CN116185734A - 失效内存条定位方法、装置、电子设备和存储介质 - Google Patents

失效内存条定位方法、装置、电子设备和存储介质 Download PDF

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CN116185734A CN202310139210.8A CN202310139210A CN116185734A CN 116185734 A CN116185734 A CN 116185734A CN 202310139210 A CN202310139210 A CN 202310139210A CN 116185734 A CN116185734 A CN 116185734A
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Abstract

本发明实施例提供了一种失效内存条定位方法、装置、电子设备和存储介质,包括获取所述内存诊断卡的物理槽位信息和所述服务器主板的内存槽位信息;将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;发送至所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;获取所述应答数据;基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。通过本发明实施例可以不插拔服务器主板的内存条来定位到失效内存条,减少分析不良主板的工时,提高诊断效率;且不进行插拔内存条,可以避免因多次插拔引发的服务器主板报废的风险。

Description

失效内存条定位方法、装置、电子设备和存储介质
技术领域
本发明涉及内存条故障诊断技术领域,特别是涉及一种失效内存条定位方法、一种失效内存条定位装置、一种电子设备和存储介质。
背景技术
随着互联网业务的快速发展,基础设施的可用性也越来越受到业界的关注。然而硬件故障一直以来都是一种普遍存在的现象,由于硬件故障而造成的损失往往是巨大的。在服务器各个部件中,除硬盘故障以外,内存故障是第二大常见的硬件故障类型。而在工厂端日常FCT(Functional Circuit Test,功能测试)测试过程中经常会出现因为内存问题导致服务器机板不开机,因为正常一片服务器主板上插有24根内存条,且正常FCT的测试的不良信息无法显示是因为什么原因导致主板不开机,所以很难判断是哪一个内存不良导致主板不开机的,因此我们分析这类不良板时要一根一根拔插内存条进行验证,确定出具体是那个内存条导致主板不开机;由于内存卡较多,多次人工拔插并进行单个内存条的检测,非常浪费时间;导致诊断效率低下。并且多次拔插内存条,会引发的服务器主板报废的风险。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明实施例以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种失效内存条定位方法、一种失效内存条定位装置、一种电子设备和存储介质。
在本发明的第一个方面,本发明实施例公开了一种失效内存条定位方法,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与内存诊断卡连接,所述方法包括:
获取所述内存诊断卡的物理槽位信息和所述服务器主板的内存槽位信息;
将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;
依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
发送至所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
获取所述应答数据;
基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
可选地,所述物理槽位信息包括物理通道标识,所述内存槽位信息包括通信通道标识和槽位名称;所述将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系,包括:
将所述通信通道标识和所述槽位名称进行关联,生成关联信息;
基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配;
当所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识匹配时,将所述关联信息与所述物理通道标识进行映射,生成所述映射关系。
可选地,所述物理通道标识数量为多个,所述关联信息数量为多个时,所述基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配,包括:
从所述关联信息中确定目标关联信息;
将所述目标关联信息的通信通道标识逐一与所述物理通道标识进行匹配。
可选地,所述依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息,包括:
依据所述映射关系确定内存卡存储地址;
依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息。
可选地,所述内存卡存储地址包括片地址、存储库地址和坐标地址;所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息,包括:
依据所述片地址生成片选指令;
依据所述存储库地址生成存储库操作指令;
依据所述坐标地址生成地址操作指令;
结合所述片选指令、所述存储库操作指令和所述地址操作指令,生成所述指令信息。
可选地,所述坐标地址包括行地址和列地址;所述依据所述坐标地址生成地址操作指令,包括:
确定所述行地址和列地址为指令操作地址;
生成针对所述指令操作地址的指令;
确定所述指令为所述地址操作指令。
可选地,所述生成针对所述指令操作地址的指令,包括:
获取指令类型信息;
生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令。
可选地,所述指令类型信息为读取指令类型,所述生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令,包括:
生成针对所述指令操作地址的读取指令。
可选地,所述指令类型信息为写入指令类型,所述生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令,包括:
生成针对所述指令操作地址的写入指令。
可选地,其特征在于,所述方法还包括:
获取历史信号信息,所述历史信号信息包括历史信号地址;
判断所述历史信号地址是否包含所述内存卡存储地址;
当所述历史信号地址包含所述内存卡存储地址时,执行所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息的步骤。
可选地,所述应答数据包括应答矩阵;所述基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条,包括:
在所述应答矩阵中,定位出异常值;
确定所述异常值的位置信息;
确定所述位置信息对应的板载内存条为所述失效内存条。
可选地,所述在所述应答矩阵中,定位出异常值,包括:
逐一将所述应答矩阵的元素值与预设元素值进行对比;
当所述元素值与所述预设元素值不一致时,确定所述元素值为所述异常值。
可选地,所述方法还包括:
依据所述映射关系,生成配置文件;
存储所述配置文件。
可选地,所述方法还包括:
读取所述配置文件;
解析所述配置文件,以获取所述映射关系。
本发明实施例还公开了一种失效内存条定位方法,应用于识别设备端,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与内存诊断卡连接,内存诊断卡与所述识别设备端连接,所述方法包括:
获取所述内存诊断卡的物理槽位信息和所述服务器主板的内存槽位信息;
将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;
依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
发送至所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
获取所述应答数据;
基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
本发明实施例还公开了一种失效内存条定位方法,应用于内存诊断卡,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与所述内存诊断卡连接,所述内存诊断卡与所述识别设备端连接,所述方法包括:
获取所述服务器主板的内存槽位信息;
读取所述物理槽位信息;
将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息发送至所述识别设备端,所述识别设备端用于将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
转发所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
转发所述应答数据至所述识别设备端,所述识别设备端还用于基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
