CN115129378A - 可主动调节的智能网卡开机方法、装置、存储介质、设备 - Google Patents

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CN115129378A CN202210760730.6A CN202210760730A CN115129378A CN 115129378 A CN115129378 A CN 115129378A CN 202210760730 A CN202210760730 A CN 202210760730A CN 115129378 A CN115129378 A CN 115129378A
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Abstract

本发明提供了一种可主动调节的智能网卡开机方法,包括以下步骤:预设智能网卡管理模块;响应于服务器启动,服务器完成对各模块的初始化;智能网卡管理模块检测网卡系统状态,判断网卡状态是否异常;若网卡状态异常,则发送状态日志给服务器;若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡相应的开机流程。本申请智能网卡启动过程中,增加一个预先设定的CPU是否开启的模式,可以提高整体系统的协调性,减少多机上电过程中可能造成的功耗浪费;并且在网卡调试过程中也可以保持always off,方便测试过程中的各种操作。

Description

可主动调节的智能网卡开机方法、装置、存储介质、设备
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,具体涉及一种可主动调节的智能网卡开机方法、装置、存储介质、设备。
背景技术
数据中心的发展带动了智能网卡技术的发展,智能网卡是有线网络和计算资源在同一张卡上的融合,通常由网络接口控制器、多核CPU制成,并可选择添加FPGA和/或GPU。可把智能网卡看做一个可以编程的网卡,用于加速网络、存储和安全功能。此外,还可以执行虚拟化、负载平衡和数据路径优化。
智能网卡配备了计算能力,允许它们将所有网络功能、安全功能和存储功能从主机服务器卸载,从而释放宝贵的处理能力。释放处理能力使服务器能够专注于更有效地运行关键的应用程序和操作系统。随着智能网卡的普及,服务器协同智能网卡开机系统就变得十分重要。
现有服务器中智能网卡的开机过程为:服务器上电之后,各模块完成初始化,服务器检测到智能网卡在位后,等待收集日志的指令。在用户发出收集日志的请求后,服务器管理模块通过pcie总线向智能网卡发送指令,智能网卡管理模块解析指令后CPU正常开机。
现有的智能网卡开机方法,在服务器的管理模块确认智能网卡系统正常后就会开启智能网卡CPU,其中如若在不需要网卡CPU开机的情况下就会造成功耗的浪费以及服务器整体开机时长的增加;并且在智能网卡的调试和测试过程中也会存在不需要CPU开启的情况,这样在打开CPU的基础上还要每次都关闭CPU,造成不必要的麻烦。因此在智能网卡的开机过程中增加可选择的CPU开启以及关闭的选项就显得非常重要。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提出一种可主动调节的智能网卡开机方法,以提高整体系统的协调性,减少多机上电过程中可能造成的功耗浪费。
本发明的另一目的在于提供一种可主动调节的智能网卡开机装置。
基于上述目的,一方面,本发明提供了一种可主动调节的智能网卡开机方法,包括以下步骤:
预设智能网卡管理模块;
响应于服务器启动,服务器完成对各模块的初始化;
智能网卡管理模块检测网卡系统状态,判断网卡状态是否异常;
若网卡状态异常,则发送状态日志给服务器;
若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡相应的开机流程。
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机方法的一些实施例中,所述若网卡状态异常,则发送状态日志给服务器包括,
智能网卡管理模块检测网卡的整体系统状态,
若网卡状态异常,则智能网卡管理模块收集状态日志并将所述状态日志经PCIE总线发送给服务器。
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机方法的一些实施例中,所述若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡的开机流程包括,
若智能网卡管理模块检测系统状态为always on,则开启智能网卡的 CPU,进行网卡的开机流程。
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机方法的一些实施例中,所述若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡的开机流程包括,
若智能网卡管理模块检测到系统状态为always off,则不在进行CPU 的开机过程,以及
响应于开启指令控制CPU的开启,所述开启指令在多机系统中可以协同输入,在系统中统一开启。
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机方法的一些实施例中,所述若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡的开机流程包括,
若智能网卡管理模块既没有检测到always on开启模式,也未接收开启指令,则CPU处于关闭状态。
