将所述NTB卡的固件版本写入所述FRU配置文件。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种多路NTB卡的加载装置,包括:
写入单元,用于预先将NTB卡槽的唯一标识与BIOS为所述NTB卡槽分配的基地址的对应关系写入FRU配置文件;
分配单元,用于当NTB卡接入后,根据所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在所述FRU配置文件中获取对应的基地址分配给所述NTB卡。
可选的,所述分配单元具体包括:
获取子单元,用于当所述NTB卡接入后,根据所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在所述FRU配置文件中获取所述对应的基地址;
传参子单元,用于将所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识与所述对应的基地址作为加载NTB卡驱动时的入参,以使NTB卡驱动程序根据所述入参对待加载NTB卡进行资源分配。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种多路NTB卡的加载设备,包括:
存储器,用于存储指令,所述指令包括上述任意一项所述多路NTB卡的加载方法的步骤;
处理器,用于执行所述指令。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任意一项所述多路NTB卡的加载方法的步骤。
本发明所提供的多路NTB卡的加载方法,通过预先将NTB卡槽的唯一标识与BIOS为NTB卡槽分配的基地址的对应关系写入FRU配置文件,使NTB卡槽的唯一标识与基地址绑定,当NTB卡接入后,根据NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在FRU配置文件中获取对应的基地址分配给NTB卡,从而保证在NTB卡加载时得到的基地址就是一开始BIOS为其所在的NTB卡槽分配的基地址,如此不论接入几路NTB卡、加载顺序如何以及其他NTB卡是否加载成功,都不会对该NTB卡的加载造成影响,不仅实现了对多路NTB卡的资源的正确分配,且可以适应接入NTB卡的数量的动态改变以及BIOS分配总线资源的变化。本发明还提供一种多路NTB卡的加载装置、设备及可读存储介质,具有上述有益效果,在此不再赘述。
附图说明
为了更清楚的说明本发明实施例或现有技术的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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为本发明实施例提供的一种多路NTB卡的加载方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的一种图1中步骤S102的具体实施方式的流程图;
图3为本发明实施例提供的另一种多路NTB卡的加载方法的流程图;
图4为本发明实施例提供的一种多路NTB卡的加载装置的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的另一种多路NTB卡的加载装置的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的一种多路NTB卡的加载设备的结构示意图。
具体实施方式
本发明的核心是提供一种多路NTB卡的加载方法、装置、设备及可读存储介质,有效提高了多路NTB卡加载的可靠性,减少了加载失败的情况。
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,所描述的实施例仅仅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做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。
图1为本发明实施例提供的一种多路NTB卡的加载方法的流程图。
如图1所示,本发明实施例提供的多路NTB卡的加载方法包括:
S101:预先将NTB卡槽的唯一标识与BIOS为NTB卡槽分配的基地址的对应关系写入FRU配置文件。
在具体实施中,选用的NTB卡槽的唯一标识可以为NTB卡槽的总线号/设备号/功能号BDF。
BIOS为NTB卡槽分配的基地址即为NTB卡分配的MMIOH空间中的基地址,当NTB卡插入NTB卡槽时,BIOS为该NTB卡所在的NTB卡槽分配根端口地址资源,划分出该NTB卡槽的总线号/设备号/功能号BDF,计算得到根端口地址资源的基地址。
将NTB卡槽的总线号/设备号/功能号BDF与分配给该NTB卡槽的基地址绑定,并将这个绑定关系写入FRU(Filed Replaceble Unit,现场可更换单元)配置文件。FRU配置文件是平台设备支持的硬件信息汇总,设备启动时会检查自己的实际配置,并与FRU配置文件中的信息比对,对于不符合的项目则认为是不支持的配置。
S102:当NTB卡接入后,根据NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在FRU配置文件中获取对应的基地址分配给NTB卡。
当绑定好的NTB卡槽插入新的NTB卡后,设备系统会自动加载NTB卡驱动程序。使用perl语音编写FRU配置文件处理脚本,可以获取当前设备所要支持的所有NTB卡的总线号/设备号/功能号BDF与基地址,根据总线号/设备号/功能号BDF可以得到正确的基地址,从而保证对该NTB卡的资源的正确分配。
当设备连接多路NTB卡,如果基地址分配出错了,该NTB卡的驱动就加载失败,这张NTB卡就不可用了,进而在/dev目录下找不到对应该NTB卡的设备文件,进一步的不良后果就是用户态驱动就无法通过设备文件操作底层硬件寄存器等。而应用本发明实施例提供的多路NTB卡的加载方法,通过预先将NTB卡槽的唯一标识与BIOS为NTB卡槽分配的基地址的对应关系写入FRU配置文件,使NTB卡槽的唯一标识与基地址绑定,当NTB卡接入后,根据NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在FRU配置文件中获取对应的基地址分配给NTB卡,从而保证在NTB卡加载时得到的基地址就是一开始BIOS为其所在的NTB卡槽分配的基地址,如此不论接入几路NTB卡、加载顺序如何以及其他NTB卡是否加载成功,都不会对该NTB卡的加载造成影响,不仅实现了对多路NTB卡的资源的正确分配,且可以适应接入NTB卡的数量的动态改变以及BIOS分配总线资源的变化。
