CN117112054A - 服务器配置识别方法、装置、电子设备及可读存储介质 - Google Patents

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CN117112054A CN202311014635.2A CN202311014635A CN117112054A CN 117112054 A CN117112054 A CN 117112054A CN 202311014635 A CN202311014635 A CN 202311014635A CN 117112054 A CN117112054 A CN 117112054A
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Abstract

本发明提供了一种服务器配置识别方法、装置、电子设备及可读存储介质,获取服务器主板的FRU配置文件,在FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系;基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识;响应于服务器上电操作,读取FRU中的目标FRU标识,基于第一对应关系确定与目标FRU标识对应的目标配置信息,并调用与目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息。将FRU标识与对应的配置信息写入FRU配置文件,并基于FRU配置文件将FRU中的信息刷新为配置文件中定义的目标FRU标识,根据FRU信息存储器的特点,通过识别主板FRU信息的方案识别多种服务器配置,无需增加适配硬件,也无需人工设置BMC指令,节约了生成成本,避免了人为设置指令的误差。

Description

服务器配置识别方法、装置、电子设备及可读存储介质
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,尤其涉及一种服务器配置识别方法、装置、电子设备及可读存储介质。
背景技术
在复杂计算机系统如服务器中,会配置许多PCIE(componentinterconnectexpress,一种高速串行计算机扩展总线标准)设备,如网卡、RAID(RedundantArrays ofIndependent Disks,磁盘阵列)卡、显卡、声卡等,服务器在启动后,需要识别这些部件的配置信息,以提供对应的服务。
为了使得服务器启动时可以正常对服务器的配置信息进行识别,需要在服务器生产阶段,为需要识别的接口或板卡适配对应的硬件资源,或在生产阶段配置对应的BMC命令,将识别方案配置到BIOS。
上述方案存在硬件资源难以适配或BMC命令配置失误的问题,影响服务器启动时配置识别过程。
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服务器配置识别方法、装置、电子设备及可读存储介质。
第一方面,本申请实施例公开了一种服务器配置识别方法,所述方法包括:
获取服务器主板的FRU配置文件,在所述FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系;
基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识;
响应于服务器上电操作,读取FRU中的目标FRU标识,基于所述第一对应关系确定与所述目标FRU标识对应的目标配置信息,并调用与所述目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息。
可选地,所述在所述FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系,包括:
从所述FRU配置文件中确定待选字段;
将所述待选字段修改为目标FRU标识;
建立所述目标FRU标识与配置信息的第一对应关系,并将所述第一对应关系写入所述FRU配置文件。
可选地,所述基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识,包括:
获取服务器的物料清单;
确定所述物料清单中的目标物料与配置信息的第二对应关系;
基于所述第二对应关系和所述FRU配置文件,将所述待选字段修改为目标FRU标识。
可选地,所述基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识,包括:
获取服务器中的部件信息;所述部件信息包括部件数量信息和部件之间的组合信息;
确定所述部件信息与配置信息的第三对应关系;
基于所述第三对应关系和所述FRU配置文件,将所述待选字段修改为目标FRU标识。
可选地,所述基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识,包括:
获取物料清单中的物料标识与配置信息的第四对应关系;
基于所述第四对应关系和所述FRU配置文件,将所述待选字段修改为目标FRU标识。
可选地,所述响应于服务器上电操作,读取FRU中的目标FRU标识,基于所述第一对应关系确定与所述目标FRU标识对应的目标配置信息,包括:
响应于服务器上电操作,通过基本输入输出系统读取服务器FRU中的信息;
检测所述FRU的信息中包含的目标FRU标识,并判断所述目标FRU标识与上一次服务器上电时获得的标识是否一致;
若一致,则根据所述目标FRU标识确定对应的目标配置信息,并调用与所述目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息;