本发明的另一方面,还提供了一种可主动调节的智能网卡开机装置,所述装置包括,
智能网卡管理模块,用于检测网卡系统状态;
CPU状态检测模块,用于检测CPU状态。
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机装置的一些实施例中,所述装置包括,
日志发送模块,用于收集状态日志并将所述状态日志经PCIE总线发送给服务器。
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机装置的一些实施例中,所述装置包括,
CPU状态判断模块,用于判断CPU为always on/always off状态;
开启指令接收模块,用于接收开启指令控制CPU的开启。
智能网卡开启模块,用于开启智能网卡。
本发明的再一方面,还提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序指令,该计算机程序指令被执行时实现上述任一项根据本发明的可主动调节的智能网卡开机方法。
本发明的又一方面,还提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,该存储器中存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时执行上述任一项根据本发明的可主动调节的智能网卡开机方法。
本发明至少具有以下有益技术效果:本发明通过在智能网卡的启动过程中增加智能网卡管理模式,优化了服务器协同智能网卡的开机流程,降低能耗;
本发明在智能网卡启动过程中,通过智能网卡管理模块判断CPU为 always on/always off,可以提高整体系统的协调性,减少多机上电过程中可能造成的功耗浪费;并且在网卡调试过程中也可以保持always off,方便测试过程中的各种操作。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,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地介绍,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实施例。
在图中:
图1示出了根据本发明的可主动调节的智能网卡开机方法的示意性流程图;
图2示出了根据本发明的可主动调节的智能网卡开机装置的示意图;
图3示出了根据本发明的可主动调节的智能网卡开机方法的计算机可读存储介质的实施例的示意图;
图4示出了根据本发明的可主动调节的智能网卡开机方法的计算机设备的实施例的硬件结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明实施例进一步详细说明。
需要说明的是,本发明实施例中所有使用“第一”和“第二”的表述均是为了区分两个相同名称的非相同的实体或者非相同的参量,可见“第一”“第二”仅为了表述的方便,不应理解为对本发明实施例的限定。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备固有的其他步骤或单元。
简单地说,本发明提出了一种可主动调节的智能网卡开机方法,图1 示出了该方法示意性流程图。
其中,智能网卡具有独立的计算单元,能完成特定的基础设施功能操作的网卡,如智能网卡可完成特定的重组加速、安全加速等操作,相对于普通网卡可以带来较大的性能提升。
实施例1
如图1所示,该方法包括以下步骤:
预设智能网卡管理模块;
响应于服务器启动,服务器完成对各模块的初始化,具体为服务器首先完成上电启动并完成各个模块的初始化工作;在通常情况下服务器的BMC与智能网卡的BMC是没有连接的,本申请的技术方案需要将服务器的BMC与智能网卡的BMC通过I2C总线或者网线进行连接,然后建立
服务器的BMC与智能网卡的BMC之间的通信,即服务器的BMC能够访问智能网卡的BMC并获取相关信息。
所述智能网卡进行初始化包括:启动智能网卡的BIOS;
配置智能网卡的参数;
响应于智能网卡配置完成,在智能网卡的BMC中设置初始化完成标志位。
智能网卡管理模块检测网卡系统状态,判断网卡状态是否异常;
若网卡状态异常,则发送状态日志给服务器;具体为,
智能网卡管理模块检测网卡的整体系统状态,
若网卡状态异常,则智能网卡管理模块收集状态日志并将所述状态日志经PCIE总线发送给服务器;
进入网卡故障检测及解决环节。现有的网卡故障检测方法包括:
第一,检查所有物理连接,确保所有网线和光纤以及网卡都牢固且正确地插在端口或者插槽中。若是检查无松动且所有连接皆正确,可尝试将网卡拨出重插。若重插也无法连接到网络,则进行下一步检测。
第二,检查网卡LED指示灯。若是链路指示灯不亮,则表示物理连接无法访问网络,可能是网络设备(如计算机或服务器)或者网络本身出现问题。首先,将线缆或网卡插入到不同的端口或插槽中,检测端口或插槽是否损坏。若是问题仍未解决,可使用新的线缆或网卡进行替换检验,看是否是线缆和网卡损坏,或者将网卡安装在另一台计算机或者服务器上进行检测。经上述操作之后问题仍未解决,则需要确认网卡与网络设备(如计算机或服务器)是否兼容,从品牌、传输速率和端口类型这三个方面来查看是否兼容。网卡故障检测为现有技术,本申请中不再赘述。
实施例2
如图1所示,该方法包括以下步骤:
预设智能网卡管理模块,所述模块用于检测智能网卡状态、判断CPU 开机状态;
响应于服务器启动,服务器完成对各模块的初始化,具体为服务器首先完成上电启动并完成各个模块的初始化工作;在通常情况下服务器的 BMC与智能网卡的BMC是没有连接的,本申请的技术方案需要将服务器的BMC与智能网卡的BMC通过I2C总线或者网线进行连接,然后建立