本发明实施例还公开了一种失效内存条定位方法,应用于服务器主板,所述失效内存条的多条板载内存条安装在所述服务器主板上,所述服务器主板与所述内存诊断卡连接,所述内存诊断卡与识别设备端连接,所述方法包括:
读取内存槽位信息;
将所述内存槽位信息发送至所述内存诊断卡,所述内存诊断卡用于读取物理槽位信息,将所述内存槽位信息和所述物理槽位信息发送至所述识别设备端,所述识别设备端用于将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
响应于所述指令信息,生成应答数据;
将所述应答数据反馈至所述内存诊断卡,所述内存诊断卡还用于转发所述应答数据至所述识别设备端,所述识别设备端还用于基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
在本发明的第二个方面,本发明实施例公开了一种失效内存条定位装置,其特征在于,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与内存诊断卡连接,所述装置包括:
第一获取模块,用于获取所述内存诊断卡的物理槽位信息和所述服务器主板的内存槽位信息;
映射模块,用于将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;
指令信息生成模块,用于依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
发送模块,用于发送至所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
第二获取模块,用于获取所述应答数据;
定位模块,用于基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
本发明实施例还公开了一种电子设备,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并能够在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上所述的失效内存条定位方法的步骤。
本发明实施例还公开了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的失效内存条定位方法的步骤。
本发明实施例包括以下优点:
本发明实施例通过获取所述内存诊断卡的物理槽位信息和所述服务器主板的内存槽位信息;将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;发送至所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;获取所述应答数据;基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。通过在不插拔服务器主板的内存条的基础上,向内存条发送信息,基于内存条反馈的应答数据,定位出失效内存条,减少分析不良主板的工时,提高诊断效率;且不进行插拔内存条,可以避免因多次插拔引发的服务器主板报废的风险。
附图说明
图1是本发明的一种失效内存条定位方法实施例的步骤流程图;
图2是本发明的另一种失效内存条定位方法实施例的步骤流程图;
图3是本发明的又一种失效内存条定位方法实施例的步骤流程图;
图4是本发明的再一种失效内存条定位方法实施例的步骤流程图;
图5是本发明的一种失效内存条定位方法示例的硬件连接示意图;
图6是本发明的一种系统槽位与物理槽位对应关系示意图;
图7是本发明的一种坐标示意图;
图8是本发明的一种地址确定示意图;
图9是本发明的一种服务器主板内存接口信号图;
图10是本发明的一种失效内存条定位装置实施例的结构框图;
图11是本发明实施例提供的一种电子设备的结构框图;
图12是本发明实施例提供的一种存储介质的结构框图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
参照图1,示出了本发明的一种失效内存条定位方法实施例的步骤流程图,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与内存诊断卡连接,所述失效内存条定位方法具体可以包括如下步骤:
步骤101,获取所述内存诊断卡的物理槽位信息和所述服务器主板的内存槽位信息;
要对服务器主板上的板载内存条进行故障诊断时,获取内存诊断卡的物理槽位信息和服务器主板的内存槽位信息。其中,内存诊断卡的物理槽位信息是指内存诊断卡上真实的物理卡槽接口对应的信息。内存槽位信息为服务器主板上各个板载内存卡的引脚信息。
步骤102,将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;
将物理槽位信息和内存槽位信息进行映射,使得内存诊断卡中物理槽位可以与服务器上的内存建立连接关系,生成映射关系,可以通过该映射关系从与内存诊断卡中获取到对应的内存卡信息。
步骤103,依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
依据映射关系,生成针对于内存槽位信息对应的内存进行通信传输的指令信息。该指令信息包括至少一条操作指令,操作指令可以对内存槽位信息中不同内存地址进行操作,使得对于内存地址进行对应的操作。
步骤104,发送至所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
生成指令信息后,可以将指令信息至所述服务器主板,由服务器主板接收该指令信息,响应该指令信息,对其上的板载内存卡进行对应的操作,使得板载内存卡中存储的数据被操作,生成应答数据,并将该应答数据进行反馈。
步骤105,获取所述应答数据;
可以获取服务器主板反馈的应答数据。
步骤106,基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
应答数据中记载了在经过指令信息中的指令操作后,各板载内存卡存储空间中存储的数据被操作后的生成的数据,可以基于应答数据确定出异常的部分,从而根据该异常部分在服务器上的多个板载内存条中所属的板载内存条,将该板载内存卡确定为失效内存条,即从载内存条中定位出失效内存条。
本发明实施例通过获取所述内存诊断卡的物理槽位信息和所述服务器主板的内存槽位信息;将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;发送至所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;获取所述应答数据;基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。通过在不插拔服务器主板的内存条的基础上,向内存条发送信息,基于内存条反馈的应答数据,定位出失效内存条,减少分析不良主板的工时,提高诊断效率;且不进行插拔内存条,可以避免因多次插拔引发的服务器主板报废的风险。
参照图2,示出了本发明的另一种失效内存条定位方法实施例的步骤流程图,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与内存诊断卡连接。
在本发明实施例中,服务器主板上板载内存条全部不需要单独插拔,包含失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,该服务器主板与内存诊断卡通过无线链路连接通信。所述失效内存条定位方法具体包括:
步骤201,获取所述内存诊断卡的物理槽位信息和所述服务器主板的内存槽位信息;
在本发明实施例中,可以先对内存诊断卡的物理槽位信息和服务器主板上的各内存对应的内存槽位信息进行获取。
步骤202,将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;
可以将物理槽位信息和内存槽位信息进行映射,生成映射关系,以通过该映射关系确定通信通道和对应的内存地址。
在本发明的一可选实施例中,所述物理槽位信息包括物理通道标识,所述内存槽位信息包括通信通道标识和槽位名称;所述将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系,包括:
子步骤S2021,将所述通信通道标识和所述槽位名称进行关联,生成关联信息;
在发明实施例中,可以先将通信通道标识和槽位名称进行关联,确定板载内存条的槽位名称及其对应的通信标识,使得可以确定该板内存条使用的通信通道。
子步骤S2021,基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配;
基于关联后的关联信息的通信通道标识与物理通道标识进行匹配,确定该板载内存条实际的物理通信通道。
此外,当所述物理通道标识数量为多个,所述关联信息数量为多个时,所述基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配,包括:从所述关联信息中确定目标关联信息;将所述目标关联信息的通信通道标识逐一与所述物理通道标识进行匹配。
由于板载内存条有多个,而内存诊断卡的通道也有多个,此时将关联信息的通信通道标识与物理通道标识进行匹配容易出现漏判或者重复判定。为此,可以先从关系信息中选择其中一个目标关联信息,将这个目标关联信息的通信通道标识逐一与物理通道标识进行匹配,在这个目标关联信息匹配完成后,继续确定下一个目标关联信息再次进行匹配,从而对全部关联信息进行判断。
子步骤S2021,当所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识匹配时,将所述关联信息与所述物理通道标识进行映射,生成所述映射关系。