若不一致,则将所述目标FRU标识与对应的识别方案保存,并通过与所述目标FRU标识对应的识别方案识别服务器的配置信息;
若BMC未正常启动,则通过所述BMC上一次启动时获得的目标FRU标识作为本次服务器启动的目标FRU标识,并基于所述目标FRU标识调用对应的识别方案识别服务器的配置信息。
可选地,所述基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识之后,所述方法还包括:
刷新BMC固件和所述服务器中的其他固件信息;所述其他固件包括:磁盘阵列卡、网卡和主机总线适配器板卡。
第二方面,本申请实施例公开了一种服务器配置识别装置,所述装置包括:
获取模块,用于获取服务器主板的FRU配置文件,在所述FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系;
更新模块,用于基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识;
识别模块,用于响应于服务器上电操作,读取FRU中的目标FRU标识,基于所述第一对应关系确定与所述目标FRU标识对应的目标配置信息,并调用与所述目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息。
第三方面,本申请实施例还公开了一种电子设备,包括处理器和存储器、所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第四方面,本申请实施例还公开了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
本申请实施例中,获取服务器主板的FRU配置文件,在FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系;基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识;响应于服务器上电操作,读取FRU中的目标FRU标识,基于第一对应关系确定与所述目标FRU标识对应的目标配置信息,并调用与目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息。本申请方案,将FRU标识与对应的配置信息写入FRU配置文件,并基于FRU配置文件将FRU中的信息刷新为配置文件中定义的目标FRU标识,根据FRU信息存储器使用寿命长,掉电信息不易丢失,不会随BMC、BIOS等固件升级而改变的特点,通过识别主板FRU信息的方案识别多种服务器配置。在服务器启动过程中读取主板FRU信息,读取到目标FRU标识后,会自动至与目标FRU标识对应的识别方案,使用对应的识别方案来读取服务器的配置信息,本申请的方案无需增加适配硬件,也无需人工设置BMC指令,节约了生成成本,避免了人为设置指令的不准确性。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种服务器配置识别方法;
图2是本发明实施例提供的又一种服务器配置识别方法的示意图;
图3是本发明实施例提供的一种服务器配置识别装置的框图;
图4是本发明实施例提供的一种电子设备;
图5是本发明实施例提供的又一种电子设备。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本发明的示例性实施例。虽然附图中显示了本发明的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。
下面对本申请相关的概念和背景做一下解释。
BIOS是英文"Basic Input Output System"的缩略词,直译过来后中文名称就是"基本输入输出系统"。在IBM PC兼容系统上,是一种业界标准的固件接口。它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序,它可从CMOS中读写系统设置的具体信息。其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。此外,BIOS还向作业系统提供一些系统参数。系统硬件的变化是由BIOS隐藏,程序使用BIOS功能而不是直接控制硬件。
BMC全称为基板管理控制器(Baseboard Management Controller),是用于监控和管理服务器的专用控制器,主要4个功能如下:设备信息管理:记录服务器信息(型号、制造商、日期、各部件生产和技术信息、机箱信息、主板信息等)、BMC信息(服务器主机名、IP、BMC固件版本等信息);服务器状态监控管理:对服务器各个部件(CPU、内存、硬盘、风扇、机框等)的温度、电压等健康状态进行检测,同时根据各个温度采集点情况实时调整风扇转速保证服务器不产生过温、而且控制总体功耗又不能过高;如果单板部件出现任何异常则通过SNMP协议、SMTP协议、Redfish协议等多种业界通用规范将信息及时上报给上层网管;服务器的远程控制管理:服务器的开关机、重启、维护、固件更新、系统安装等;维护管理:日志管理、用户管理、BIOS管理、告警管理等。
FRU(Field replaceable units,现场可更换单元),通常保存在eeprom(Electrically Erasable Programmableread only memory,读写存储器)中,其中保存了相应的资产信息、序列号、生产厂商和mac地址等,使用寿命长掉电不易丢失,不会随BMC、BIOS等固件升级而改变。