图2为本发明实施例提供的一种图1中步骤S102的具体实施方式的流程图。
如图2所示,在上述实施例的基础上,在本发明实施例中,步骤S102具体包括:
S201:当NTB卡接入后,根据NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在FRU配置文件中获取对应的基地址。
在上述实施例中提到,可以应用perl语言编写FRU文件处理脚本,从FRU配置文件中当前设备所要支持的所有NTB卡的总线号/设备号/功能号BDF与基地址。因此步骤S201具体包括:
在FRU配置文件中识别得到NTB卡槽的唯一标识与基地址的对应关系信息;
在对应关系信息中,根据NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识获取对应的基地址。
S202:将NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识与对应的基地址作为加载NTB卡驱动时的入参,以使NTB卡驱动程序根据入参对待加载NTB卡进行资源分配。
对从FRU配置文件中获取的信息进行解析与处理,得到NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识与对应的基地址后,将唯一标识与基地址转换为符合传参要求的格式,而后将唯一标识与基地址作为内核参数传入NTB驱动程序进行处理。内核中的NTB驱动程序对传入参数进行处理的流程具体包括:
NTB卡驱动程序将待加载NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识与入参进行匹配,当匹配通过时,确定待加载NTB卡的基地址;
NTB卡驱动程序基于待加载NTB卡的基地址为待加载NTB卡进行资源分配。
在进行NTB卡加载时,即时获取FRU文件中的唯一标识与基地址的对应关系,从中匹配出待加载NTB卡的基地址,以根据基地址对待加载NTB卡进行资源分配。
对于多路NTB卡,并行或顺次执行上述步骤对每个NTB卡进行匹配,使各路NTB卡按照预先BIOS分配的正确的基地址进行资源初始化。
在上述实施例的基础上,本发明实施例给出一种具体的根据预先存储的NTB卡槽的唯一标识与基地址的对应关系进行NTB卡加载时的基地址分配方法,采用内核传参的方法,实现对多路NTB卡资源的正确分配。
图3为本发明实施例提供的另一种多路NTB卡的加载方法的流程图。
如图3所示,在上述实施例提供的架构的基础上,本发明实施例提供的多路NTB卡的加载方法还包括:
S301:当NTB卡接入后,识别NTB卡的固件版本。
目前NTB卡是通过设备ID和厂家ID来区分哪一路NTB卡需要升级固件,即使应用同一芯片的多路NTB卡,也可能配置不同,进而固件不一致,比如有的是X8有的是X16。
因此在上述实施例提供的存储唯一标识与基地址的绑定关系的基础上,可以将NTB卡槽接入的NTB的固件版本也作为与上述绑定关系下的绑定信息,以便系统在进行NTB卡固件升级时可以根据NTB卡的固件版本进行多样化设置。
S302:将NTB卡的固件版本写入FRU配置文件。
将NTB卡的固件版本写入FRU配置文件,与NTB卡所在NTB卡槽的唯一标识与基地址的绑定关系一同作为绑定信息。如在后面载适配一张BUS卡的时候,可以在FRU配置文件中加一个字段,填上NTB卡的固件版本,指定适配的这个NTB卡槽的是什么固件版本。
上文详述了多路NTB卡的加载方法对应的各个实施例,在此基础上,本发明还公开了与上述方法对应的多路NTB卡的加载装置。
图4为本发明实施例提供的一种多路NTB卡的加载装置的结构示意图。
如图4所示,本发明实施例提供的多路NTB卡的加载装置包括:
写入单元401,用于预先将NTB卡槽的唯一标识与BIOS为NTB卡槽分配的基地址的对应关系写入FRU配置文件;
分配单元402,用于当NTB卡接入后,根据NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在FRU配置文件中获取对应的基地址分配给NTB卡。
图5为本发明实施例提供的另一种多路NTB卡的加载装置的结构示意图。
如图5所示,在上述实施例的基础上,在本发明实施例提供的多路NTB卡的加载装置中,分配单元402具体包括:
获取子单元501,用于当NTB卡接入后,根据NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在FRU配置文件中获取对应的基地址;
传参子单元502,用于将NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识与对应的基地址作为加载NTB卡驱动时的入参,以使NTB卡驱动程序根据入参对待加载NTB卡进行资源分配。
由于装置部分的实施例与方法部分的实施例相互对应,因此装置部分的实施例请参见方法部分的实施例的描述,这里暂不赘述。
图6为本发明实施例提供的一种多路NTB卡的加载设备的结构示意图。
如图6所示,本发明实施例提供的多路NTB卡的加载设备包括:
存储器601,用于存储指令,所述指令包括上述任意一项实施例所述多路NTB卡的加载方法的步骤;
处理器602,用于执行所述指令。
本实施例提供的多路NTB卡的加载设备,由于可以通过处理器调用存储器存储的计算机程序,实现如上述任一实施例提供的多路NTB卡的加载方法的步骤,所以本多路NTB卡的加载设备具有同上述多路NTB卡的加载方法同样的实际效果。
为了更好地理解本方案,本发明实施例还提供一种可读存储介质,该可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上任一实施例提到的多路NTB卡的加载方法的步骤。
