CN114443378B - 服务器信号测试系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例涉及一种服务器信号测试系统及方法,所述系统包括:多个XDP端口、扩展HUB转发器、信号测试设备;所述多个XDP端口的输入端分别与多个待测试服务器连接;所述多个XDP端口的输出端与所述扩展HUB转发器的输入端连接;所述扩展HUB转发器的输出端与所述信号测试设备连接,由此系统,可以实现对多台服务器同时进行信号测试,降低成本,并对信号进行实时分析、异常时迅速预警,提升信号数据处理效率,可以满足高效测试的研发需求。
Description
技术领域
本发明实施例涉及服务器信号测试领域,尤其涉及一种服务器信号测试系统及方法。
背景技术
在现代服务器研发过程中,随着信号速率的逐步提高,为保证服务器的平稳运行以及服务器各接口与各部件的完好使用,信号完整性的问题尤为重要,IO Margin测试是一种能直观反映出信号质量的重要手段。
目前服务器上的IO Margin测试多是采用英特尔发布的测试工具来进行测试,根据CPU架构不同,选择不同版本的测试工具。这种测试方法分为On Target和Host两种模式,Host模式需要以XDP工具或者DCI线作为中介将待测服务器和安装测试工具的电脑连接起来进行测试,而On Target模式则是直接在待测服务器系统盘内安装测试工具进行测试,无需额外的电脑和连接中介。
无论是On Target模式还是Host模式,都只能同时进行一台服务器的测试,当存在多台服务器需要测试时,就需要搭建多个测试系统分别对多台待测服务器进行测试。一方面,现有IO Margin测试方法对信号数据的处理不够高效,难以实时分析;另一方面,现有测试方法缺乏智能化的预警方式,无法在异常Margin数据出现时迅速发出预警。综上所述,如何实现同时测试多个服务器,且可以实时分析、迅速预警、满足高效测试的研发需求成为亟待解决的问题。
发明内容
鉴于此,为解决上述技术问题或部分技术问题,本发明实施例提供一种服务器信号测试系统及方法。
第一方面,本发明实施例提供一种服务器信号测试系统,包括:多个XDP端口、扩展HUB转发器、信号测试设备;
所述多个XDP端口的输入端分别与多个待测试服务器连接;
所述多个XDP端口的输出端与所述扩展HUB转发器的输入端连接;
所述扩展HUB转发器的输出端与所述信号测试设备连接。
可选的,XDP端口用于获取待测试服务器的信号数据,并将所述信号数据传输给所述扩展HUB转发器。
可选的,所述扩展HUB转发器用于接收所述XDP端口传输的所述信号数据,并将所述信号数据传输给所述信号测试设备。
可选的,所述信号测试设备用于对所述信号数据进行处理分析,得到处理分析结果,并将所述处理分析结果进行记录。
第二方面,本发明实施例提供一种服务器信号测试方法,包括:
获取待测试服务器的标识信息以及目标测试项;
基于所述标识信息确定待测试的目标服务器,并基于所述目标测试项获取信号数据;
对所述信号数据进行处理分析,得到处理分析结果,并将所述处理分析结果进行记录。
在一个可能的实施方式中,所述方法还包括:
在所述测试次数为N次时,对每次获取到的信号数据进行处理分析并记录处理分析结果,其中,N≥2。
在一个可能的实施方式中,所述方法还包括:
将所述处理分析结果正常的记录保存在第一存储位置,将所述处理分析结果异常的记录保存在第二存储位置;
在所述处理分析结果异常时,实时进行信号异常提示。
第三方面,本发明实施例提供一种服务器信号测试装置,包括:
获取模块,用于获取待测试服务器的标识信息以及目标测试项;
所述获取模块,还用于基于所述标识信息确定待测试的目标服务器,并基于所述目标测试项获取信号数据;
处理记录模块,用于对所述信号数据进行处理分析,得到处理分析结果,并将所述处理分析结果进行记录。
第四方面,本发明实施例提供一种计算机设备,包括:处理器和存储器,所述处理器用于执行所述存储器中存储的服务器信号测试程序,以实现上述第二方面中所述的服务器信号测试方法。
第五方面,本发明实施例提供一种存储介质,包括:所述存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现上述第二方面中所述的服务器信号测试方法。