参考图1,其示出了本申请实施例提供的一种服务器配置识别方法的步骤流程图,所述方法包括:
步骤101,获取服务器主板的FRU配置文件,在所述FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系。
在本发明实施例中,方法的执行主体可以是服务器,通过服务器中的BMC可以获取FRU配置文件,服务器主板的FRU配置文件中可以保存有服务器中的FRU类型相关部件的信息,例如,资产信息、序列号、生产厂商和mac地址等。由于FRU具有使用寿命长掉电不易丢失,不会随BMC、BIOS等固件升级而改变的特性,因此,可以利用FRU实现对服务器的配置识别。
进一步地,可以在FRU的配置文件中写入FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系,写入第一对应关系后的FRU配置文件可以用于后续生产过程中FRU的刷新。使得在服务器上电启动时,通过识别FRU中保存的标识,确定服务器对应的配置信息,进而通过对应的识别方案识别服务器额配置。
步骤102,基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识。
在本发明实施例中,在获取到写入第一对应关系的FRU配置文件后,可以对FRU执行刷新操作,使得FRU的信息中包含设定的FRU标识。
具体地,可以将FRU的信息中的某一字段指定为目标FRU标识,将目标FRU标识与配置信息对应。
步骤103,响应于服务器上电操作,读取FRU中的目标FRU标识,基于所述第一对应关系确定与所述目标FRU标识对应的目标配置信息,并调用与所述目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息。
在本发明实施例中,响应于服务器上电操作,BIOS识别主板FRU信息通过读取主板FRU信息,读取到通过FRU配置文件刷新的FRU中的目标FRU标识后,会自动切换PCIE识别方案,使用指定识别方案来读取服务器的配置信息。
本申请实施例中,获取服务器主板的FRU配置文件,在FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系;基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识;响应于服务器上电操作,读取FRU中的目标FRU标识,基于第一对应关系确定与所述目标FRU标识对应的目标配置信息,并调用与目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息。本申请方案,将FRU标识与对应的配置信息写入FRU配置文件,并基于FRU配置文件将FRU中的信息刷新为配置文件中定义的目标FRU标识,根据FRU信息存储器使用寿命长,掉电信息不易丢失,不会随BMC、BIOS等固件升级而改变的特点,通过识别主板FRU信息的方案识别多种服务器配置。在服务器启动过程中读取主板FRU信息,读取到目标FRU标识后,会自动至与目标FRU标识对应的识别方案,使用对应的识别方案来读取服务器的配置信息,本申请的方案无需增加适配硬件,也无需人工设置BMC指令,节约了生成成本,避免了人为设置指令的不准确性。
参考图3,其示出了本申请实施例提供的又一种服务器配置识别方法的步骤流程图,所述方法包括:
步骤201,获取服务器主板的FRU配置文件,在所述FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系。
此步骤可参考步骤101,此处不再赘述。
可选地,步骤201具体包括:
子步骤2011,从所述FRU配置文件中确定待选字段。
子步骤2012,将所述待选字段修改为目标FRU标识;
子步骤2013,建立所述目标FRU标识与配置信息的第一对应关系,并将所述第一对应关系写入所述FRU配置文件。
在本发明实施例中,待选字段可以FRU中用作识别配置信息的特殊指定字段。将待选字段标识为目标FRU标识;建立目标FRU标识与配置信息的第一对应关系,将所述第一对应关系写入所述FRU配置文件。使得后续可以通过FRU配置文件刷新FRU,使得FRU中包含目标FRU标识,服务器在识别到目标FRU标识后,执行对应的识别方案识别服务器的配置。
步骤202,基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识。
此步骤可参考步骤102,此处不再赘述。
可选地,步骤202具体包括:
子步骤2021,获取服务器的物料清单;
子步骤2022,确定所述物料清单中的目标物料与配置信息的第二对应关系;
子步骤2023,基于所述第二对应关系和所述FRU配置文件,将所述待选字段修改为目标FRU标识。
在本发明实施例中,根据获得的FRU配置文件刷新FRU的过程可以为:通过生产程序fruflash将FRU中的某个字段,即待选字段刷为目标FRU标识。生产程序fruflash会根据配置文件自动将待选字段刷为目标FRU标识。进一步地,由于在实际的使用场景下,不同的项目或不同的用户对服务器使用的需求不同,因此服务器也具有不同的配置来满足不同的需求。一种情况下,服务器中的某个物料可能与某一种配置方式对应,且该物料不存在替代物料的可能,fruflash会根据服务器的物料清单以及FRU配置文件的内容针对该特殊物料的情况自动进行刷新,刷新对应FRU中的特殊待选字段为目标FRU标识。