当关联信息的通信通道标识与物理通道标识匹配时,即可以确定通信通道标识与物理通道标识指向同一通信链路,将关联信息与物理通道标识进行映射,生成映射关系;使得板载内存条的信息内存诊断卡的信息基于通信通道进行集合,便于内存诊断卡与板载内存条进行通信。
步骤203,依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
依据映射关系,生成与内存槽位信息对应的指令信息,使得可以对板载内存条进行诊断测试。
所述依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息,包括:
子步骤S2031,依据所述映射关系确定内存卡存储地址;
首先,可以依据映射关系可以得到板载内存卡的槽位信息,而板载内存卡槽位信息中即有该槽位对应的存储空间地址,即为内存卡存储地址。
子步骤S2032,依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息。
得到该内存卡存储地址后,生成一个在该该内存卡存储地址进行处理的指令信息。
在本发明的一实施例中,所述内存卡存储地址包括片地址、存储库地址和坐标地址;所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息,包括:
子步骤S20321,依据所述片地址生成片选指令;
在本发明实施例中,内存卡存储地址包括片地址、存储库地址和坐标地址。其中片地址即为板载内存卡的存储空间范围。存储库地址即为板载内存卡存储空间中不同分区对应的存储库地址。坐标地址即为板载内存卡中存取资料的具体地址。
为此,可以首先依据片地址,生成片选指令,以指定测试的板载内存条。
子步骤S20322,依据所述存储库地址生成存储库操作指令;
再依据存储库地址,生成存储库操作指令,以对存储库进行选择。
子步骤S20323,依据所述坐标地址生成地址操作指令;
再依据坐标地址生成地址操作指令,以对该地址进行测试。
具体地,所述坐标地址包括行地址和列地址;所述依据所述坐标地址生成地址操作指令的步骤包括:确定所述行地址和列地址为指令操作地址;生成针对所述指令操作地址的指令;确定所述指令为所述地址操作指令。
在实际应用中,坐标地址包括行地址和列地址;首先可以确定行地址和列地址为指令操作地址,即指令需要对该地址的数据进行操作,生成针对该指令操作地址的指令,并确定该指令为地址操作指令。
进一步地,所述生成针对所述指令操作地址的指令的步骤包括:获取指令类型信息;生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令。
需要确定对地址进行操作的类型,即可以获取指令类型信息,然后生成与该指令类型信息匹配的针对指令操作地址的指令。
当所述指令类型信息为读取指令类型,生成所述指令操作地址的读取指令。即对指令操作地址进行读取操作。
当所述指令类型信息为写入指令类型,生成所述指令操作地址的写入指令。即对指令操作地址进行写入操作。
子步骤S20324,结合所述片选指令、所述存储库操作指令和所述地址操作指令,生成所述指令信息。
最后将片选指令、存储库操作指令和地址操作指令进行结合,以准确执行板载内存卡中的测试位置,生成指令信息对其进行操作。
此外,为了避免地址存在错误,在本发明的一可选实施例中还包括:
步骤S1,获取历史信号信息,所述历史信号信息包括历史信号地址;
获取历史信号信息,以获取以往历史通信时,进行通信的历史信号地址。
步骤S2,判断所述历史信号地址是否包含所述内存卡存储地址;
然后在历史信号地址中进行查询,判断历史信号地址中是否存在内存卡存储地址。
步骤S3,当所述历史信号地址包含所述内存卡存储地址时,执行所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息的步骤。
当历史信号地址包含内存卡存储地址时,即内存卡存储地址无误,可以进行通信,执行所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息的步骤,生成指令信息。
当历史信号地址不包含内存卡存储地址时,即内存卡存储地址错误,需要更正该内存卡存储地址。
步骤204,发送至所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
然后将指令信息发送至服务器主板,让服务器主板响应该指令信息,在对应的内存卡地址上进行读写操作,生成应答数据,并且服务器主板将应答数据进行反馈。
步骤205,获取所述应答数据;
获取服务器主板反馈的应答数据。
步骤206,基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条;
根据应答数据中的异常部分,从多条板载内存条中定位出失效内存条,以完成对失效内存条的诊断。
在本发明实施例中,所述应答数据包括应答矩阵;所述基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条的步骤包括:
子步骤S2061,在所述应答矩阵中,定位出异常值;
应答数据可以包括应答矩阵,可以从该应答矩阵中,确定出与其他不同的值,即异常值。
具体地,所述在所述应答矩阵中,定位出异常值,包括:逐一将所述应答矩阵的元素值与预设元素值进行对比;当所述元素值与所述预设元素值不一致时,确定所述元素值为所述异常值。
其中,若板载内存卡是正常的,其应答矩阵中的元素值应与预设的元素值一致;为此,定位异常值时,可以逐一将应答矩阵的元素值与预设元素值进行对比,当有元素值与预设元素值不一致时,可以确定元素值为异常值。
子步骤S2062,确定所述异常值的位置信息;
根据异常值在应答矩阵位置,从而确定其实际对应的指令操作地址,即异常值的位置信息。
子步骤S2063,确定所述位置信息对应的板载内存条为所述失效内存条。
根据该异常值的位置信息,其所属板载内存条,并将该板载内存条确定为时效内存条。
步骤207,依据所述映射关系,生成配置文件;
根据物理槽位信息和内存槽位信息的映射关系,进行记录,生成配置文件。
步骤208,存储所述配置文件。
对该配置文件进行存储,使得后续,对同一个服务器主板进行测试时,可以直接获取映射关系。
在本发明的一可选实施例中,所述方法还包括:
步骤S2,读取所述配置文件;
在第二次会以上对同一服务器主板进行诊断时,可以读取该配置文件。
步骤S3,解析所述配置文件,以获取所述映射关系。
对该配置文件进行解析,对其中记载的映射关系进行提取,以获取到映射关系进行处理。
本发明实施例通过对服务器主板上的全部班子内存卡进行诊断,解决因判断失效内存位置而需要多次插拔内存条从而增加导致机板报废的风险,减少分析不良主板的工时,而且该诊断过程更加高效。
参照图3,示出了本发明的又一种失效内存条定位方法实施例的步骤流程图,所述失效内存条定位方法应用于内存诊断卡,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与所述内存诊断卡连接,所述内存诊断卡与所述识别设备端连接,所述失效内存条定位方法具体包括如下步骤:
步骤301,获取所述服务器主板的内存槽位信息;
在本发明实施例中,内存诊断卡获取服务器主板的内存槽位信息。
步骤302,读取所述物理槽位信息;
内存诊断卡读取自身的物理槽位信息。
步骤303,将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息发送至所述识别设备端,所述识别设备端用于将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
内存诊断卡将内存槽位信息和物理槽位信息一同发送至识别设备端。识别设备端将物理槽位信息和内存槽位信息进行映射,使得内存诊断卡中物理槽位可以与服务器上的内存建立连接关系,生成映射关系。依据映射关系,生成针对于内存槽位信息对应的内存进行通信传输的指令信息。
步骤304,转发所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
将指令信息转发至服务器主板。服务器主板接收该指令信息,并响应于指令信息生成应答数据。
步骤305,转发所述应答数据至所述识别设备端,所述识别设备端还用于基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
将服务器主板生成应答数据转发至识别设备端中。识别设备端基于应答数据确定出异常的部分,从而根据该异常部分在服务器上的多个板载内存条中所属的板载内存条,将该板载内存卡确定为失效内存条,即从载内存条中定位出失效内存条。
在本发明的一可选实施例中,所述物理槽位信息包括物理通道标识,所述识别设备端还用于将所述通信通道标识和所述槽位名称进行关联,生成关联信息;基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配;当所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识匹配时,将所述关联信息与所述物理通道标识进行映射,生成所述映射关系。
在本发明的一可选实施例中,所述物理通道标识数量为多个,所述关联信息数量为多个时,所述识别设备端还用于从所述关联信息中确定目标关联信息;将所述目标关联信息的通信通道标识逐一与所述物理通道标识进行匹配。
在本发明的一可选实施例中,所述识别设备端还用于依据所述映射关系确定内存卡存储地址;依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息。
