CN111381851B - 一种基于特殊编码的多固件分布式板卡的批量升级方法 - Google Patents

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Abstract

一种基于特殊编码的多固件分布式板卡批量升级的方法,该方法包括确定设备端分布式板卡上需升级的N个固件的位置,获取各固件发布版本bin包和各固件发布版本差异化内容;将N个固件发布版本bin包组合形成一个以二进制文件形式出现的发布版本bin包,并将N个固件发布版本差异化内容嵌入发布版本bin包的二进制文件内部;采用加密算法对发布版本bin包的二进制文件进行编码形成编译后的bin包;在升级过程中,设备端接收编译后的bin包,采用对称的解密算法,解析编译后的bin包中的发布版本二进制文件,获取分布式版卡上N个固件差异内容;根据N个固件差异内容和N个固件的分布位置,对每个分布式版卡固件的差异化适配升级。

Description

一种基于特殊编码的多固件分布式板卡的批量升级方法
技术领域
本发明涉及半导体自动测试设备(Automatic Test Equipment,简称ATE)领域,尤其涉及一种基于特殊编码的多固件分布式板卡批量升级方法。
背景技术
当前大型设备模型中,尤其ATE测试领域,分布式板卡居多。分布式板卡的优势在于测试通道的独立性。分布式板卡可能是低压测试多通道类型的资源板卡,可能是高压测试的单通道类型的资源板卡,也可能是非测试通道类型的控制板卡。本领域技术人员清楚,分布式板卡无论是硬件固件版本,还是逻辑版本或软件版本均存在差异。
在半导体ATE测试领域的分布式同类型板卡批量版本升级过程中,版本发布更新通过网络把升级包上传服务器,分布式板卡从服务器下载升级包,完成本地升级。同步升级的分布式板卡升级方式相对简单,而且能够实现多板卡批量升级。该方案是分布式设备早期使用的一套解决方案。然而,该分布式同类型板卡批量版本升级方案虽然方便快捷,但是要求板卡间固件无差异或者差异小;要求升级包版本一致性,不能完成板卡差异化升级,并且,升级进度不透明,可视化相对欠缺。
目前,半导体ATE测试领域的大型设备多板卡批量版本升级方案,版本发布更新后上传本地PC模块,PC模块触发一键升级完成大型设备分布式板卡升级。该同步升级的分布式板卡方法虽然无要求升级包版本一致性,但需要版本发布同时配套发布分布式板卡升级版本差异化文件,以支持板卡差异化升级。升级进度相对透明,可视化相对较好。该方案是分布式设备正在使用的一套解决方案。
然而,上述半导体ATE测试领域的大型设备批量多板卡升级方案,每次版本发布都需要配套发布分布式板卡升级版本差异化文件,大型设备版本差异大往往会增加版本发布工作,且发布文档会透露大型设备内部结构和部分解决方案。其它客户或企业通过分布式板卡升级版本差异化文件获取专属企业的大型设备内部结构,这无疑增加了解决方案外泄的可能性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于特殊编码的多固件分布式板卡批量升级方法,其能够更便捷、更安全地完成ATE大型设备升级工作,增加了版本发布信息安全可靠性。
为实现上述目的,本发明的技术方案如下:
一种基于特殊编码的多固件分布式板卡批量升级的装置,包括:
设备端,包括N个分布式板卡上需升级的N个固件、解析单元和升级单元;其中,N为大于等于2的正整数;
服务器端,用于存储分布式版卡上各固件发布版本bin包;
控制PC模块,其包括:
接口单元,用于从所述服务器端获取分各固件发布版本差异化内容;获取分布式版卡上需升级的各固件发布版本bin包和各固件发布版本差异化内容;
处理单元,用于将所述N个固件发布版本bin包组合形成一个以二进制文件形式出现的发布版本bin包,并将N个固件发布版本差异化内容嵌入所述发布版本bin包的二进制文件内部;所述发布版本bin包是根据VDEP协议将所述二进制文件分割成多个区段Section,所述二进制文件头部增加区段Section的定位说明,其中,被嵌入版本固件差异的二进制文件只是一个区段Section,原始版本的二进制文件也是一个区段Section;
编译单元,用于采用加密算法对所述发布版本bin包的二进制文件进行编码形成编译后的bin包;
其中,在升级过程中,所述设备端的解析单元接收所述编译后的bin包,采用对称的解密算法,解析所述编译后的bin包中的所述发布版本二进制文件,形成分布式版卡上N个所述固件差异内容;以及所述设备端的升级单元根据N个所述固件差异内容和所述N个固件的分布位置,进行每个所述分布式版卡固件的差异化适配升级。