相关技术中,通过读取RISER卡的PN号确定RISER卡的安装位置的方式来增加识别某些配置。该方案的缺点是:RISER卡的PN信息目前在很多板卡中并非为必选内容,也并未正规管控,存在较多情况用料与实际不符合的情况,在较多版本服务器不支持RISER卡的PN信息读取识别。并且服务器中的某一物料如果有替换物料出现,需对应固件不断更新,如果针对老旧机型,难以适配替换料的识别。本申请上述方案可以规避部分raiser卡信息管控不严带来的问题,也可以将该方案的适用范围扩大到任何物料清单中的物料,比如线缆、机箱、机构部件等,将这些物料与配置信息对应,在检测都这些物料时,即可以调用对应的识别方案进行识别。本申请的方案无需增加适配硬件,也无需人工设置BMC指令,节约了生成成本,避免了人为设置指令的不准确性。
可选地,步骤202具体包括:
子步骤2024,获取服务器中的部件信息;所述部件信息包括部件数量信息和部件之间的组合信息;
子步骤2025,确定所述部件信息与配置信息的第三对应关系;
子步骤2026,基于所述第三对应关系和所述FRU配置文件,将所述待选字段修改为目标FRU标识。
在本发明实施例中,又一种情况下,服务器的配置与某些硬件特殊搭配一一对应,如cpu个数、某些外插卡个数等,设置配置文件后,fruflash可针对该硬件特殊搭配,自动进行刷新对应FRU的操作。例如:若两个cpu则对应配置信息A,若某种外插卡个数为3,则对应配置信息A,若卡A和卡B组合出现,则对应配置信息C。
具体地,可以获取服务器中的部件信息;所述部件信息包括部件数量信息和部件之间的组合信息;通过获取部件信息,确定这些部件信息是否有对应的配置信息。此处基于部件信息与配置信息的第三对应关系,和FRU配置文件,可以将所述待选字段修改为目标FRU标识。即在检测到部件信息与配置信息存在第三对应关系后,fruflash会根据物料清单及其部件信息的的内容以及FRU配置文件自动进行刷新对应FRU的特殊待选字段为目标FRU标识。本申请的方案无需增加适配硬件,也无需人工设置BMC指令,节约了生成成本,避免了人为设置指令的不准确性。
可选地,步骤202具体包括:
子步骤2027,获取物料清单中的物料标识与配置信息的第四对应关系;
子步骤2028,基于所述第四对应关系和所述FRU配置文件,将所述待选字段修改为目标FRU标识。
在本发明实施例中,项目的BOM信息中可将某种配置信息抽象为某一虚拟物料标识,设置FRU配置文件后,fruflash可针对该虚拟物料标识,自动进行刷新对应FRU的操作。即fruflash会根据物料清单及其物料标识、配置信息的内容,自动进行刷新对应FRU的特殊待选字段为目标FRU标识。本申请的方案无需增加适配硬件,也无需人工设置BMC指令,节约了生成成本,避免了人为设置指令的不准确性。
步骤203,响应于服务器上电操作,通过基本输入输出系统读取服务器FRU中的信息;
步骤204,检测所述FRU的信息中包含的目标FRU标识,并判断所述目标FRU标识与上一次服务器上电时获得的标识是否一致;
步骤205,若一致,则根据所述目标FRU标识确定对应的目标配置信息,并调用与所述目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息;
步骤206,若不一致,则将所述目标FRU标识与对应的识别方案保存,并通过与所述目标FRU标识对应的识别方案识别服务器的配置信息;
步骤207,若BMC未正常启动,则通过所述BMC上一次启动时获得的目标FRU标识作为本次服务器启动的目标FRU标识,并基于所述目标FRU标识调用对应的识别方案识别服务器的配置信息。
在本发明实施例中,针对步骤203至步骤207,BIOS开发配置识别方案,在启动过程中会读取主板FRU信息,读取到目标FRU标识后后,会自动切换PCIE识别方案,使用对应识别方案来读取机器的配置信息。
进一步地,BIOS开发对应的配置保存机制,如果BMC异常后无法正常运行,BIOS将会读取上次的值来进行配置识别,即若BMC未正常启动,则通过所述BMC上一次启动时获得的目标FRU标识作为本次服务器启动的目标FRU标识,并基于所述目标FRU标识调用对应的识别方案识别服务器的配置信息,在识别到对应目标FRU标识改变后,对应修改保存的识别方案。
本申请方案,将FRU标识与对应的配置信息写入FRU配置文件,并基于FRU配置文件将FRU中的信息刷新为配置文件中定义的目标FRU标识,根据FRU信息存储器使用寿命长,掉电信息不易丢失,不会随BMC、BIOS等固件升级而改变的特点,通过识别主板FRU信息的方案识别多种服务器配置。在服务器启动过程中读取主板FRU信息,读取到目标FRU标识后,会自动至与目标FRU标识对应的识别方案,使用对应的识别方案来读取服务器的配置信息,本申请的方案无需增加适配硬件,也无需人工设置BMC指令,节约了生成成本,避免了人为设置指令的不准确性。
可选地,步骤202之后,所述方法还包括:
步骤208,刷新BMC固件和所述服务器中的其他固件信息;所述其他固件包括:磁盘阵列卡、网卡和主机总线适配器板卡。
在本发明实施例中,在生产过程中,对服务器的配置还包括:刷新BMC固件和所述服务器中的其他固件信息,以保证服务器在启动后可以正常识别到配置信息。其他固件包括:磁盘阵列卡(Redundant Array of Independent Disks,RAID卡),RAID是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能,网卡(Network Interface Card,NIC卡)和主机总线适配器板卡(让计算机能够对硬盘进行直接管理和使用)。