服务器的BMC与智能网卡的BMC之间的通信,即服务器的BMC能够访问智能网卡的BMC并获取相关信息。
所述智能网卡进行初始化包括:启动智能网卡的BIOS;
配置智能网卡的参数;
响应于智能网卡配置完成,在智能网卡的BMC中设置初始化完成标志位。
智能网卡管理模块检测网卡系统状态,判断网卡状态是否异常;
智能网卡管理模块检测网卡的整体系统状态,若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡相应的开机流程;
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机方法的一些实施例中,所述若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡的开机流程包括,
若智能网卡管理模块检测系统状态为always on,则开启智能网卡的 CPU,进行网卡的开机流程。
实施例3
如图1所示,本申请所述方法包括步骤:
预设智能网卡管理模块,所述模块用于检测智能网卡状态、判断CPU 开机状态;
响应于服务器启动,服务器完成对各模块的初始化,具体为服务器首先完成上电启动并完成各个模块的初始化工作;在通常情况下服务器的 BMC与智能网卡的BMC是没有连接的,本申请的技术方案需要将服务器的BMC与智能网卡的BMC通过I2C总线或者网线进行连接,然后建立
服务器的BMC与智能网卡的BMC之间的通信,即服务器的BMC能够访问智能网卡的BMC并获取相关信息。
所述智能网卡进行初始化包括:启动智能网卡的BIOS;
配置智能网卡的参数;
响应于智能网卡配置完成,在智能网卡的BMC中设置初始化完成标志位。
智能网卡管理模块检测网卡系统状态,判断网卡状态是否异常;
智能网卡管理模块检测网卡的整体系统状态,若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡相应的开机流程;
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机方法的一些实施例中,所述若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡的开机流程包括,
若智能网卡管理模块检测到系统状态为always off,则不在进行CPU的开机过程,以及
响应于开启指令控制CPU的开启,所述开启指令在多机系统中可以协同输入,在系统中统一开启。
实施例4。
如图1所示,本申请所述方法包括步骤:
预设智能网卡管理模块,所述模块用于检测智能网卡状态、判断CPU 开机状态;
响应于服务器启动,服务器完成对各模块的初始化,具体为服务器首先完成上电启动并完成各个模块的初始化工作;在通常情况下服务器的 BMC与智能网卡的BMC是没有连接的,本申请的技术方案需要将服务器的BMC与智能网卡的BMC通过I2C总线或者网线进行连接,然后建立服务器的BMC与智能网卡的BMC之间的通信,即服务器的BMC能够访问智能网卡的BMC并获取相关信息。
智能网卡管理模块检测网卡系统状态,判断网卡状态是否异常;
智能网卡管理模块检测网卡的整体系统状态,若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡相应的开机流程;
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机方法的一些实施例中,所述若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡的开机流程包括,
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机方法的一些实施例中,所述若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡的开机流程包括,
若智能网卡管理模块既没有检测到always on开启模式,也未接收开启指令,则CPU处于关闭状态。
待检测到always on开启模式或接收开启指令,二者满足其一,CPU则正常开启,服务器继续执行下面的开机进程。
实施例5
如图2所示,本发明的另一方面,还提供了一种可主动调节的智能网卡开机装置,所述装置包括,
智能网卡管理模块,用于检测网卡系统状态;
CPU状态检测模块,用于检测CPU状态。
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机装置的一些实施例中,所述装置包括,
错误日志发送模块,用于收集状态日志并将所述状态日志经PCIE总线发送给服务器。
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机装置的一些实施例中,所述装置包括,
CPU状态判断模块,用于判断CPU为always on/always off状态;
开启指令接收模块,用于接收开启指令控制CPU的开启。
智能网卡开启模块,用于开启智能网卡。
使用时,具体为,预先设置智能网卡管理模块;
通过CPU状态检测模块检测CPU状态,若CPU状态异常,则通过错误日志发送模块向服务器发送错误状态日志;
若CPU状态正常,则通过CPU状态判断模块判断CPU为always on/always off状态;
其中,若CPU开机状态为always on,则通过智能网卡开启模块开启智能网卡的CPU,进行网卡的开机流程。
实施例6
如图2所示,本发明的另一方面,还提供了一种可主动调节的智能网卡开机装置,
智能网卡管理模块,用于检测网卡系统状态;