本发明实施例提供的服务器信号测试系统,包括:多个XDP端口、扩展HUB转发器、信号测试设备;所述多个XDP端口的输入端分别与多个待测试服务器连接;所述多个XDP端口的输出端与所述扩展HUB转发器的输入端连接;所述扩展HUB转发器的输出端与所述信号测试设备连接,相比于现有技术中只能同时进行一台服务器的测试,当存在多台服务器需要测试时,需要搭建多个测试系统,成本高、对信号数据的处理不够高效、难以实时分析且无法在异常信号数据出现时迅速向发出预警的问题,由本服务器信号测试系统,可以实现对多台服务器同时进行信号测试,降低成本,并对信号进行实时分析、异常时迅速预警,提升信号数据处理效率,可以满足高效测试的研发需求。
本发明实施例提供的服务器信号测试方案,通过获取待测试服务器的标识信息以及目标测试项;基于所述标识信息确定待测试的目标服务器,并基于所述目标测试项获取信号数据;对所述信号数据进行处理分析,得到处理分析结果,并将所述处理分析结果进行记录,相比于现有技术中只能同时进行一台服务器的测试,当存在多台服务器需要测试时,需要搭建多个测试系统,成本高、对信号数据的处理不够高效、难以实时分析且无法在异常信号数据出现时迅速向发出预警的问题,由本服务器信号测试方案,可以实现对多台服务器同时进行信号测试,降低成本,并对信号进行实时分析、异常时迅速预警,提升信号数据处理效率,可以满足高效测试的研发需求。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种服务器信号测试系统的系统架构图;
图2为本发明实施例提供的一种服务器信号测试方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的一种服务器信号测试方法的数据处理流程图;
图4为为本发明实施例提供的一种服务器信号测试装置的结构示意图;
图5为为本发明实施例提供的一种计算机设备的结构示意图。
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。
为便于对本发明实施例的理解,下面将结合附图以具体实施例做进一步的解释说明,实施例并不构成对本发明实施例的限定。
图1为本发明实施例提供的一种服务器信号测试系统的系统架构图,如图1所示,本发明是在英特尔发布的测试工具的Host模式下加入的服务器信号测试系统。其中,DUT为待测试服务器,IPMT PC为信号测试设备,信号测试设备可以是计算机设备或服务器等设备。
本服务器信号测试系统具体包括:多个XDP端口、扩展HUB转发器、信号测试设备;其中,多个XDP端口的输入端分别与多个待测试服务器连接;多个XDP端口的输出端均与扩展HUB转发器的输入端连接;扩展HUB转发器的输出端与信号测试设备连接。
可选的,XDP端口用于获取待测试服务器的信号数据,并将信号数据传输给扩展HUB转发器;扩展HUB转发器用于接收XDP端口传输的信号数据,并将信号数据传输给信号测试设备,通过扩展HUB转发器将信号测试设备连接的XDP端口或DCI线扩展成相互独立的多个通道,互不干扰;信号测试设备用于对信号数据进行处理分析,得到处理分析结果,并将处理分析结果进行记录。
本发明实施例提供的服务器信号测试系统,包括:多个XDP端口、扩展HUB转发器、信号测试设备;所述多个XDP端口的输入端分别与多个待测试服务器连接;所述多个XDP端口的输出端与所述扩展HUB转发器的输入端连接;所述扩展HUB转发器的输出端与所述信号测试设备连接,相比于现有技术中只能同时进行一台服务器的测试,当存在多台服务器需要测试时,需要搭建多个测试系统,成本高、对信号数据的处理不够高效、难以实时分析且无法在异常信号数据出现时迅速向发出预警的问题,由本服务器信号测试系统,可以实现对多台服务器同时进行信号测试,降低成本,并对信号进行实时分析、异常时迅速预警,提升信号数据处理效率,可以满足高效测试的研发需求。
图2为本发明实施例提供的一种服务器信号测试方法的流程示意图,如图2所示,该方法具体包括:
S21、获取待测试服务器的标识信息以及目标测试项。
本发明实施例提供的服务器信号测试方法应用于服务器信号测试系统,对待测试服务器的信号进行质量测试。下面结合如图3所示的服务器信号测试方法的数据处理流程图进行具体说明:
本发明实施例中,可以在信号测试设备端安装IO Margin Tool测试软件,该测试软件用户端可以显示已经接入的多个服务器的标识信息、测试项、测试次数等可选择项,其中,每个已经接入的服务器对应一个XDP端口的数据传输通道,信号测试设备可以是计算机设备或服务器等设备,测试项可以是UPI、DMI、PCIE等。
测试人员可以在IO Margin Tool测试软件的用户端选择待测试的服务器的标识信息、每个待测试服务器的测试项、每个待测试服务器的测试次数等目标测试项,选择完成后可以点击启动测试按钮。