本申请中主板FRU作为各平台正常管控的用来记录系统配置的一项重要非易失信息。BIOS采用识别主板FRU信息的方案识别多种机器配置,在启动过程中读取主板FRU信息,读取到某些特殊的FRU字段信息后,会自动切换PCIE识别方案,使用指定识别方案来读取机器的配置信息。生产时,刷新方案需要使用fruflash,结合项目特点,进行配置设置,灵活的导入方案,如:如果该配置与某种特殊物料一一对应,且不存在替代料可能,设置配置文件后,fruflash可针对该物料,工厂自动进行刷新对应FRU的操作。如果该配置与某些硬件特殊搭配一一对应,如cpu个数、某些外插卡个数等,设置配置文件后,fruflash可针对该硬件特殊搭配,工厂自动进行刷新对应FRU的操作。在项目的物料清单信息中可将该该配置抽象为某一虚拟物料编码,设置配置文件后,fruflash可针对该虚拟物料编码,工厂自动进行刷新对应FRU的操作。
本申请实施例中,获取服务器主板的FRU配置文件,在FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系;基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识;响应于服务器上电操作,读取FRU中的目标FRU标识,基于第一对应关系确定与所述目标FRU标识对应的目标配置信息,并调用与目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息。本申请方案,将FRU标识与对应的配置信息写入FRU配置文件,并基于FRU配置文件将FRU中的信息刷新为配置文件中定义的目标FRU标识,根据FRU信息存储器使用寿命长,掉电信息不易丢失,不会随BMC、BIOS等固件升级而改变的特点,通过识别主板FRU信息的方案识别多种服务器配置。在服务器启动过程中读取主板FRU信息,读取到目标FRU标识后,会自动至与目标FRU标识对应的识别方案,使用对应的识别方案来读取服务器的配置信息,本申请的方案无需增加适配硬件,也无需人工设置BMC指令,节约了生成成本,避免了人为设置指令的不准确性。
下面,以具体的过程为例,对本申请的方案进行说明。
比如:某项目针对某配置的识别标识确定为:Product Part Number:10PCIE8GPU
根据生产配置特点自动识别FRU的刷新需求,自动完成指定FRU信息的烧录。实现方案有多种,可根据需求选择使用:服务器生产过程包括:
步骤0,刷新fru;步骤1,刷新BMC,步骤2,刷新其他板卡;步骤3,刷新BIOS,步骤4,根据指令设置参数,步骤5,检查、测试服务器
本申请中的fru刷新方案在步骤0“刷新fru”中执行,本方案只需根据需求填写对应的配置文件fruflash_special.conf即可,生产程序fruflash会自动将fru指定字段刷为需求内容。
1)以FRU_special_item代指需要设置的fru字段,具体的参数设置以下为例:
[FRU_special]
FRU_special_item="ttt"
FRU_special_str="fff"
其中,"ttt":FRU_special_item即需要设置fru字段,
"fff":FRU_special_item为需要设置的内容。
2)每个项目需要根据各自的特点选择某些fru的设置方案fruflash会自动根据配置进行选择刷新。
#Option
#0:default 1:special_unit 2:special_material_Num 3:vir_material
[Option]
$PN='xxx'
$PN:对应需要设置的项目
'xxx':对应想要设置的方案序号,例如可以设置0,1,2,3对应的四种方案,具体地:
0:不需要设置
1:FRU_special_str与某一特殊物料一一对应,且不存在替代料可能的方案:
2:FRU_special_str与某些硬件特殊搭配一一对应的方案;
3:FRU_special_str与该配置抽象为某一虚拟物料编码一一对应的方案。
3)如果该配置与某种特殊物料一一对应,且不存在替代料可能,可以配置如下选项:
[special_unit]
special_unit_str='yyy'
fruflash会根据物料清单及其special_unit_str的内容针对该特殊物料(yyy)情况自动进行刷新对应FRU的特殊字段FRU_special_item为FRU_special_str。此方案可以规避部分raiser卡信息管控不严带来的问题,也可以将该方案的适用范围扩大到任何BOM中的物料,比如线缆、机箱、机构部件等。
4)如果该配置与某些硬件特殊搭配一一对应,如cpu个数、某些外插卡个数等,可以配置如下选项:
[special_material_Num]
special_material_str ="mmm"
special_material_num_str ="nnn"
fruflash会根据物料清单及其special_material_str、special_material_num_str的内容自动进行刷新对应FRU的特殊字段FRU_special_item为FRU_special_str。
5)如果以上方案均不满足,在项目的BOM信息中,将该配置抽象为某一虚拟物料标识,需要该配置时,将此虚拟物料标识选入物料清单中,可以配置如下选项;
[vir_material]
vir_material_str="vvv"
fruflash会根据物料清单及其vir_material_str的内容,针对"vvv"信息自动进行刷新对应FRU的特殊字段FRU_special_item为FRU_special_str。
