CN111176702B - 固件升级方法、装置、计算机设备和存储介质 - Google Patents
固件升级方法、装置、计算机设备和存储介质 Download PDFInfo
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Abstract
本申请涉及一种固件升级方法、装置、计算机设备和存储介质,由于远端射频单元中的MCU接收的软件升级包中有多种固件升级包的类型,并将该多种固件升级包分别存储至对应的存储分区中,即预先将多种类型的固件升级包都进行了存储,这样,在需要进行固件升级时,可根据需要升级的固件类型,直接从对应的存储分区中运行,实现多种类型的固件一次升级,简化了射频远端单元固件升级操作,提高了射频远端单元固件升级效率。
Description
技术领域
本申请涉及计算机网络技术领域,特别是涉及一种固件升级方法、装置、计算机设备和存储介质。
背景技术
开放系统的直连式存储(Direct-Attached Storage,简称DAS)分布式接入系统包括接入单元、扩展单元、远端射频单元,各个单元之间是通过光纤连接的。
在实际系统组网时,接入单元可以接入多种信源,也就是可以兼容多种频段信号,这些信号通过接入单元到扩展单元再到远端射频单元。而远端射频单元由于硬件射频器件的缘故,不能兼容所有的频段,只能兼容部分频段,且不同工作频段对应不同的固件,即每个远端射频单元可兼容的工作频段对应的固件都不同,这样,在对远端射频单元的固件进行升级时,需要根据不同的工作频段打包对应的升级包进行升级。
可见,现有技术中对远端射频单元进行固件升级时,无法对多种类型的固件一次升级。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种固件升级方法、装置、计算机设备和存储介质。
第一方面,本申请实施例提供一种固件升级方法,该方法包括:
接收远端射频单元的软件升级包;软件升级包包括至少一种类型的固件升级包,每个固件升级包至少包括固件类型和固件频段号;
根据固件类型和固件频段号,确定每个固件升级包的目标存储分区;其中,存储分区表示在远端射频单元中预设的文件存储位置上,根据固件类型和固件频段号划分的分区;
将软件升级包中各固件升级包存储至对应的目标存储分区;
根据软件升级包,对远端射频单元进行固件升级。
在其中一个实施例中,上述根据固件类型和固件频段号,确定每个固件升级包的目标存储分区,包括:
根据固件类型和固件频段号,确定每个固件升级包需要写入的存储分区的起始地址和有效长度;
根据起始地址和有效长度确定每个固件升级包的目标存储分区。
在其中一个实施例中,上述存储分区包括固件一区和固件二区,上述远端射频单元的软件升级包是通过扩展单元接收的;
上述将软件升级包中各固件升级包存储至对应的目标存储分区,包括:将各固件升级包存储至对应的目标存储分区的固件二区。
在其中一个实施例中,上述根据软件升级包,对远端射频单元进行固件升级,包括:
若重新上电后检测到有升级标识,对固件二区的固件升级包中的校验和进行验证;
若校验和验证通过,将固件二区的固件升级包复制到目标存储分区的固件一区中。
在其中一个实施例中,上述存储分区包括固件一区和固件二区,上述远端射频单元的软件升级包是通过本地串口接收的;
上述将软件升级包中各固件升级包存储至对应的目标存储分区,包括:将各固件升级包存储至对应的目标存储分区的固件一区。
在其中一个实施例中,上述根据软件升级包,对远端射频单元进行固件升级,包括:
对固件一区的固件升级包中的校验和进行验证;
若校验和验证通过,将固件一区的固件升级包复制到目标存储分区的固件二区中。
在其中一个实施例中,远端射频单元包括多个个数据传输通道,每个数据传输通道对应多个工作频段,不同的工作频段对应不同的固件升级包。
在其中一个实施例中,上述固件升级包包括固件头信息和固件数据,固件头信息包括厂家信息、模块型号、校验和、固件长度、频段号、软件版本号。
第二方面,本申请实施例提供一种固件升级装置,装置包括:
接收模块,用于接收远端射频单元的软件升级包;软件升级包包括至少一种类型的固件升级包,每个固件升级包至少包括固件类型和固件频段号;