进一步的,系统获取到启动测试按钮的点击操作后,获取待测试服务器的标识信息以及目标测试项,创建每个待测试服务器对应的测试流程。
S22、基于所述标识信息确定待测试的目标服务器,并基于所述目标测试项获取信号数据。
基于用户端选择的服务器标识信息确定待测试的目标服务器,选择目标服务器对应的数据传输通道以及XDP端口,将目标服务器对应的目标测试项发送给XDP端口,XDP端口获取目标服务器的信号数据,并将信号数据传输给扩展HUB转发器,HUB转发器将接收到的信号数据传输给信号测试设备。
S23、对所述信号数据进行处理分析,得到处理分析结果,并将所述处理分析结果进行记录。
本发明实施例中,IO Margin Tool测试软件中存储有信号数据标准,信号数据标准可以是信号的标准波形等。
信号测试设备在接收到目标服务器的信号数据后对比信号数据标准,将对比分析结果记录在对应的存储位置。
S24、在所述测试次数为N次时,对每次获取到的信号数据进行处理分析并记录处理分析结果。
在用户端选择的测试次数为N次时,其中,N≥2,即需要对目标服务器进行多次信号测试时,相比于现有技术中的多次测试,最后统一进行信号处理分析的情况,本发明在每一次测试得到目标服务器的信号数据后立即进行信号数据的处理分析,因此,可以得到多次处理分析结果,将每次的处理分析结果都进行记录,当处理分析结果显示异常时,立即进行信号异常提示,实现了实时分析、迅速预警。
S25、将所述处理分析结果正常的记录保存在第一存储位置,将所述处理分析结果异常的记录保存在第二存储位置。
本发明实施例中,可以预设两个存储位置,分别为第一存储位置如图3中的PASS窗口;第二存储位置如图3中的Warning窗口。将信号数据的处理分析结果进行分别记录,当处理分析结果显示正常时,记录在第一存储位置;当处理分析结果显示异常时,记录在第二存储位置,第二存储位置记录的内容包括不符合信号数据标准的信号数据以及其对应的服务器标识信息,使测试人员能随时观测到异常数据并根据异常情况对测试进行分析和调整。
S26、在所述处理分析结果异常时,实时进行信号异常提示。
可选的,在对信号数据进行处理分析确定信号数据异常时,可以实时进行信号异常提示,提示方式可以根据实际应用确定,本发明不做限制。通过本发明提供的服务器信号测试方法,可实现对多台服务器的信号同步测试、实时分析、迅速预警。
本发明实施例提供的服务器信号测试方案,通过获取待测试服务器的标识信息以及目标测试项;基于所述标识信息确定待测试的目标服务器,并基于所述目标测试项获取信号数据;对所述信号数据进行处理分析,得到处理分析结果,并将所述处理分析结果进行记录,相比于现有技术中只能同时进行一台服务器的测试,当存在多台服务器需要测试时,需要搭建多个测试系统,成本高、对信号数据的处理不够高效、难以实时分析且无法在异常信号数据出现时迅速向发出预警的问题,由本服务器信号测试方案,可以实现对多台服务器同时进行信号测试,降低成本,并对信号进行实时分析、异常时迅速预警,提升信号数据处理效率,可以满足高效测试的研发需求。
图4为为本发明实施例提供的一种服务器信号测试装置的结构示意图,具体包括:
获取模块401,用于获取待测试服务器的标识信息以及目标测试项;
所述获取模块401,还用于基于所述标识信息确定待测试的目标服务器,并基于所述目标测试项获取信号数据;
处理记录模块402,用于对所述信号数据进行处理分析,得到处理分析结果,并将所述处理分析结果进行记录。
在一个可能的实施方式中,所述处理记录模块402,具体用于在所述测试次数为N次时,对每次获取到的信号数据进行处理分析并记录处理分析结果,其中,N≥2。
在一个可能的实施方式中,所述处理记录模块402,还用于将所述处理分析结果正常的记录保存在第一存储位置,将所述处理分析结果异常的记录保存在第二存储位置;在所述处理分析结果异常时,实时进行信号异常提示。
本实施例提供的服务器信号测试装置可以是如图4中所示的资源推荐装置,可执行如图2中服务器信号测试方法的所有步骤,进而实现图2所示服务器信号测试方法的技术效果,具体请参照图2相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