在本发明的一可选实施例中,所述内存卡存储地址包括片地址、存储库地址和坐标地址;所述识别设备端还用于依据所述片地址生成片选指令;依据所述存储库地址生成存储库操作指令;依据所述坐标地址生成地址操作指令;结合所述片选指令、所述存储库操作指令和所述地址操作指令,生成所述指令信息。
在本发明的一可选实施例中,所述坐标地址包括行地址和列地址;所述识别设备端还用于确定所述行地址和列地址为指令操作地址;生成针对所述指令操作地址的指令;确定所述指令为所述地址操作指令。
在本发明的一可选实施例中,所述识别设备端还用于获取指令类型信息;生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令。
在本发明的一可选实施例中,在本发明的一可选实施例中,所述识别设备端还用于,所述识别设备端还用于生成针对所述指令操作地址的读取指令。
在本发明的一可选实施例中,所述指令类型信息为写入指令类型,所述识别设备端还用于生成针对所述指令操作地址的写入指令。
在本发明的一可选实施例中,所述识别设备端还用于获取历史信号信息,所述历史信号信息包括历史信号地址;判断所述历史信号地址是否包含所述内存卡存储地址;当所述历史信号地址包含所述内存卡存储地址时,执行所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息的步骤。
在本发明的一可选实施例中,所述应答数据包括应答矩阵;所述识别设备端还用于在所述应答矩阵中,定位出异常值;确定所述异常值的位置信息;确定所述位置信息对应的板载内存条为所述失效内存条。
在本发明的一可选实施例中,所述识别设备端还用于逐一将所述应答矩阵的元素值与预设元素值进行对比;当所述元素值与所述预设元素值不一致时,确定所述元素值为所述异常值。
在本发明的一可选实施例中,所述识别设备端还用于依据所述映射关系,生成配置文件;存储所述配置文件。
在本发明的一可选实施例中,所述识别设备端还用于读取所述配置文件;解析所述配置文件,以获取所述映射关系。
参照图4,示出了本发明的再一种失效内存条定位方法实施例的步骤流程图,所述失效内存条定位方法应用于服务器主板,所述失效内存条的多条板载内存条安装在所述服务器主板上,所述服务器主板与所述内存诊断卡连接,所述内存诊断卡与识别设备端连接,所述失效内存条定位方法具体包括如下步骤:
步骤401,读取内存槽位信息;
在本发明实施例中,服务器主板可以读取自身的内存槽位信息。
步骤402,将所述内存槽位信息发送至所述内存诊断卡,所述内存诊断卡用于读取物理槽位信息,将所述内存槽位信息和所述物理槽位信息发送至所述识别设备端,所述识别设备端用于将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
服务器主板读取到内存槽位信息后,将该内存槽位信息通过该无线通信链路发送至内存诊断卡中,内存诊断卡则会读取内存诊断卡自身的物理槽位信息;并将内存槽位信息和物理槽位信息一同发送至识别设备端。
识别设备端将物理槽位信息和内存槽位信息进行映射,使得内存诊断卡中物理槽位可以与服务器上的内存建立连接关系,生成映射关系。依据映射关系,生成针对于内存槽位信息对应的内存进行通信传输的指令信息。
步骤403,响应于所述指令信息,生成应答数据;
服务器主板接收该指令信息,并响应于指令信息生成应答数据。
步骤404,将所述应答数据反馈至所述内存诊断卡,所述内存诊断卡还用于转发所述应答数据至所述识别设备端,所述识别设备端还用于基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
然后将应答数据反馈至内存诊断卡,内存诊断卡转发该应答数据至识别设备端。
识别设备端基于应答数据确定出异常的部分,从而根据该异常部分在服务器上的多个板载内存条中所属的板载内存条,将该板载内存卡确定为失效内存条,即从载内存条中定位出失效内存条。
在本发明的一可选实施例中,所述物理槽位信息包括物理通道标识,所述识别设备端还用于将所述通信通道标识和所述槽位名称进行关联,生成关联信息;基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配;当所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识匹配时,将所述关联信息与所述物理通道标识进行映射,生成所述映射关系。
在本发明的一可选实施例中,所述物理通道标识数量为多个,所述关联信息数量为多个时,所述识别设备端还用于从所述关联信息中确定目标关联信息;将所述目标关联信息的通信通道标识逐一与所述物理通道标识进行匹配。
在本发明的一可选实施例中,所述识别设备端还用于依据所述映射关系确定内存卡存储地址;依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息。
在本发明的一可选实施例中,所述内存卡存储地址包括片地址、存储库地址和坐标地址;所述识别设备端还用于依据所述片地址生成片选指令;依据所述存储库地址生成存储库操作指令;依据所述坐标地址生成地址操作指令;结合所述片选指令、所述存储库操作指令和所述地址操作指令,生成所述指令信息。
在本发明的一可选实施例中,所述坐标地址包括行地址和列地址;所述识别设备端还用于确定所述行地址和列地址为指令操作地址;生成针对所述指令操作地址的指令;确定所述指令为所述地址操作指令。
在本发明的一可选实施例中,所述识别设备端还用于获取指令类型信息;生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令。
在本发明的一可选实施例中,在本发明的一可选实施例中,所述识别设备端还用于,所述识别设备端还用于生成针对所述指令操作地址的读取指令。
在本发明的一可选实施例中,所述指令类型信息为写入指令类型,所述识别设备端还用于生成针对所述指令操作地址的写入指令。
在本发明的一可选实施例中,所述识别设备端还用于获取历史信号信息,所述历史信号信息包括历史信号地址;判断所述历史信号地址是否包含所述内存卡存储地址;当所述历史信号地址包含所述内存卡存储地址时,执行所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息的步骤。
在本发明的一可选实施例中,所述应答数据包括应答矩阵;所述识别设备端还用于在所述应答矩阵中,定位出异常值;确定所述异常值的位置信息;确定所述位置信息对应的板载内存条为所述失效内存条。
在本发明的一可选实施例中,所述识别设备端还用于逐一将所述应答矩阵的元素值与预设元素值进行对比;当所述元素值与所述预设元素值不一致时,确定所述元素值为所述异常值。
在本发明的一可选实施例中,所述识别设备端还用于依据所述映射关系,生成配置文件;存储所述配置文件。
在本发明的一可选实施例中,所述识别设备端还用于读取所述配置文件;解析所述配置文件,以获取所述映射关系。
本发明实施例还公开了一种失效内存条定位方法,应用于识别设备端,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与内存诊断卡连接,内存诊断卡与所述识别设备端连接,所述方法包括:
获取所述内存诊断卡的物理槽位信息和所述服务器主板的内存槽位信息;
将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;
依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
发送至所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
获取所述应答数据;
基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
在本发明的一可选实施例中,所述物理槽位信息包括物理通道标识,所述内存槽位信息包括通信通道标识和槽位名称;所述将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系,包括:
将所述通信通道标识和所述槽位名称进行关联,生成关联信息;
基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配;
当所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识匹配时,将所述关联信息与所述物理通道标识进行映射,生成所述映射关系。
在本发明的一可选实施例中,所述物理通道标识数量为多个,所述关联信息数量为多个时,所述基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配,包括:
从所述关联信息中确定目标关联信息;
将所述目标关联信息的通信通道标识逐一与所述物理通道标识进行匹配。
在本发明的一可选实施例中,所述依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息,包括:
依据所述映射关系确定内存卡存储地址;
依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息。
在本发明的一可选实施例中,所述内存卡存储地址包括片地址、存储库地址和坐标地址;所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息,包括:
依据所述片地址生成片选指令;
依据所述存储库地址生成存储库操作指令;
依据所述坐标地址生成地址操作指令;
结合所述片选指令、所述存储库操作指令和所述地址操作指令,生成所述指令信息。