进一步地,所述设备端还包括存储模块,用于存储解析后的分布式版卡上各固件发布版本bin包。
进一步地,所述升级过程中,所述设备端与控制PC模块保持心跳连接。
为实现上述目的,本发明又一技术方案如下:
一种基于特殊编码的多固件分布式板卡的批量升级方法,其包括如下步骤:
步骤S1:确定设备端分布式板卡上需升级的N个固件的分布位置,获取分布式版卡上需升级的各固件发布版本bin包和各固件发布版本差异化内容;其中,N为大于等于2的正整数;
步骤S2:将所述N个固件发布版本bin包组合形成一个以二进制文件形式出现的发布版本bin包,并将N个固件发布版本差异化内容嵌入所述发布版本bin包的二进制文件内部;
步骤S3:采用加密算法对所述发布版本bin包的二进制文件进行编码形成编译后的bin包;
步骤S4:在升级过程中,所述设备端接收所述编译后的bin包,采用对称的解密算法,解析所述编译后的bin包中的所述发布版本二进制文件,形成分布式版卡上N个所述固件差异内容;
步骤S5:根据N个所述固件差异内容和所述N个固件的分布位置,进行每个所述分布式版卡固件的差异化适配升级。
进一步地,所述编译后的bin包包括M个分段Section,每个所述分段Section用于存储一个需升级的固件发布版本bin包和其相应的固件发布版本差异化内容;其中,M为大于等于N的正整数。
进一步地,每个所述分段Section包括Bin Header、XML Header和Bin Data;所述Bin Header包括分布式板卡信息和需升级的固件发布版本bin包的属性,所述XML Header的内容为板卡固件差异;
进一步地,所述步骤S3中的加密算法为VDEP协议,对所述发布版本bin包的二进制文件进行编码形成编译后的bin包。
从上述技术方案可以看出,本发明的解决方案不仅能够解决多固件分布式板卡批量升级问题,同时,VDEP(Version-Difference-Embed-Protocol)协议能够完成ATE大型设备单个二进制文件版本发布工作,也就是说,VDEP协议更是增加了二进制文件的可扩展性,甚至可以做到大型设备只需发布一个二进制文件,就可以完成整个设备升级,本发明能够较好地避免大型设备内部结构外泄的可能性,增加信息安全可靠性。
附图说明
图1所示为本发明实施例中分布式板卡升级框架的示意图
图2为本发明实施例中基于特殊编码的多固件分布式板卡的批量升级方法的流程示意图
图3所示为本发明实施例中编码后的bin包组成结构的示意图
图4所示为本发明实施例中Bin Header组成结构的示意图
图5所示为本发明实施例中合并编码后的bin包组成结构的示意图
具体实施方式
下面结合附图1-5,对本发明的具体实施方式作进一步的详细说明。
需要说明的是,在本发明的实施例中,该基于特殊编码的多固件分布式板卡批量升级解决方案,是半导体ATE测试领域的一种相对完备的升级解决方案。通过去除配套发布的分布式板卡升级版本差异化文件,将分布式版卡固件差异嵌入发布版本二进制文件内部,再通过加密算法保护,完成编码后的二进制版本发布工作。升级过程中,通过对称的解密算法,解析固件差异内容,完成对大型设备的多固件分布式板卡的升级。
请参阅图1,图1所示为本发明实施例中分布式板卡升级框架结构示意图。如图1所示,该分布式板卡升级框架结构包括服务器端、控制PC模块(或PC端)和设备端。在设备端,分布式板卡可能是低压测试多通道类型的资源板卡,可能是高压测试的单通道类型的资源板卡,也可能是非测试通道类型的控制板卡,板卡的插槽中插有(例如,CPU、CPLD和FPGA等)多种固件。
在本发明的实施例中,设备端仅以一个分布式板卡为例进行说明,多个分布式板卡的情况是相同的,在此不再赘述。即设备端仅包括一个分布式板卡,该设备端可以包括N个分布式板卡上需升级的N个固件、解析单元、存储模块和升级单元;其中,N为大于等于2的正整数;存储模块用于存储解析后的分布式版卡上各固件发布版本bin包。
服务器端用于存储原始的分布式版卡上各固件发布版本bin包。
控制PC模块包括接口单元、处理单元和编译单元;接口单元用于从所述服务器端获取各固件发布版本差异化内容;获取分布式版卡上需升级的各固件发布版本bin包和各固件发布版本差异化内容;处理单元用于将所述N个固件发布版本bin包组合形成一个以二进制文件形式出现的发布版本bin包,并将N个固件发布版本差异化内容嵌入所述发布版本bin包的二进制文件内部;编译单元用于采用加密算法对所述发布版本bin包的二进制文件进行编码形成编译后的bin包。