确定模块,用于根据固件类型和固件频段号,确定每个固件升级包的目标存储分区;其中,存储分区表示在远端射频单元中预设的文件存储位置上,根据固件类型和固件频段号划分的分区;
存储模块,用于将软件升级包中各固件升级包存储至对应的目标存储分区;
升级模块,用于根据软件升级包,对远端射频单元进行固件升级。
第三方面,本申请实施例提供一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述第一方面实施例提供的任一项方法的步骤。
第四方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述第一方面实施例提供的任一项方法的步骤。
本申请实施例提供的一种固件升级方法、装置、计算机设备和存储介质,由于远端射频单元中的MCU接收的软件升级包中有多种固件升级包的类型,并将该多种固件升级包分别存储至对应的存储分区中,即预先将多种类型的固件升级包都进行了存储,这样,在需要进行固件升级时,可根据需要升级的固件类型,直接从对应的存储分区中运行,实现多种类型的固件一次升级,简化了射频远端单元固件升级操作,提高了射频远端单元固件升级效率。
附图说明
图1为一个实施例提供的一种开放系统的直连式存储系统框图;
图1a为一个实施例提供的一种固件升级方法的应用环境图;
图2为一个实施例提供的一种固件升级方法的流程示意图;
图2a为一个实施例提供的一种远端射频单元的连接示意图;
图3为一个实施例提供的一种固件升级方法的流程示意图;
图4为一个实施例提供的一种存储分区示意图;
图5为一个实施例提供的一种固件升级方法的流程示意图;
图6为一个实施例提供的一种固件升级方法的流程示意图;
图7为一个实施例提供的一种固件头信息示意图;
图8为一个实施例提供的一种种固件升级方法的示意图;
图9为一个实施例提供的一种固件升级装置的结构框图;
图10为一个实施例提供的一种固件升级装置的结构框图;
图11为一个实施例提供的一种固件升级装置的结构框图;
图12为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请提供的一种固件升级方法,可以应用于如图1所示的DAS分布式接入系统中,该系统包括包括接入单元、扩展单元、远端射频单元,各个单元之间是通过光纤连接,通过光纤传输数据,使用的是CPRI接口(Common Public Radio Interface,通用公共无线电接口)。其中,接入单元和扩展单元中的微控制单元(Microcontroller Unit,MCU)与现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)的缩写,即FPGA之间通信使用的是介质无关接口或媒体独立接口(Media Independent Interface,MII)接口,在远端射频单元中MCU与FPGA之间的通信使用的是通用异步收发传输器(Universal AsynchronousReceiver/Transmitter,UART),通常称作接口。其中MII与CPRI、UART与CPRI之间接口转换可以由FPGA软件实现。
如图1a所示,该固件升级方法在应用时主要涉及远端射频单元、扩展单元和本地串口,在固件升级时可以通过扩展单元对远端射频单元升级,或者可以通过本地串口对远端射频单元升级。
目前的接入单元已知可以兼容多达50个常用频段,这些信号通过接入单元到扩展单元再到远端射频单元,为了正常工作,对应的远端射频单元就需要兼容各种工作频段,但工作频段的不一致会导致远端射频单元的相关固件不一样,所以要对远端射频单元进行固件升级,如果每次对远端单元进行固件升级时,都根据远端射频单元的工作频段而打包对应的升级包,工程人员就需要维护大量不同版本的远端固件升级包,不仅耗时耗力,而且还容易出错,而且每个远端射频单元存在多种类型的固件,如果每次只升级一种类型,也会使得固件升级操作复杂,升级缓慢,不易维护。