本实施例提供的可读存储介质,由于可以通过处理器调用可读存储介质存储的计算机程序,实现如上述任一实施例提供的多路NTB卡的加载方法的步骤,所以本可读存储介质具有同上述多路NTB卡的加载方法同样的实际效果。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的方法、装置、设备及可读存储介质,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,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,例如多个模块或组件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,装置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。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模块上。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。
另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理模块中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,功能调用装置,或者网络设备等)执行本申请各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的可读存储介质可以包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上对本发明所提供的一种多路NTB卡的加载方法、装置、设备及可读存储介质进行了详细介绍。说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
还需要说明的是,在本说明书中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

Claims (10)

1.一种多路NTB卡的加载方法,其特征在于,包括:
预先将NTB卡槽的唯一标识与BIOS为所述NTB卡槽分配的基地址的对应关系写入FRU配置文件;
当NTB卡接入后,根据所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在所述FRU配置文件中获取对应的基地址分配给所述NTB卡。
2.根据权利要求1所述的加载方法,其特征在于,所述唯一标识具体为总线号/设备号/功能号BDF。
3.根据权利要求1所述的加载方法,其特征在于,所述当NTB卡接入后,根据所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在所述FRU配置文件中获取对应的基地址分配给所述NTB卡,具体包括:
当所述NTB卡接入后,根据所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在所述FRU配置文件中获取所述对应的基地址;
将所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识与所述对应的基地址作为加载NTB卡驱动时的入参,以使NTB卡驱动程序根据所述入参对待加载NTB卡进行资源分配。
4.根据权利要求3所述的加载方法,其特征在于,所述根据所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在所述FRU配置文件中获取所述对应的基地址,具体包括:
在所述FRU配置文件中识别得到NTB卡槽的唯一标识与基地址的对应关系信息;
在所述对应关系信息中,根据所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识获取所述对应的基地址。
5.根据权利要求3所述的加载方法,其特征在于,所述NTB卡驱动程序根据所述入参对待加载NTB卡进行资源分配,具体包括:
所述NTB卡驱动程序将所述待加载NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识与所述入参进行匹配,当匹配通过时,确定所述待加载NTB卡的基地址;
所述NTB卡驱动程序基于所述待加载NTB卡的基地址为所述待加载NTB卡进行资源分配。
6.根据权利要求1所述的加载方法,其特征在于,还包括:
当所述NTB卡接入后,识别所述NTB卡的固件版本;
将所述NTB卡的固件版本写入所述FRU配置文件。
7.一种多路NTB卡的加载装置,其特征在于,包括:
写入单元,用于预先将NTB卡槽的唯一标识与BIOS为所述NTB卡槽分配的基地址的对应关系写入FRU配置文件;
分配单元,用于当NTB卡接入后,根据所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在所述FRU配置文件中获取对应的基地址分配给所述NTB卡。
8.根据权利要求7所述的加载装置,其特征在于,所述分配单元具体包括:
获取子单元,用于当所述NTB卡接入后,根据所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识在所述FRU配置文件中获取所述对应的基地址;
传参子单元,用于将所述NTB卡所在的NTB卡槽的唯一标识与所述对应的基地址作为加载NTB卡驱动时的入参,以使NTB卡驱动程序根据所述入参对待加载NTB卡进行资源分配。
9.一种多路NTB卡的加载设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储指令,所述指令包括权利要求1至6任意一项所述多路NTB卡的加载方法的步骤;
处理器,用于执行所述指令。
10.一种可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任意一项所述多路NTB卡的加载方法的步骤。
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