其中,在升级过程中,所述设备端的解析单元接收所述编译后的bin包,采用对称的解密算法,解析所述编译后的bin包中的所述发布版本二进制文件,形成分布式版卡上N个所述固件差异内容;以及所述设备端的升级单元根据N个所述固件差异内容和所述N个固件的分布位置,进行每个所述分布式版卡固件的差异化适配升级;并且,所述升级过程中,所述设备端与控制PC模块保持心跳连接。
请参阅图2,图2为本发明实施例中基于特殊编码的多固件分布式板卡的批量升级方法的流程示意图。如图所示,该方法包括如下步骤:
步骤S1:确定设备端分布式板卡上需升级的N个固件分布位置,获取分布式版卡上需升级的各固件发布版本bin包和各固件发布版本差异化内容;其中,N为大于等于2的正整数。也就是说,在本发明的实施例中,可能一块分布式版卡上有大于N的固件,但只有N个固件需要升级。
步骤S2:将所述N个固件发布版本bin包组合形成一个以二进制文件形式出现的发布版本bin包,并将N个固件发布版本差异化内容嵌入所述发布版本bin包的二进制文件内部。
步骤S3:采用加密算法对所述发布版本bin包的二进制文件进行编码形成编译后的bin包。
在本发明的一些较佳实施例中,随着设备更新迭代,分布式板卡差异越来越大,可能会出现版本升级包包含的bin包越来越多。通过VDEP协议,将所有的bin包编码成一个完整的二进制文件,可以大大降低版本升级工作。
请参阅图3,图3所示为本发明实施例中合并编码后的bin包组成结构的示意图。如图3所示,在版本发布阶段,可以根据VDEP协议将二进制文件分割成多个Section,二进制文件头部增加Section的定位说明,其中,被嵌入版本固件差异的二进制文件只是一个Section,原始的版本二进制文件也是一个Section,因此,需升级的一个固件被嵌入固件差异的版本和原始的版本的二进制文件均是占用了一个Section,只是内容有所不同;并且,在本发明的一些实施例中,还可以通过M-N个Section预留为日后解决方案扩展增加了可能性,其中,M为大于等于N的正整数。
在本发明的实施例中,可以通过python程序编写编解码工具,将板卡各固件发布版本bin包根据VDEP协议进行编码,板卡固件差异以XML Header内容形式被嵌入编码后的bin包。
编码后的bin包括Bin Header、XML Header和Bin Data。其中,Bin Header占用32个字节,当前只使用前8个字节,后面24个字节保留。这8个字节分别是给XML Header和BinData在当前二进制文件中的定位。
请参阅图4,图4所示为本发明实施例中Bin Header组成结构的示意图。如图所示,Bin Header包括Xml Offset、Xml Length、Date Offset和Date Length等。Bin Header还可以包括多个R存储单元,用于扩展用。
XML Header由XML转成字符串放置,位置起始Xml Offset和长度Xml Length通过Bin Header可以读取。XML Header可以由多个部分组成,具体内容参考表1。XML Header的内容基本涉及该bin包适用的板卡说明和bin包的属性,如板卡类型、固件名称、版本号、编译日期和签名等。
由于XML Header部分只是XML字符串,仍然存在ATE设备内部结构外泄的风险,所以需要将XML字符串通过私有加密算法加密保存,所以Xml Offset和Xml Length实际分别为加密后的内容的起始位置和长度。
请参阅下表1,表1为XML Header组成结构示意:
最后,Bin Data为原始bin包数据,不做任何修改。
以此类推,通过这种方式对ATE设备不同板卡的固件版本进行编码,完成版本升级包制作。
步骤S4:在升级过程中,所述设备端接收所述编译后的bin包,采用对称的解密算法,解析所述编译后的bin包中的所述发布版本二进制文件,形成分布式版卡上N个所述固件差异内容。
将制作好的版本升级包发布后,客户可以通过PC界面批量同步下载到ATE设备不同板卡,当前PC界面的后台程序完全可以完成出下载的升级包和板卡固件的匹配工作,只需要针对编码后的bin包做作对称的解码。