所以需要一种固件升级方法,可以实现多种类型的固件一次升级,并且可以兼容不同工作频段的远端射频单元,基于此,本申请实施例提供一种固件升级方法、装置、计算机设备和存储介质,旨在解决现有技术中对远端射频单元进行固件升级时,无法对多种类型的固件一次升级的技术问题。下面将通过实施例并结合附图具体地对本申请的技术方案以及本申请的技术方案如何解决上述技术问题进行详细说明。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中不再赘述。需要说明的是,本申请提供的一种固件升级方法,图2-图8的执行主体为远端射频单元,具体可为远端射频单元中的MCU,下面实施例将以远端射频单元中的MCU(以下简称MCU)作为执行主体进行说明,其中,其执行主体还可以是固件升级装置,其中该装置可以通过软件、硬件或者软硬件结合的方式实现成为远端射频单元的部分或者全部。
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。
在一个实施例中,图2提供了一种固件升级方法,本实施例涉及的是MCU根据固件升级包中的固件类型和固件频段号,执行固件升级的具体过程,如图2所示,所述方法包括:
S101,接收远端射频单元的软件升级包;软件升级包包括至少一种类型的固件升级包,每个固件升级包至少包括固件类型和固件频段号。
固件升级包表示对远端射频单元升级时,需要用到的升级的程序,该固件升级包中可以包括需要升级的固件数据和固件的类型,以及固件可兼容的频段号等,其中,固件类型和频段号可以存储于固件头信息中,固件头信息和固件数据共同构成固件升级包。其中,可参见图2a所示,固件类型包括但不限于MCU固件、FPGA固件、时钟芯片的固件、AD/DA的固件等,MCU固件是指运行在MCU上的固件,具体地,在远端射频单元中,MCU固件指运行在单片机上的程序。FPGA固件是指运行在FPGA器件上的程序。时钟芯片的固件指对时钟芯片相关的配置,按一定的格式打包的二进制文件。AD/DA芯片的固件是指对AD/DA芯片相关的配置,按一定的格式打包的二进制文件。其中,MCU接收的软件升级包,可以是多个独立的固件升级包拼接组成,也可以是单个固件升级包,本实施例对此不作限定。
继续参见图2a,由于远端射频单元一般安装在室外等地方,没有接口也不方便本地调试,所以对远端射频单元进行升级,可以通过扩展单元来远程升级,即远端射频单元中的MCU接收来自扩展单元发过来的软件升级包。但若在调试阶段,可以对远端射频单元进行本地升级,从本地串口处传输软件升级包,即使用单板上的调试串口进行升级。
可选地,远端射频单元包括多个个数据传输通道,每个数据传输通道对应多个工作频段,不同的工作频段对应不同的固件升级包。
一般地,射频远端单元是一款8T8R的设备,则对应地,该射频远端单元最多可支持4个通道,每个通道对应一个AD/DA芯片,而工作频段如果不一样,对应的AD/DA芯片的固件也不一样,设备通过工作频段号加载不同的AD/DA芯片的固件。其中,每个通道可兼容一定数量的工作频段(由,射频远端单元硬件决定可以支持的工作频段,不同工作频段要对应不同的固件),工程人员可以根据,射频远端单元硬件实际情况为每个通道分配工作频段号,这样,射频远端单元根据工作频段号加载对应的固件并完成相关的初始化。例如,如果通道对应的工作频段号为0,则认为该通道是无效的,不需要运行加载对应固件,也不需要运行对应的业务,因此在实际应用中,可以灵活动态的配置设备的工作频段,以实现同一个软件可兼容多款设备以及2G、3G、4G网络的融合。
S102,根据固件类型和固件频段号,确定每个固件升级包的目标存储分区;其中,存储分区表示在远端射频单元中预设的文件存储位置上,根据固件类型和固件频段号划分的分区。
其中,存储分区是在远端射频单元中预设的文件存储位置上,根据固件类型和固件频段号划分的分区,具体地,由于远端射频单元没有文件系统,所以将所有固件在MCU外部flash(外部flash是MCU外部,但还在远端射频单元中)中按地址进行存储,预先在进行软件设计时,根据固件类型和频段号将外部flash区域划分了对应的分区。该外部flash的存储区域是根据固件类型和固件频段号划分的,所以可以预先存储多种类型的固件升级包。