在本发明的一可选实施例中,所述坐标地址包括行地址和列地址;所述依据所述坐标地址生成地址操作指令,包括:
确定所述行地址和列地址为指令操作地址;
生成针对所述指令操作地址的指令;
确定所述指令为所述地址操作指令。
在本发明的一可选实施例中,所述生成针对所述指令操作地址的指令,包括:
获取指令类型信息;
生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令。
在本发明的一可选实施例中,所述指令类型信息为读取指令类型,所述生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令,包括:
生成针对所述指令操作地址的读取指令。
在本发明的一可选实施例中,所述指令类型信息为写入指令类型,所述生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令,包括:
生成针对所述指令操作地址的写入指令。
在本发明的一可选实施例中,其特征在于,所述方法还包括:
获取历史信号信息,所述历史信号信息包括历史信号地址;
判断所述历史信号地址是否包含所述内存卡存储地址;
当所述历史信号地址包含所述内存卡存储地址时,执行所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息的步骤。
在本发明的一可选实施例中,所述应答数据包括应答矩阵;所述基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条,包括:
在所述应答矩阵中,定位出异常值;
确定所述异常值的位置信息;
确定所述位置信息对应的板载内存条为所述失效内存条。
在本发明的一可选实施例中,所述在所述应答矩阵中,定位出异常值,包括:
逐一将所述应答矩阵的元素值与预设元素值进行对比;
当所述元素值与所述预设元素值不一致时,确定所述元素值为所述异常值。
在本发明的一可选实施例中,所述方法还包括:
依据所述映射关系,生成配置文件;
存储所述配置文件。
在本发明的一可选实施例中,所述方法还包括:
读取所述配置文件;
解析所述配置文件,以获取所述映射关系。
为了使本领域技术人员能够更好地理解本发明实施例,下面通过一个例子对本发明实施例加以说明:
参照图5,示出了本发明的一种失效内存条定位方法示例的硬件连接示意图。服务器主板1与内存诊断卡2无线连接,内存诊断卡2与识别设备端3连接,识别设备端3与服务器主板1的通信需要通过内存诊断卡2中转。具体地,该识别设备端3即为电脑,下文以电脑为例进行说明。
在本示例中,先在通过电脑和诊断卡数据通信配置内存槽位与物理槽位对应关系,具体是通过配置文件,去存储服务器内存的系统槽位与物理槽位对应关系。具体图6所示,通过该配置文件知道内存是如何在服务器上是怎么插,并且知道它对应的是系统中的槽位名称,不同服务器型号系统槽位的名称不同,同一类型的服务器型号编写好配置后下次可以直接调用。
再通过诊断卡与服务器主板数据通信判断出失效内存条信号,具体是通过CPU(中央处理器)发布指令,CPU先找出存取资料的位置时,它先定出横坐标(也就是“列地址”)再定出纵坐标(也就是“行地址”),即如图7所示,在图上十字标记即可定出该地址的具体坐标。然后找出这个地方时还必须确定是否位置正确,因此CPU还必须判读该地址的信号,横坐标有横坐标的信号(也就是RAS信号,Row Address Strobe)纵坐标有纵坐标的信号(也就是CAS信号,Column Address Strobe),最后再进行读或写的动作。其中,找出这个地方时是可以参照图8,先从多个板载内存卡中确定具体的内存条(即Rank1),再从中确定出存储库(即Bank1);再从该存储库中确定出具体地址。
然后参照图9,通过该服务器主板内存接口信号图,得到对应正常情况下的应答数据,将正常的应答数据与本次接收到的读写的数据的分析判断出哪个数据地址出现问题,从而定位出失效内存条。
需要说明的是,对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。
参照图10,示出了本发明的一种失效内存条定位装置实施例的结构框图,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与内存诊断卡连接,所述失效内存条定位装置具体可以包括如下模块:
第一获取模块1001,用于获取所述内存诊断卡的物理槽位信息和所述服务器主板的内存槽位信息;
映射模块1002,用于将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;
指令信息生成模块1003,用于依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
发送模块1004,用于发送至所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
第二获取模块1005,用于获取所述应答数据;
定位模块1006,用于基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
在本发明的一可选实施例中,所述物理槽位信息包括物理通道标识,所述内存槽位信息包括通信通道标识和槽位名称;所述映射模块1002包括:
关联子模块,用于将所述通信通道标识和所述槽位名称进行关联,生成关联信息;
匹配子模块,用于基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配;
映射子模块,用于当所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识匹配时,将所述关联信息与所述物理通道标识进行映射,生成所述映射关系。
在本发明的一可选实施例中,所述物理通道标识数量为多个,所述关联信息数量为多个时,所述匹配子模块包括:
目标确定单元,用于从所述关联信息中确定目标关联信息;
匹配单元,用于将所述目标关联信息的通信通道标识逐一与所述物理通道标识进行匹配。
在本发明的一可选实施例中,所述指令信息生成模块1003包括:
地址确定子模块,用于依据所述映射关系确定内存卡存储地址;
指令信息生成子模块,用于依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息。
在本发明的一可选实施例中,述内存卡存储地址包括片地址、存储库地址和坐标地址;所述指令信息生成子模块包括:
第一指令生成单元,用于依据所述片地址生成片选指令;
第二指令生成单元,用于依据所述存储库地址生成存储库操作指令;
第三指令生成单元,用于依据所述坐标地址生成地址操作指令;
指令结合单元,用于结合所述片选指令、所述存储库操作指令和所述地址操作指令,生成所述指令信息。
在本发明的一可选实施例中,所述坐标地址包括行地址和列地址;所述第三指令生成单元包括:
操作地址确定子单元,用于确定所述行地址和列地址为指令操作地址;
指令生成子单元,用于生成针对所述指令操作地址的指令;
指令确定子单元,用于确定所述指令为所述地址操作指令。
在本发明的一可选实施例中,所述指令生成子单元,包括:
获取子单元,用于获取指令类型信息;
指令操作地址指令子单元,用于生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令。
在本发明的一可选实施例中,所述指令类型信息为读取指令类型,所述指令操作地址指令子单元包括:
读取指令生成子单元,用于生成针对所述指令操作地址的读取指令。
在本发明的一可选实施例中,所述指令类型信息为写入指令类型,所述指令操作地址指令子单元包括:
写入指令生成子单元,用于生成针对所述指令操作地址的写入指令。
在本发明的一可选实施例中,所述装置还包括:
第二获取模块,用于获取历史信号信息,所述历史信号信息包括历史信号地址;
判断模块,用于判断所述历史信号地址是否包含所述内存卡存储地址;
执行模块,用于当所述历史信号地址包含所述内存卡存储地址时,执行所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息的步骤。
在本发明的一可选实施例中,所述应答数据包括应答矩阵;所述定位模块1006包括:
定位子模块,用于在所述应答矩阵中,定位出异常值;
位置信息确定子模块,用于确定所述异常值的位置信息;
失效内存条确定子模块,用于确定所述位置信息对应的板载内存条为所述失效内存条。
在本发明的一可选实施例中,所述定位子模块包括:
对比单元,用于逐一将所述应答矩阵的元素值与预设元素值进行对比;
异常确定单元,用于当所述元素值与所述预设元素值不一致时,确定所述元素值为所述异常值。
在本发明的一可选实施例中,所述装置还包括:
配置文件生成模块,用于依据所述映射关系,生成配置文件;
存储模块,用于存储所述配置文件。
在本发明的一可选实施例中,所述装置还包括:
读取模块,用于读取所述配置文件;
解析模块,用于解析所述配置文件,以获取所述映射关系。
本发明实施例还公开了一种失效内存条定位方法,应用于识别设备端,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与内存诊断卡连接,内存诊断卡与所述识别设备端连接,所述方法包括:
第一获取模块,用于获取所述内存诊断卡的物理槽位信息和所述服务器主板的内存槽位信息;
映射模块,用于将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;
指令信息生成模块,用于依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