在PC后台直接完成bin包的解码好处在于不用将升级包全部下载到板卡存储介质中,因为升级包中包含了各个版本的固件版本,极有可能大多数固件版本并不被某板卡所需要,大大降低了网络承载能力和重复工作。
步骤S5:根据N个所述固件差异内容和所述N个固件的分布位置,进行每个所述分布式版卡固件的差异化适配升级。
升级过程中,ATE设备与PC界面后台保持心跳连接,以此满足PC界面的升级可视化需求。需要说明的是,上述实施例可以根据需要任意搭配使用。
以上所述的仅为本发明的优选实施例,所述实施例并非用以限制本发明的专利保护范围,因此凡是运用本发明的说明书及附图内容所作的等同结构变化,同理均应包含在本发明的保护范围内。

Claims (6)

1.一种基于特殊编码的多固件分布式板卡的批量升级装置,其特征在于,包括:
设备端,包括N个分布式板卡上需升级的N个固件、解析单元和升级单元;其中,N为大于等于2的正整数;
服务器端,用于存储分布式版卡上各固件发布版本bin包;
控制PC模块,包括:
接口单元,用于从所述服务器端获取分各固件发布版本差异化内容;获取分布式版卡上需升级的各固件发布版本bin包和各固件发布版本差异化内容;
处理单元,用于将所述N个固件发布版本bin包组合形成一个以二进制文件形式出现的发布版本bin包,并将N个固件发布版本差异化内容嵌入所述发布版本bin包的二进制文件内部;
编译单元,用于采用加密算法对所述发布版本bin包的二进制文件进行编码形成编译后的bin包;所述编译后的bin包是根据VDEP协议将所述二进制文件分割成多个分段Section,所述二进制文件头部增加分段Section的定位说明,其中,被嵌入版本固件差异的二进制文件只是一个分段Section,原始版本的二进制文件也是一个分段Section;
其中,在升级过程中,所述设备端的解析单元接收所述编译后的bin包,采用对称的解密算法,解析所述编译后的bin包中的所述发布版本二进制文件,形成分布式版卡上N个所述固件差异内容;以及所述设备端的升级单元根据N个所述固件差异内容和所述N个固件的分布位置,进行每个所述分布式版卡固件的差异化适配升级。
2.根据权利要求1所述的基于特殊编码的多固件分布式板卡的批量升级装置,其特征在于,所述设备端还包括存储模块,用于存储解析后的分布式版卡上各固件发布版本bin包。
3.根据权利要求1所述的基于特殊编码的多固件分布式板卡的批量升级装置,其特征在于,所述升级过程中,所述设备端与控制PC模块保持心跳连接。
4.一种基于特殊编码的多固件分布式板卡的批量升级方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤S1:确定设备端分布式板卡上需升级的N个固件的分布位置,获取分布式版卡上需升级的各固件发布版本bin包和各固件发布版本差异化内容;其中,N为大于等于2的正整数;
步骤S2:将所述N个固件发布版本bin包组合形成一个以二进制文件形式出现的发布版本bin包,并将N个固件发布版本差异化内容嵌入所述发布版本bin包的二进制文件内部;
步骤S3:采用加密算法对所述发布版本bin包的二进制文件进行编码形成编译后的bin包;所述编译后的bin包是根据VDEP协议将所述二进制文件分割成多个分段Section,所述二进制文件头部增加分段Section的定位说明,其中,被嵌入版本固件差异的二进制文件只是一个分段Section,原始版本的二进制文件也是一个分段Section;
步骤S4:在升级过程中,所述设备端接收所述编译后的bin包,采用对称的解密算法,解析所述编译后的bin包中的所述发布版本二进制文件,形成分布式版卡上N个所述固件差异内容;
步骤S5:根据N个所述固件差异内容和所述N个固件的分布位置,进行每个所述分布式版卡固件的差异化适配升级。
5.根据权利要求4所述的基于特殊编码的多固件分布式板卡的批量升级方法,其特征在于,所述编译后的bin包包括M个分段Section,每个所述分段Section用于存储一个需升级的固件发布版本bin包和其相应的固件发布版本差异化内容;其中,M为大于等于N的正整数。
6.根据权利要求5所述的基于特殊编码的多固件分布式板卡的批量升级方法,其特征在于,每个所述分段Section包括Bin Header、XML Header和Bin Data;所述Bin Header包括分布式板卡信息和需升级的固件发布版本bin包的属性,所述XML Header的内容为板卡固件差异。
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