基于预先在外部flash根据固件类型和固件频段号划分的存储分区,MCU在上述接收到的软件升级包后,获取到软件升级包中每个固件升级包的固件类型和固件频段号,并根据固件类型和固件频段号确定出各固件升级包的目标存储分区。
S103,将软件升级包中各固件升级包存储至对应的目标存储分区。
基于上述确定的目标存储分区,MCU将各固件升级包存储至目标存储分区。
S104,根据软件升级包,对远端射频单元进行固件升级。
根据在存储分区存储的软件升级包中的各固件升级包,MCU对远端射频单元进行对应固件升级。具体地,可以是在远端射频单元重新上电后,根据需要的固件类型,运行对应存储分区的固件升级包,即可实现固件升级。可以理解的是,对远端射频单元进行固件升级时,是先确定需要的固件类型,然后到存储分区中寻找对应类型的固件升级包,完成对远端射频单元的固件升级。且固件升级包可任意组合,可单个升级,也可以全部一起升级。
本实施例提供的固件升级方法,由于远端射频单元中的MCU接收的软件升级包中有多种固件升级包的类型,并将该多种固件升级包分别存储至对应的存储分区中,即预先将多种类型的固件升级包都进行了存储,这样,在需要进行固件升级时,可根据需要升级的固件类型,直接从对应的存储分区中运行,实现多种类型的固件一次升级,简化了射频远端单元固件升级操作,提高了射频远端单元固件升级效率。
在以上实施例的基础上,本申请实施例还提供了一种固件升级方法,其涉及的是MCU确定每个固件升级包的目标存储分区的具体过程,如图3所示,上述S102步骤包括:
S201,根据固件类型和固件频段号,确定每个固件升级包需要写入的存储分区的起始地址和有效长度。
由于各固件升级包在MCU的外部flash中都是按地址存储的,因此,MCU需要先根据固件类型和频段号计算该固件升级包需要写入的flash分区的起始地址和有效长度。
S202,根据起始地址和有效长度确定每个固件升级包的目标存储分区。
根据确定的起始地址和有效长度,确定出各固件升级包的目标存储分区。
本实施例中,根据固件类型和固件频段号具体确定出flash分区中的起始地址和有效长度,这样可以精准地确定出固件升级包的目标存储分区。
如图4所示,上述外部flash中每个存储分区包含固件一区和固件二区,其中,固件一区和固件二区用于互相备份,且固件一区包括固件头信息一区和固件数据一区,固件二区包括固件头信息二区和固件数据二区。则基于此,针对从软件升级包是通过扩展单元接收和通过本地串口接收的两种情况下,分别提供该两种情况下,将软件升级包中各固件升级包存储至对应的目标存储分区的具体过程。
则在一个实施例中,若远端射频单元的软件升级包是通过扩展单元接收的,MCU将各固件升级包存储至对应的目标存储分区的固件二区,如果固件二区有升级包数据,直接替换掉固件二区的升级包数据。具体地,将各固件升级包中的固件头信息存储至固件头信息二区,将各固件升级包中的固件数据存储至固件数据二区中。
基于存储至固件二区的固件升级包,提供一种固件升级过程,在一个实施例中,如图5所示,上述S104包括:
S301,若重新上电后检测到有升级标识,对固件二区的固件升级包中的校验和进行验证。
升级标识表示有新的固件升级包存储进来,需要对其进行更新升级,相当于,在每次存储固件升级包后,需要在远端射频单元的预设位置展示升级标识,以提醒远端射频单元有固件需要升级。
则在远端射频单元重新上电后,MCU若检测到有升级标识,对固件二区的固件升级包中的校验和进行验证,上电加载的过程会计算固件的校验和,验证时可以将计算的固件的校验和与固件升级包中携带的校验和进行对比,若一致,则表示校验和验证通过,若不一致,则表示验证没有通过。
S302,若校验和验证通过,将固件二区的固件升级包复制到目标存储分区的固件一区中。
本步骤中,若校验和验证通过,MCU固件二区的固件升级包复制到目标存储分区的固件一区中,是固件一区中存储的数据与固件二区中的一致。若复制时,固件一区已经存储升级包数据,则直接将其覆盖掉,以保证升级包数据的最新性。这样运行该固件升级包,即可实现固件升级。