CPU状态检测模块,用于检测CPU状态。
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机装置的一些实施例中,所述装置包括,
错误日志发送模块,用于收集状态日志并将所述状态日志经PCIE总线发送给服务器。
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机装置的一些实施例中,所述装置包括,
CPU状态判断模块,用于判断CPU为always on/always off状态;
开启指令接收模块,用于接收开启指令控制CPU的开启。
智能网卡开启模块,用于开启智能网卡。
使用时,具体为,预先设置智能网卡管理模块;
通过CPU状态检测模块检测CPU状态,若CPU状态异常,则通过错误日志发送模块向服务器发送错误状态日志;
若CPU状态正常,则通过CPU状态判断模块判断CPU为always on/always off状态;
其中,若CPU开机状态为always off,则开启指令接收模块开启智能网卡的CPU,进行网卡的开机流程。
实施例7
如图2所示,本发明的另一方面,还提供了一种可主动调节的智能网卡开机装置,
智能网卡管理模块,用于检测网卡系统状态;
CPU状态检测模块,用于检测CPU状态。
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机装置的一些实施例中,所述装置包括,
错误日志发送模块,用于收集状态日志并将所述状态日志经PCIE总线发送给服务器。
在根据本发明的可主动调节的智能网卡开机装置的一些实施例中,所述装置包括,
CPU状态判断模块,用于判断CPU为always on/always off状态;
开启指令接收模块,用于接收开启指令控制CPU的开启。
智能网卡开启模块,用于开启智能网卡。
使用时,具体为,预先设置智能网卡管理模块;
通过CPU状态检测模块检测CPU状态,若CPU状态异常,则通过错误日志发送模块向服务器发送错误状态日志;
若CPU状态正常,则通过CPU状态判断模块判断CPU为always on/always off状态;
若智能网卡管理模块既没有检测到always on开启模式,也未接收开启指令,则CPU处于关闭状态。
本申请在智能网卡的启动过程中增加预先设定的判断CPU是否上电就开启得模式,优化了服务器协同智能网卡的开机流程。
在智能网卡启动过程中,增加智能网卡管理模块,可提高整体系统的协调性,减少多机上电过程中可能造成的功耗浪费;
本申请在网卡调试过程中也可以保持always off,方便测试过程中的各种操作。
本发明实施例的第三个方面,还提供了一种计算机可读存储介质,图3 示出了根据本发明实施例提供的芯片测试的方法的计算机可读存储介质的示意图。如图3所示,计算机可读存储介质300存储有计算机程序指令310,该计算机程序指令310可以被处理器执行。该计算机程序指令310被执行时实现上述任意一项实施例的方法。
应当理解,在相互不冲突的情况下,以上针对根据本发明的可主动调节智能网卡开机方法阐述的所有实施方式、特征和优势同样地适用于根据本发明可主动调节智能网卡开机方法的系统和存储介质。
本发明实施例的第四个方面,还提供了一种计算机设备400,包括存储器420和处理器410,该存储器中存储有计算机程序,该计算机程序被该处理器执行时实现上述任意一项实施例的方法。
如图4所示,为本发明提供的执行可主动调节智能网卡开机方法的计算机设备的一个实施例的硬件结构示意图。以如图4所示的计算机设备400 为例,在该计算机设备中包括一个处理器410以及一个存储器420,并还可以包括:输入装置430和输出装置440。处理器410、存储器420、输入装置430和输出装置440可以通过总线或者其他方式连接,图4中以通过总线连接为例。输入装置430可接收输入的数字或字符信息,以及产生与芯片测试的有关的信号输入。输出装置440可包括显示屏等显示设备。
存储器420作为一种非易失性计算机可读存储介质,可用于存储非易失性软件程序、非易失性计算机可执行程序以及模块,如本申请实施例中的资源监控方法对应的程序指令/模块。存储器420可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序;存储数据区可存储资源监控方法的使用所创建的数据等。此外,存储器420可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实施例中,存储器420可选包括相对于处理器410远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至本地模块。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
处理器410通过运行存储在存储器420中的非易失性软件程序、指令以及模块,从而执行服务器的各种功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例的资源监控方法。
最后需要说明的是,本文的计算机可读存储介质(例如,存储器)可以是易失性存储器或非易失性存储器,或者可以包括易失性存储器和非易失性存储器两者。作为例子而非限制性的,非易失性存储器可以包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦写可编程ROM(EEPROM)或快闪存储器。易失性存储器可以包括随机存取存储器(RAM),该RAM可以充当外部高速缓存存储器。作为例子而非限制性的,RAM可以以多种形式获得,比如同步RAM(DRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据速率SDRAM(DDRSDRAM)、增强SDRAM(ESDRAM)、同步链路DRAM(SLDRAM)、以及直接Rambus RAM(DRRAM)。所公开的方面的存储设备意在包括但不限于这些和其它合适类型的存储器。