本申请实施例中,获取服务器主板的FRU配置文件,在FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系;基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识;响应于服务器上电操作,读取FRU中的目标FRU标识,基于第一对应关系确定与所述目标FRU标识对应的目标配置信息,并调用与目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息。本申请方案,将FRU标识与对应的配置信息写入FRU配置文件,并基于FRU配置文件将FRU中的信息刷新为配置文件中定义的目标FRU标识,根据FRU信息存储器使用寿命长,掉电信息不易丢失,不会随BMC、BIOS等固件升级而改变的特点,通过识别主板FRU信息的方案识别多种服务器配置。在服务器启动过程中读取主板FRU信息,读取到目标FRU标识后,会自动至与目标FRU标识对应的识别方案,使用对应的识别方案来读取服务器的配置信息,本申请的方案无需增加适配硬件,也无需人工设置BMC指令,节约了生成成本,避免了人为设置指令的不准确性。
参考图3,其示出了本申请实施例提供的一种服务器配置识别装置的框图,所述装置30包括:
获取模块301,用于获取服务器主板的FRU配置文件,在所述FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系;
更新模块302,用于基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识;
识别模块303,用于响应于服务器上电操作,读取FRU中的目标FRU标识,基于所述第一对应关系确定与所述目标FRU标识对应的目标配置信息,并调用与所述目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息。
可选地,获取模块,还用于
从所述FRU配置文件中确定待选字段;
将所述待选字段修改为目标FRU标识;
建立所述目标FRU标识与配置信息的第一对应关系,并将所述第一对应关系写入所述FRU配置文件。
可选地,更新模块还用于:
获取服务器的物料清单;
确定所述物料清单中的目标物料与配置信息的第二对应关系;
基于所述第二对应关系和所述FRU配置文件,将所述待选字段修改为目标FRU标识。
可选地,更新模块还用于:
获取服务器中的部件信息;所述部件信息包括部件数量信息和部件之间的组合信息;
确定所述部件信息与配置信息的第三对应关系;
基于所述第三对应关系和所述FRU配置文件,将所述待选字段修改为目标FRU标识。
更新模块还用于:
获取物料清单中的物料标识与配置信息的第四对应关系;
基于所述第四对应关系和所述FRU配置文件,将所述待选字段修改为目标FRU标识。
可选地,识别模块还用于:
响应于服务器上电操作,通过基本输入输出系统读取服务器FRU中的信息;
检测所述FRU的信息中包含的目标FRU标识,并判断所述目标FRU标识与上一次服务器上电时获得的标识是否一致;
若一致,则根据所述目标FRU标识确定对应的目标配置信息,并调用与所述目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息;
若不一致,则将所述目标FRU标识与对应的识别方案保存,并通过与所述目标FRU标识对应的识别方案识别服务器的配置信息;
若BMC未正常启动,则通过所述BMC上一次启动时获得的目标FRU标识作为本次服务器启动的目标FRU标识,并基于所述目标FRU标识调用对应的识别方案识别服务器的配置信息。
可选地,所述装置还包括:
固件刷新模块,用于刷新BMC固件和所述服务器中的其他固件信息;所述其他固件包括:磁盘阵列卡、网卡和主机总线适配器板卡。
本申请实施例中,获取服务器主板的FRU配置文件,在FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系;基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识;响应于服务器上电操作,读取FRU中的目标FRU标识,基于第一对应关系确定与所述目标FRU标识对应的目标配置信息,并调用与目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息。本申请方案,将FRU标识与对应的配置信息写入FRU配置文件,并基于FRU配置文件将FRU中的信息刷新为配置文件中定义的目标FRU标识,根据FRU信息存储器使用寿命长,掉电信息不易丢失,不会随BMC、BIOS等固件升级而改变的特点,通过识别主板FRU信息的方案识别多种服务器配置。在服务器启动过程中读取主板FRU信息,读取到目标FRU标识后,会自动至与目标FRU标识对应的识别方案,使用对应的识别方案来读取服务器的配置信息,本申请的方案无需增加适配硬件,也无需人工设置BMC指令,节约了生成成本,避免了人为设置指令的不准确性。
图4是根据一示例性实施例示出的一种电子设备600的框图。例如,电子设备600可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图4,电子设备600可以包括以下一个或多个组件:处理组件602,存储器604,电源组件606,多媒体组件608,音频组件610,输入/输出(I/O)的接口612,传感器组件614,以及通信组件616。
处理组件602通常控制电子设备600的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件602可以包括一个或多个处理器620来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件602可以包括一个或多个模块,便于处理组件602和其他组件之间的交互。例如,处理组件602可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件608和处理组件602之间的交互。