发送模块,用于发送至所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
第二获取模块,用于获取所述应答数据;
定位模块,用于基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
在本发明的一可选实施例中,所述物理槽位信息包括物理通道标识,所述内存槽位信息包括通信通道标识和槽位名称;所述映射模块1002包括:
关联子模块,用于将所述通信通道标识和所述槽位名称进行关联,生成关联信息;
匹配子模块,用于基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配;
映射子模块,用于当所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识匹配时,将所述关联信息与所述物理通道标识进行映射,生成所述映射关系。
在本发明的一可选实施例中,所述物理通道标识数量为多个,所述关联信息数量为多个时,所述匹配子模块包括:
目标确定单元,用于从所述关联信息中确定目标关联信息;
匹配单元,用于将所述目标关联信息的通信通道标识逐一与所述物理通道标识进行匹配。
在本发明的一可选实施例中,所述指令信息生成模块包括:
地址确定子模块,用于依据所述映射关系确定内存卡存储地址;
指令信息生成子模块,用于依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息。
在本发明的一可选实施例中,述内存卡存储地址包括片地址、存储库地址和坐标地址;所述指令信息生成子模块包括:
第一指令生成单元,用于依据所述片地址生成片选指令;
第二指令生成单元,用于依据所述存储库地址生成存储库操作指令;
第三指令生成单元,用于依据所述坐标地址生成地址操作指令;
指令结合单元,用于结合所述片选指令、所述存储库操作指令和所述地址操作指令,生成所述指令信息。
在本发明的一可选实施例中,所述坐标地址包括行地址和列地址;所述第三指令生成单元包括:
操作地址确定子单元,用于确定所述行地址和列地址为指令操作地址;
指令生成子单元,用于生成针对所述指令操作地址的指令;
指令确定子单元,用于确定所述指令为所述地址操作指令。
在本发明的一可选实施例中,所述指令生成子单元,包括:
获取子单元,用于获取指令类型信息;
指令操作地址指令子单元,用于生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令。
在本发明的一可选实施例中,所述指令类型信息为读取指令类型,所述指令操作地址指令子单元包括:
读取指令生成子单元,用于生成针对所述指令操作地址的读取指令。
在本发明的一可选实施例中,所述指令类型信息为写入指令类型,所述指令操作地址指令子单元包括:
写入指令生成子单元,用于生成针对所述指令操作地址的写入指令。
在本发明的一可选实施例中,所述装置还包括:
第二获取模块,用于获取历史信号信息,所述历史信号信息包括历史信号地址;
判断模块,用于判断所述历史信号地址是否包含所述内存卡存储地址;
执行模块,用于当所述历史信号地址包含所述内存卡存储地址时,执行所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息的步骤。
在本发明的一可选实施例中,所述应答数据包括应答矩阵;所述定位模块包括:
定位子模块,用于在所述应答矩阵中,定位出异常值;
位置信息确定子模块,用于确定所述异常值的位置信息;
失效内存条确定子模块,用于确定所述位置信息对应的板载内存条为所述失效内存条。
在本发明的一可选实施例中,所述定位子模块包括:
对比单元,用于逐一将所述应答矩阵的元素值与预设元素值进行对比;
异常确定单元,用于当所述元素值与所述预设元素值不一致时,确定所述元素值为所述异常值。
在本发明的一可选实施例中,所述装置还包括:
配置文件生成模块,用于依据所述映射关系,生成配置文件;
存储模块,用于存储所述配置文件。
在本发明的一可选实施例中,所述装置还包括:
读取模块,用于读取所述配置文件;
解析模块,用于解析所述配置文件,以获取所述映射关系。
本发明实施例还公开了一种失效内存条定位装置,应用于内存诊断卡,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与所述内存诊断卡连接,所述内存诊断卡与所述识别设备端连接,所述装置包括:
第一获取模块,用于获取所述服务器主板的内存槽位信息;
读取模块,用于读取所述物理槽位信息;
发送模块,用于将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息发送至所述识别设备端,所述识别设备端用于将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
转换模块,用于转发所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
转发模块,用于转发所述应答数据至所述识别设备端,所述识别设备端还用于基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述物理槽位信息包括物理通道标识,所述内存槽位信息包括通信通道标识和槽位名称;所述将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系,包括:
将所述通信通道标识和所述槽位名称进行关联,生成关联信息;
基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配;
当所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识匹配时,将所述关联信息与所述物理通道标识进行映射,生成所述映射关系。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述物理通道标识数量为多个,所述关联信息数量为多个时,所述基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配,包括:
从所述关联信息中确定目标关联信息;
将所述目标关联信息的通信通道标识逐一与所述物理通道标识进行匹配。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息,包括:
依据所述映射关系确定内存卡存储地址;
依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述内存卡存储地址包括片地址、存储库地址和坐标地址;所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息,包括:
依据所述片地址生成片选指令;
依据所述存储库地址生成存储库操作指令;
依据所述坐标地址生成地址操作指令;
结合所述片选指令、所述存储库操作指令和所述地址操作指令,生成所述指令信息。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述坐标地址包括行地址和列地址;所述依据所述坐标地址生成地址操作指令,包括:
确定所述行地址和列地址为指令操作地址;
生成针对所述指令操作地址的指令;
确定所述指令为所述地址操作指令。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述生成针对所述指令操作地址的指令,包括:
获取指令类型信息;
生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述指令类型信息为读取指令类型,所述生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令,包括:
生成针对所述指令操作地址的读取指令。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,在所述识别设备端中,所述指令类型信息为写入指令类型,所述生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令,包括:
生成针对所述指令操作地址的写入指令。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,还包括:
获取历史信号信息,所述历史信号信息包括历史信号地址;
判断所述历史信号地址是否包含所述内存卡存储地址;
当所述历史信号地址包含所述内存卡存储地址时,执行所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息的步骤。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述应答数据包括应答矩阵;所述基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条,包括:
在所述应答矩阵中,定位出异常值;
确定所述异常值的位置信息;
确定所述位置信息对应的板载内存条为所述失效内存条。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述在所述应答矩阵中,定位出异常值,包括:
逐一将所述应答矩阵的元素值与预设元素值进行对比;
当所述元素值与所述预设元素值不一致时,确定所述元素值为所述异常值。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,还包括:
依据所述映射关系,生成配置文件;
存储所述配置文件。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,还包括:
读取所述配置文件;
解析所述配置文件,以获取所述映射关系。
本发明实施例还公开了一种失效内存条定位装置应用于服务器主板,所述失效内存条的多条板载内存条安装在所述服务器主板上,所述服务器主板与所述内存诊断卡连接,所述内存诊断卡与识别设备端连接,所述装置包括:
读取模块,用于读取内存槽位信息;
发送模块,用于将所述内存槽位信息发送至所述内存诊断卡,所述内存诊断卡用于读取物理槽位信息,将所述内存槽位信息和所述物理槽位信息发送至所述识别设备端,所述识别设备端用于将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
响应模块,用于响应于所述指令信息,生成应答数据;
数据反馈模块,用于将所述应答数据反馈至所述内存诊断卡,所述内存诊断卡还用于转发所述应答数据至所述识别设备端,所述识别设备端还用于基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述物理槽位信息包括物理通道标识,所述内存槽位信息包括通信通道标识和槽位名称;所述将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系,包括:
将所述通信通道标识和所述槽位名称进行关联,生成关联信息;
基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配;
当所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识匹配时,将所述关联信息与所述物理通道标识进行映射,生成所述映射关系。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述物理通道标识数量为多个,所述关联信息数量为多个时,所述基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配,包括:
从所述关联信息中确定目标关联信息;
将所述目标关联信息的通信通道标识逐一与所述物理通道标识进行匹配。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息,包括:
依据所述映射关系确定内存卡存储地址;
依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述内存卡存储地址包括片地址、存储库地址和坐标地址;所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息,包括:
依据所述片地址生成片选指令;
依据所述存储库地址生成存储库操作指令;
依据所述坐标地址生成地址操作指令;
结合所述片选指令、所述存储库操作指令和所述地址操作指令,生成所述指令信息。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述坐标地址包括行地址和列地址;所述依据所述坐标地址生成地址操作指令,包括:
确定所述行地址和列地址为指令操作地址;
生成针对所述指令操作地址的指令;
确定所述指令为所述地址操作指令。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述生成针对所述指令操作地址的指令,包括:
获取指令类型信息;
生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述指令类型信息为读取指令类型,所述生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令,包括:
生成针对所述指令操作地址的读取指令。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,在所述识别设备端中,所述指令类型信息为写入指令类型,所述生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令,包括:
生成针对所述指令操作地址的写入指令。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,还包括:
获取历史信号信息,所述历史信号信息包括历史信号地址;
判断所述历史信号地址是否包含所述内存卡存储地址;
当所述历史信号地址包含所述内存卡存储地址时,执行所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息的步骤。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述应答数据包括应答矩阵;所述基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条,包括:
在所述应答矩阵中,定位出异常值;
确定所述异常值的位置信息;
确定所述位置信息对应的板载内存条为所述失效内存条。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,所述在所述应答矩阵中,定位出异常值,包括:
逐一将所述应答矩阵的元素值与预设元素值进行对比;
当所述元素值与所述预设元素值不一致时,确定所述元素值为所述异常值。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,还包括:
依据所述映射关系,生成配置文件;
存储所述配置文件。
在本发明的一可选实施例中,在所述识别设备端中,还包括:
读取所述配置文件;
解析所述配置文件,以获取所述映射关系。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
参照图11,本发明实施例还提供了一种电子设备,包括:
处理器1101和存储介质1102,所述存储介质1102存储有所述处理器1101可执行的计算机程序,当电子设备运行时,所述处理器1101执行所述计算机程序,以执行如本发明实施例任一项所述的失效内存条定位方法。具体实现方式和技术效果与方法实施例部分类似,这里不再赘述。
存储器可以包括随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM),也可以包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。可选的,存储器还可以是至少一个位于远离前述处理器的存储装置。
上述的处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、网络处理器(Network Processor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(Digital Signal Processing,简称DSP)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,简称ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,简称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。
参照图12,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质1201,所述存储介质1201上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行如本发明实施例任一项所述的失效内存条定位方法。具体实现方式和技术效果与方法实施例部分类似,这里不再赘述。
本说明书中的各个实施例均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的部分互相参见即可。
本领域内的技术人员应明白,本发明实施例的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本发明实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、终端设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理终端设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理终端设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理终端设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理终端设备上,使得在计算机或其他可编程终端设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程终端设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,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、物品或者终端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、物品或者终端设备所固有的要素。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、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的失效内存条定位方法、装置、电子设备和存储介质,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (20)