结合这里的公开所描述的各种示例性逻辑块、模块和电路可以利用被设计成用于执行这里功能的下列部件来实现或执行:通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA) 或其它可编程逻辑器件、分立门或晶体管逻辑、分立的硬件组件或者这些部件的任何组合。通用处理器可以是微处理器,但是可替换地,处理器可以是任何传统处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器也可以被实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器结合DSP和/或任何其它这种配置。
以上是本发明公开的示例性实施例,但是应当注意,在不背离权利要求限定的本发明实施例公开的范围的前提下,可以进行多种改变和修改。根据这里描述的公开实施例的方法权利要求的功能、步骤和/或动作不需以任何特定顺序执行。此外,尽管本发明实施例公开的元素可以以个体形式描述或要求,但除非明确限制为单数,也可以理解为多个。
应当理解的是,在本文中使用的,除非上下文清楚地支持例外情况,单数形式“一个”旨在也包括复数形式。还应当理解的是,在本文中使用的“和/或”是指包括一个或者一个以上相关联地列出的项目的任意和所有可能组合。上述本发明实施例公开实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
所属领域的普通技术人员应当理解:以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本发明实施例公开的范围(包括权利要求)被限于这些例子;在本发明实施例的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,并存在如上的本发明实施例的不同方面的许多其它变化,为了简明它们没有在细节中提供。因此,凡在本发明实施例的精神和原则之内,所做的任何省略、修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明实施例的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种可主动调节的智能网卡开机方法,其特征在于,包括以下步骤:
预设智能网卡管理模块;
响应于服务器启动,服务器完成对多个模块的初始化;
智能网卡管理模块检测网卡系统状态,判断网卡状态是否异常;
若网卡状态异常,则发送状态日志给服务器;
若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡相应的开机流程。
2.根据权利要求1所述的一种可主动调节的智能网卡开机方法,其特征在于,所述若网卡状态异常,则发送状态日志给服务器包括,
智能网卡管理模块检测网卡的整体系统状态,
若网卡状态异常,则智能网卡管理模块收集状态日志并将所述状态日志经PCIE总线发送给服务器。
3.根据权利要求1所述的一种可主动调节的智能网卡开机方法,其特征在于,所述若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡的开机流程包括,
若智能网卡管理模块检测系统状态为always on,则开启智能网卡的CPU,进行网卡的开机流程。
4.根据权利要求1或3所述的一种可主动调节的智能网卡开机方法,其特征在于,所述若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡的开机流程包括,
若智能网卡管理模块检测到系统状态为always off,则不在进行CPU的开机过程,以及
响应于开启指令控制CPU的开启,所述开启指令可在多机系统中协同输入,在系统中统一开启。
5.根据权利要求1或3或4所述的一种可主动调节的智能网卡开机方法,其特征在于,所述若智能网卡状态正常,则判断CPU开机状态进行网卡的开机流程包括,
若智能网卡管理模块既没有检测到always on开启模式,也未接收开启指令,则CPU处于关闭状态。
6.一种可主动调节的智能网卡开机装置,其特征在于,所述装置包括,
智能网卡管理模块,用于检测网卡系统状态;
CPU状态检测模块,用于检测CPU状态;
智能网卡开启模块,用于开启智能网卡。
7.根据权利要求6所述的一种可主动调节的智能网卡开机装置,其特征在于,所述装置包括,
日志发送模块,用于收集状态日志并将所述状态日志经PCIE总线发送给服务器。
8.根据权利要求6所述的一种可主送调节的智能网卡开机装置,其特征在于,所述装置包括,
CPU状态判断模块,用于判断CPU为always on/always off状态;
开启指令接收模块,用于接收开启指令控制CPU的开启。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被执行时实现如权利要求1-5任意一项所述的可主动调节智能网卡开机的方法。
10.一种计算机设备,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时执行如权利要求1-5任意一项所述的可主动调节智能网卡开机的方法。
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