存储器604用于存储各种类型的数据以支持在电子设备600的操作。这些数据的示例包括用于在电子设备600上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,多媒体等。存储器604可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件606为电子设备600的各种组件提供电力。电源组件606可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为电子设备600生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件608包括在所述电子设备600和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的分界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件608包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当电子设备600处于操作模式,如拍摄模式或多媒体模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件610用于输出和/或输入音频信号。例如,音频组件610包括一个麦克风(MIC),当电子设备600处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风用于接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器604或经由通信组件616发送。在一些实施例中,音频组件610还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口612为处理组件602和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件614包括一个或多个传感器,用于为电子设备600提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件614可以检测到电子设备600的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为电子设备600的显示器和小键盘,传感器组件614还可以检测电子设备600或电子设备600一个组件的位置改变,用户与电子设备600接触的存在或不存在,电子设备600方位或加速/减速和电子设备600的温度变化。传感器组件614可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件614还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件614还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件616用于便于电子设备600和其他设备之间有线或无线方式的通信。电子设备600可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,运营商网络(如2G、3G、4G或5G),或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件616经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件616还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,电子设备600可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于实现本申请实施例提供的一种服务器配置识别方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器604,上述指令可由电子设备600的处理器620执行以完成上述方法。例如,所述非临时性存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
图5是根据一示例性实施例示出的一种电子设备700的框图。例如,电子设备700可以被提供为一服务器。参照图5,电子设备700包括处理组件722,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器732所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件722的执行的指令,例如应用程序。存储器732中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件722被配置为执行指令,以执行本申请实施例提供的一种服务器配置识别方法。