本实施例提供的固件升级方法,在固件升级包验证通过的情况下才开始运行,这样有效的保证了固件升级的准确性。
在另外一个实施例中,若远端射频单元的软件升级包是通过本地串口接收的,则MCU将各固件升级包存储至对应的目标存储分区的固件一区,同样,若固件一区有升级包数据,直接替换掉固件一区的升级包数据。具体地,将各固件升级包中的固件头信息存储至固件头信息一区,将各固件升级包中的固件数据存储至固件数据一区中。
基于存储至固件一区的固件升级包,提供一种固件升级过程,在一个实施例中,如图6所示,则S104包括:
S401,对固件一区的固件升级包中的校验和进行验证。
从本地串口接收的软件升级包,表示在进行本地研发调试,则无需检测升级标识,直接就可以通过人为重新上电,然后MCU对固件一区的固件升级包中的校验和进行验证,检验过程与上述固件二区的固件升级包中的校验和验证方法一致,在此不再赘述。
S402,若校验和验证通过,将固件一区的固件升级包复制到目标存储分区的固件二区中。
本步骤中,若校验和验证通过,MCU固件一区的固件升级包复制到目标存储分区的固件二区中,当然,本地调试情况下,当对固件一区存储固件升级包时,就可以将固件二区中的升级包升级清除,因此本步骤MCU可以直接将固件一区的固件升级包复制到固件二区,保证固件二区升级包数据与固件一区的一致性,同样,运行该固件升级包,即可实现固件升级。
本实施例提供的固件升级方法,也是需要在固件升级包验证通过的情况下才开始运行,这样有效的保证了固件升级的准确性。
如图7所示,在一个实施例中,固件升级包包括固件头信息和固件数据,固件头信息包括厂家信息、模块型号、校验和、固件长度、频段号、软件版本号。
对于接收远端射频单元的软件升级包时,由于每次接收的数据长度是固定的,因此接收到的数据可能会出现三种情况,一是只有固件数据,二是只有固件头信息,三是固件数据和固件头信息都有。
若MCU接收软件升级包时,当接收的是固件头信息时,先判断固件头信息是否完整,如果不完整则继续接收,如果是一个完整的固件头信息,则根据固件头信息中的固件类型和频段号计算该固件需要写入的flash分区的起始地址和有效长度,同时将固件头信息写入到对应的分区。
当接收的是固件数据时,则直接将固件数据写入根据其对应的固件头信息确定的到flash分区中,当固件数据写入完成时,计算写入固件数据的校验和并与固件升级包中的校验和(固件数据中携带的)比较,如果不一致,则返回该固件升级失败。
当接收的是固件头信息和固件数据都有时,则可以重新多接收一次,以确保得到一个完整的固件升级包。
另外,本实施例还提供了一个实施例,如图8所示,包括以下步骤:
S1,接收软件升级包;
S2,判断接收了哪些数据;若是完整的固件头信息,执行S3,若是固件数据,执行S5,若是固件头信息不完整,执行S1;
S3,根据固件头信息里的固件类型和频段号计算写入flash分区的起始地址和有效长度;
S4,将固件头信息写入对应位置;
S5,将数据写入对应flash分区;
S6,固件数据是否接收完成;
S7,计算校验和,比较校验和;
S8,校验和是否正确;
S9,若不正确,确定当前固件升级失败;
S10,若正确,更新固件信息,置对应固件升级标识。
本实施例提供的固件升级方法,具体过程可参考上述实施例的描述,在此不再赘述,本实施例可以对多种类型的固件一次升级,并且可以兼容不同工作频段的远端射频单元。
应该理解的是,虽然图2-8的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图2-8中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在一个实施例中,如图9所示,提供了一种固件升级装置,该装置包括:接收模块10、确定模块11、存储模块12和升级模块13,其中,
接收模块10,用于接收远端射频单元的软件升级包;软件升级包包括至少一种类型的固件升级包,每个固件升级包至少包括固件类型和固件频段号;
确定模块11,用于根据固件类型和固件频段号,确定每个固件升级包的目标存储分区;其中,存储分区表示在远端射频单元中预设的文件存储位置上,根据固件类型和固件频段号划分的分区;