1.一种失效内存条定位方法,其特征在于,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与内存诊断卡连接,所述方法包括:
获取所述内存诊断卡的物理槽位信息和所述服务器主板的内存槽位信息;
将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;
依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
发送至所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
获取所述应答数据;
基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述物理槽位信息包括物理通道标识,所述内存槽位信息包括通信通道标识和槽位名称;所述将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系,包括:
将所述通信通道标识和所述槽位名称进行关联,生成关联信息;
基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配;
当所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识匹配时,将所述关联信息与所述物理通道标识进行映射,生成所述映射关系。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述物理通道标识数量为多个,所述关联信息数量为多个时,所述基于所述关联信息的通信通道标识与所述物理通道标识进行匹配,包括:
从所述关联信息中确定目标关联信息;
将所述目标关联信息的通信通道标识逐一与所述物理通道标识进行匹配。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息,包括:
依据所述映射关系确定内存卡存储地址;
依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述内存卡存储地址包括片地址、存储库地址和坐标地址;所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息,包括:
依据所述片地址生成片选指令;
依据所述存储库地址生成存储库操作指令;
依据所述坐标地址生成地址操作指令;
结合所述片选指令、所述存储库操作指令和所述地址操作指令,生成所述指令信息。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述坐标地址包括行地址和列地址;所述依据所述坐标地址生成地址操作指令,包括:
确定所述行地址和列地址为指令操作地址;
生成针对所述指令操作地址的指令;
确定所述指令为所述地址操作指令。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述生成针对所述指令操作地址的指令,包括:
获取指令类型信息;
生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述指令类型信息为读取指令类型,所述生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令,包括:
生成针对所述指令操作地址的读取指令。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述指令类型信息为写入指令类型,所述生成与所述指令类型信息匹配的针对所述指令操作地址的指令,包括:
生成针对所述指令操作地址的写入指令。
10.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取历史信号信息,所述历史信号信息包括历史信号地址;
判断所述历史信号地址是否包含所述内存卡存储地址;
当所述历史信号地址包含所述内存卡存储地址时,执行所述依据所述内存卡存储地址生成所述指令信息的步骤。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述应答数据包括应答矩阵;所述基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条,包括:
在所述应答矩阵中,定位出异常值;
确定所述异常值的位置信息;
确定所述位置信息对应的板载内存条为所述失效内存条。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述在所述应答矩阵中,定位出异常值,包括:
逐一将所述应答矩阵的元素值与预设元素值进行对比;
当所述元素值与所述预设元素值不一致时,确定所述元素值为所述异常值。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
依据所述映射关系,生成配置文件;
存储所述配置文件。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
读取所述配置文件;
解析所述配置文件,以获取所述映射关系。
15.一种失效内存条定位方法,其特征在于,应用于识别设备端,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与内存诊断卡连接,内存诊断卡与所述识别设备端连接,所述方法包括:
获取所述内存诊断卡的物理槽位信息和所述服务器主板的内存槽位信息;
将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;
依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
发送至所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
获取所述应答数据;
基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
16.一种失效内存条定位方法,其特征在于,应用于内存诊断卡,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与所述内存诊断卡连接,所述内存诊断卡与所述识别设备端连接,所述方法包括:
获取所述服务器主板的内存槽位信息;
读取所述物理槽位信息;
将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息发送至所述识别设备端,所述识别设备端用于将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
转发所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
转发所述应答数据至所述识别设备端,所述识别设备端还用于基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
17.一种失效内存条定位方法,其特征在于,应用于服务器主板,所述失效内存条的多条板载内存条安装在所述服务器主板上,所述服务器主板与所述内存诊断卡连接,所述内存诊断卡与识别设备端连接,所述方法包括:
读取内存槽位信息;
将所述内存槽位信息发送至所述内存诊断卡,所述内存诊断卡用于读取物理槽位信息,将所述内存槽位信息和所述物理槽位信息发送至所述识别设备端,所述识别设备端用于将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
响应于所述指令信息,生成应答数据;
将所述应答数据反馈至所述内存诊断卡,所述内存诊断卡还用于转发所述应答数据至所述识别设备端,所述识别设备端还用于基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
18.一种失效内存条定位装置,其特征在于,包含所述失效内存条的多条板载内存条安装在服务器主板上,所述服务器主板与内存诊断卡连接,所述装置包括:
第一获取模块,用于获取所述内存诊断卡的物理槽位信息和所述服务器主板的内存槽位信息;
映射模块,用于将所述物理槽位信息和所述内存槽位信息进行映射,生成映射关系;
指令信息生成模块,用于依据所述映射关系,生成与所述内存槽位信息对应的指令信息;
发送模块,用于发送至所述指令信息至所述服务器主板,所述服务器主板用于响应所述指令信息,反馈应答数据;
第二获取模块,用于获取所述应答数据;
定位模块,用于基于所述应答数据,从所述板载内存条中定位出所述失效内存条。
19.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并能够在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至14任一项、或权利要求15、或权利要求16、或权利要求17中所述的失效内存条定位方法的步骤。
20.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至14任一项、或权利要求15、或权利要求16、或权利要求17中所述的失效内存条定位方法的步骤。
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