电子设备700还可以包括一个电源组件726被配置为执行电子设备700的电源管理,一个有线或无线网络接口750被配置为将电子设备700连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口758。电子设备700可以操作基于存储在存储器732的操作系统,例如WindowsServerTM,Mac OS XTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM或类似。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述的服务器配置识别方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的申请后,将容易想到本申请的其它实施方案。本申请旨在涵盖本申请的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本申请的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本申请的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本申请并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本申请的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (10)

1.一种服务器配置识别方法,其特征在于,所述方法包括:
获取服务器主板的FRU配置文件,在所述FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系;
基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识;
响应于服务器上电操作,读取FRU中的目标FRU标识,基于所述第一对应关系确定与所述目标FRU标识对应的目标配置信息,并调用与所述目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在所述FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系,包括:
从所述FRU配置文件中确定待选字段;
将所述待选字段修改为目标FRU标识;
建立所述目标FRU标识与配置信息的第一对应关系,并将所述第一对应关系写入所述FRU配置文件。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识,包括:
获取服务器的物料清单;
确定所述物料清单中的目标物料与配置信息的第二对应关系;
基于所述第二对应关系和所述FRU配置文件,将所述待选字段修改为目标FRU标识。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识,包括:
获取服务器中的部件信息;所述部件信息包括部件数量信息和部件之间的组合信息;
确定所述部件信息与配置信息的第三对应关系;
基于所述第三对应关系和所述FRU配置文件,将所述待选字段修改为目标FRU标识。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识,包括:
获取物料清单中的物料标识与配置信息的第四对应关系;
基于所述第四对应关系和所述FRU配置文件,将所述待选字段修改为目标FRU标识。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述响应于服务器上电操作,读取FRU中的目标FRU标识,基于所述第一对应关系确定与所述目标FRU标识对应的目标配置信息,包括:
响应于服务器上电操作,通过基本输入输出系统读取服务器FRU中的信息;
检测所述FRU的信息中包含的目标FRU标识,并判断所述目标FRU标识与上一次服务器上电时获得的标识是否一致;
若一致,则根据所述目标FRU标识确定对应的目标配置信息,并调用与所述目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息;
若不一致,则将所述目标FRU标识与对应的识别方案保存,并通过与所述目标FRU标识对应的识别方案识别服务器的配置信息;
若BMC未正常启动,则通过所述BMC上一次启动时获得的目标FRU标识作为本次服务器启动的目标FRU标识,并基于所述目标FRU标识调用对应的识别方案识别服务器的配置信息。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识之后,所述方法还包括:
刷新BMC固件和所述服务器中的其他固件信息;所述其他固件包括:磁盘阵列卡、网卡和主机总线适配器板卡。
8.一种服务器配置识别装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于获取服务器主板的FRU配置文件,在所述FRU配置文件中添加FRU标识与服务器的配置信息的第一对应关系;
更新模块,用于基于所述FRU配置文件,刷新FRU中的目标FRU标识;
识别模块,用于响应于服务器上电操作,读取FRU中的目标FRU标识,基于所述第一对应关系确定与所述目标FRU标识对应的目标配置信息,并调用与所述目标配置信息对应的识别方案识别服务器的配置信息。
9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器和存储器、所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
10.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储有程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
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