存储模块12,用于将软件升级包中各固件升级包存储至对应的目标存储分区;
升级模块13,用于根据软件升级包,对远端射频单元进行固件升级。
上述实施例提供的一种固件升级装置,其实现原理和技术效果与上述方法实施例类似,在此不再赘述。
在一个实施例中,如图10所示,提供了一种固件升级装置,上述确定模块11包括:第一确定单元111和第二确定单元112,其中,
第一确定单元111,用于根据固件类型和固件频段号,确定每个固件升级包需要写入的存储分区的起始地址和有效长度;
第二确定单元112,用于根据起始地址和有效长度确定每个固件升级包的目标存储分区。
在一个实施例中,存储分区包括固件一区和固件二区,上述远端射频单元的软件升级包是通过扩展单元接收的;存储模块12具体用于将各固件升级包存储至对应的目标存储分区的固件二区。
在一个实施例中,如图11所示,上述升级模块13包括:校验单元131和复制单元132,其中,
校验单元131,用于若重新上电后检测到有升级标识,对固件二区的固件升级包中的校验和进行验证;
复制单元132,用于若校验和验证通过,将固件二区的固件升级包复制到目标存储分区的固件一区中。
在一个实施例中,存储分区包括固件一区和固件二区,上述远端射频单元的软件升级包是通过本地串口接收的;存储模块12还具体用于将各固件升级包存储至对应的目标存储分区的固件一区。
在一个实施例中,上述校验单元131还用于对固件一区的固件升级包中的校验和进行验证;上述复制单元132,还用于若校验和验证通过,将固件一区的固件升级包复制到目标存储分区的固件二区中。
在一个实施例中,远端射频单元包括多个个数据传输通道,每个数据传输通道对应多个工作频段,不同的工作频段对应不同的固件升级包。
在一个实施例中,固件升级包包括固件头信息和固件数据,固件头信息包括厂家信息、模块型号、校验和、固件长度、频段号、软件版本号。
上述实施例提供的所有固件升级装置,其实现原理和技术效果与上述固件升级方法实施例类似,在此不再赘述。
关于固件升级装置的具体限定可以参见上文中对于固件升级方法的限定,在此不再赘述。上述固件升级装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图12所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种固件升级方法。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图12中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
接收远端射频单元的软件升级包;软件升级包包括至少一种类型的固件升级包,每个固件升级包至少包括固件类型和固件频段号;
根据固件类型和固件频段号,确定每个固件升级包的目标存储分区;其中,存储分区表示在远端射频单元中预设的文件存储位置上,根据固件类型和固件频段号划分的分区;
将软件升级包中各固件升级包存储至对应的目标存储分区;
根据软件升级包,对远端射频单元进行固件升级。
上述实施例提供的一种计算机设备,其实现原理和技术效果与上述方法实施例类似,在此不再赘述。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
接收远端射频单元的软件升级包;软件升级包包括至少一种类型的固件升级包,每个固件升级包至少包括固件类型和固件频段号;
根据固件类型和固件频段号,确定每个固件升级包的目标存储分区;其中,存储分区表示在远端射频单元中预设的文件存储位置上,根据固件类型和固件频段号划分的分区;
将软件升级包中各固件升级包存储至对应的目标存储分区;
根据软件升级包,对远端射频单元进行固件升级。
上述实施例提供的一种计算机可读存储介质,其实现原理和技术效果与上述方法实施例类似,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (11)
1.一种固件升级方法,其特征在于,所述方法包括:
接收远端射频单元的软件升级包;所述软件升级包包括至少一种类型的固件升级包,每个固件升级包至少包括固件类型和固件频段号;