图5为本发明实施例提供的一种计算机设备的结构示意图,图5所示的计算机设备500包括:至少一个处理器501、存储器502、至少一个网络接口504和其他用户接口503。计算机设备500中的各个组件通过总线系统505耦合在一起。可理解,总线系统505用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统505除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图5中将各种总线都标为总线系统505。
其中,用户接口503可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。
可以理解,本发明实施例中的存储器502可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data RateSDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synch link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DRRAM)。本文描述的存储器502旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一些实施方式中,存储器502存储了如下的元素,可执行单元或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统5021和应用程序5022。
其中,操作系统5021,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序5022,包含各种应用程序,例如媒体播放器(Media Player)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序5022中。
在本发明实施例中,通过调用存储器502存储的程序或指令,具体的,可以是应用程序5022中存储的程序或指令,处理器501用于执行各方法实施例所提供的方法步骤,例如包括:
获取待测试服务器的标识信息以及目标测试项;基于所述标识信息确定待测试的目标服务器,并基于所述目标测试项获取信号数据;对所述信号数据进行处理分析,得到处理分析结果,并将所述处理分析结果进行记录。
在一个可能的实施方式中,在所述测试次数为N次时,对每次获取到的信号数据进行处理分析并记录处理分析结果,其中,N≥2。
在一个可能的实施方式中,将所述处理分析结果正常的记录保存在第一存储位置,将所述处理分析结果异常的记录保存在第二存储位置;在所述处理分析结果异常时,实时进行信号异常提示。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器501中,或者由处理器501实现。处理器501可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器501中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器501可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(FieldProgrammable Gate Array,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。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件单元组合执行完成。软件单元可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器502,处理器501读取存储器502中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解的是,本文描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)、数字信号处理设备(DSPDevice,DSPD)、可编程逻辑设备(Programmable LogicDevice,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本文所述功能的单元来实现本文所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
本实施例提供的计算机设备可以是如图5中所示的计算机设备,可执行如图2中服务器信号测试方法的所有步骤,进而实现图2所示服务器信号测试方法的技术效果,具体请参照图2相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。
本发明实施例还提供了一种存储介质(计算机可读存储介质)。这里的存储介质存储有一个或者多个程序。其中,存储介质可以包括易失性存储器,例如随机存取存储器;存储器也可以包括非易失性存储器,例如只读存储器、快闪存储器、硬盘或固态硬盘;存储器还可以包括上述种类的存储器的组合。
当存储介质中一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现上述在计算机设备侧执行的服务器信号测试方法。
所述处理器用于执行存储器中存储的服务器信号测试程序,以实现以下在计算机设备侧执行的服务器信号测试方法的步骤:
获取待测试服务器的标识信息以及目标测试项;基于所述标识信息确定待测试的目标服务器,并基于所述目标测试项获取信号数据;对所述信号数据进行处理分析,得到处理分析结果,并将所述处理分析结果进行记录。
在一个可能的实施方式中,在所述测试次数为N次时,对每次获取到的信号数据进行处理分析并记录处理分析结果,其中,N≥2。
在一个可能的实施方式中,将所述处理分析结果正常的记录保存在第一存储位置,将所述处理分析结果异常的记录保存在第二存储位置;在所述处理分析结果异常时,实时进行信号异常提示。
专业人员应该还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种服务器信号测试方法,应用于服务器信号测试系统,其特征在于,所述服务器信号测试系统包括:多个XDP端口、扩展HUB转发器、信号测试设备;所述多个XDP端口的输入端分别与多个待测试服务器连接,所述多个XDP端口的输出端与所述扩展HUB转发器的输入端连接,XDP端口用于获取待测试服务器的信号数据,并将所述信号数据传输给所述扩展HUB转发器;所述扩展HUB转发器的输出端与所述信号测试设备连接,所述扩展HUB转发器用于接收所述XDP端口传输的所述信号数据,并将所述信号数据传输给所述信号测试设备,所述信号测试设备用于对所述信号数据进行处理分析,得到处理分析结果,并将所述处理分析结果进行记录;
所述服务器信号测试方法包括:
获取待测试服务器的标识信息以及目标测试项;
基于所述标识信息确定待测试的目标服务器,并基于所述目标测试项获取信号数据;
对所述信号数据进行处理分析,得到处理分析结果,并将所述处理分析结果进行记录。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标测试项包括测试次数,所述方法还包括:
在所述测试次数为N次时,对每次获取到的信号数据进行处理分析并记录处理分析结果,其中,N≥2。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
将所述处理分析结果正常的记录保存在第一存储位置,将所述处理分析结果异常的记录保存在第二存储位置;
在所述处理分析结果异常时,实时进行信号异常提示。
4.一种服务器信号测试装置,其特征在于,应用于服务器信号测试系统,包括:
获取模块,用于获取待测试服务器的标识信息以及目标测试项;
所述获取模块,还用于基于所述标识信息确定待测试的目标服务器,并基于所述目标测试项获取信号数据;
处理记录模块,用于对所述信号数据进行处理分析,得到处理分析结果,并将所述处理分析结果进行记录;
所述服务器信号测试系统包括:多个XDP端口、扩展HUB转发器、信号测试设备;所述多个XDP端口的输入端分别与多个待测试服务器连接,所述多个XDP端口的输出端与所述扩展HUB转发器的输入端连接,XDP端口用于获取待测试服务器的信号数据,并将所述信号数据传输给所述扩展HUB转发器;所述扩展HUB转发器的输出端与所述信号测试设备连接,所述扩展HUB转发器用于接收所述XDP端口传输的所述信号数据,并将所述信号数据传输给所述信号测试设备,所述信号测试设备用于对所述信号数据进行处理分析,得到处理分析结果,并将所述处理分析结果进行记录。
5.一种计算机设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述处理器用于执行所述存储器中存储的服务器信号测试程序,以实现权利要求1~3中任一项所述的服务器信号测试方法。
6.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现权利要求1~3中任一项所述的服务器信号测试方法。
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