根据所述固件类型和固件频段号,确定每个固件升级包的目标存储分区;其中,存储分区表示在远端射频单元中预设的文件存储位置上,根据固件类型和固件频段号划分的分区;
将所述软件升级包中各固件升级包存储至对应的目标存储分区;
根据所述软件升级包,对远端射频单元进行固件升级;
其中,所述根据所述软件升级包,对远端射频单元进行固件升级,包括:
根据需要升级的固件类型从对应的所述目标存储分区中寻找所述固件类型对应的固件升级包进行固件升级。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述固件类型和固件频段号,确定每个固件升级包的目标存储分区,包括:
根据所述固件类型和固件频段号,确定每个固件升级包需要写入的存储分区的起始地址和有效长度;
根据所述起始地址和有效长度确定每个固件升级包的目标存储分区。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述存储分区包括固件一区和固件二区,所述远端射频单元的软件升级包是通过扩展单元接收的;
所述将所述软件升级包中各固件升级包存储至对应的目标存储分区,包括:将所述各固件升级包存储至对应的目标存储分区的固件二区。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述软件升级包,对远端射频单元进行固件升级,包括:
若重新上电后检测到有升级标识,对所述固件二区的固件升级包中的校验和进行验证;
若所述校验和验证通过,将所述固件二区的固件升级包复制到所述目标存储分区的固件一区中。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述存储分区包括固件一区和固件二区,所述远端射频单元的软件升级包是通过本地串口接收的;
所述将所述软件升级包中各固件升级包存储至对应的目标存储分区,包括:将所述各固件升级包存储至对应的目标存储分区的固件一区。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述软件升级包,对远端射频单元进行固件升级,包括:
对所述固件一区的固件升级包中的校验和进行验证;
若所述校验和验证通过,将所述固件一区的固件升级包复制到所述目标存储分区的固件二区中。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述远端射频单元包括多个数据传输通道,每个数据传输通道对应多个工作频段,不同的工作频段对应不同的固件升级包。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述固件升级包包括固件头信息和固件数据,所述固件头信息包括厂家信息、模块型号、校验和、固件长度、频段号、软件版本号。
9.一种固件升级装置,其特征在于,所述装置包括:
接收模块,用于接收远端射频单元的软件升级包;所述软件升级包包括至少一种类型的固件升级包,每个固件升级包至少包括固件类型和固件频段号;
确定模块,用于根据所述固件类型和固件频段号,确定每个固件升级包的目标存储分区;其中,存储分区表示在远端射频单元中预设的文件存储位置上,根据固件类型和固件频段号划分的分区;
存储模块,用于将所述软件升级包中各固件升级包存储至对应的目标存储分区;
升级模块,用于根据所述软件升级包,对远端射频单元进行固件升级;
其中,所述升级模块具体用于:
根据需要升级的固件类型从对应的所述目标存储分区中寻找所述固件类型对应的固件升级包进行固件升级。
10.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至8中任一项所述方法的步骤。
11.一种计算机可读存储介质,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权利要求1至8中任一项所述的方法的步骤。
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