JPH0281248A - 遠隔ブート - Google Patents
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- JPH0281248A JPH0281248A JP1059463A JP5946389A JPH0281248A JP H0281248 A JPH0281248 A JP H0281248A JP 1059463 A JP1059463 A JP 1059463A JP 5946389 A JP5946389 A JP 5946389A JP H0281248 A JPH0281248 A JP H0281248A
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- program
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- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 22
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 11
- 230000006870 function Effects 0.000 claims description 7
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 7
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- 230000004044 response Effects 0.000 claims 5
- 241000269627 Amphiuma means Species 0.000 claims 3
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 claims 1
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- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F8/00—Arrangements for software engineering
- G06F8/40—Transformation of program code
- G06F8/54—Link editing before load time
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F9/00—Arrangements for program control, e.g. control units
- G06F9/06—Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
- G06F9/44—Arrangements for executing specific programs
- G06F9/4401—Bootstrapping
- G06F9/4416—Network booting; Remote initial program loading [RIPL]
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F13/00—Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
- H04L67/01—Protocols
- H04L67/06—Protocols specially adapted for file transfer, e.g. file transfer protocol [FTP]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L9/00—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
- H04L9/40—Network security protocols
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Software Systems (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Stored Programmes (AREA)
- Computer And Data Communications (AREA)
- Information Transfer Between Computers (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
コンピュータというのは物理的な機械(すなわち、ハー
ドウェア)とこの物理的な機械を作動させる命令(すな
わち、ソフトウェア)とからなる、ソフトウェアはアプ
リケーション・プログラムとシステム・プログラムの両
方を含む、プログラムがユーザーのためのタスクを行な
うだけの場合、すなわち、特殊な問題を解決するだけの
場合には、それはアプリケーション・ソフトウェアと呼
ばれる。プログラムかコンピュータの八−トウエアを制
御し、アプリケーション・プログラムの実行を制御する
場合には、それはシステム・ソフトウェアと呼ばれる。
ドウェア)とこの物理的な機械を作動させる命令(すな
わち、ソフトウェア)とからなる、ソフトウェアはアプ
リケーション・プログラムとシステム・プログラムの両
方を含む、プログラムがユーザーのためのタスクを行な
うだけの場合、すなわち、特殊な問題を解決するだけの
場合には、それはアプリケーション・ソフトウェアと呼
ばれる。プログラムかコンピュータの八−トウエアを制
御し、アプリケーション・プログラムの実行を制御する
場合には、それはシステム・ソフトウェアと呼ばれる。
システム・ソフトウェアは、さらに、オペレーティング
・システムと、実際のコンピュータまたは中央処理ユニ
ット(CPU))を制御するプログラムと、プリンタ、
端末器のような入出力装置(Ilo)を制御する装置ド
ライバとを包含する。
・システムと、実際のコンピュータまたは中央処理ユニ
ット(CPU))を制御するプログラムと、プリンタ、
端末器のような入出力装置(Ilo)を制御する装置ド
ライバとを包含する。
汎用コンピュータはかなり複雑である0通常は、中央処
理ユニットを用いるのに待機しているアプリケーション
・プログラムの行列がある。オペレーティング・システ
ムは次に実行するプログラムはどれか、CPUを使用で
きる時間はどのくらいか、アプリケーションが他のどん
なコンピュータ資源を使用できるかを決定するのに必要
である。さらに、各アプリケーション・プログラムは成
る特殊な入力装置または出力装置を必要とし、そのデー
タを装置ドライバを制御するオペレーティング・システ
ムに転送しなければなならい オペレーティング・システムは、一般に、不揮発性読み
取り専用メモリ(ROM)に記憶させるには大きすぎる
し、複雑すぎる。さらに、普通。
理ユニットを用いるのに待機しているアプリケーション
・プログラムの行列がある。オペレーティング・システ
ムは次に実行するプログラムはどれか、CPUを使用で
きる時間はどのくらいか、アプリケーションが他のどん
なコンピュータ資源を使用できるかを決定するのに必要
である。さらに、各アプリケーション・プログラムは成
る特殊な入力装置または出力装置を必要とし、そのデー
タを装置ドライバを制御するオペレーティング・システ
ムに転送しなければなならい オペレーティング・システムは、一般に、不揮発性読み
取り専用メモリ(ROM)に記憶させるには大きすぎる
し、複雑すぎる。さらに、普通。
オペレーティング・システムには周期的に変更がなされ
るので、ROMに記憶するのは実用的でない。オペレー
ティング・システムは、通常、磁気ディスクに記憶され
、ランダム・アクセス記憶装置(RAM)に読み込まれ
て実行される。問題は、ディスクへのアクセスにはディ
スク・ハードウェア・トライバおよびシステム・ソフト
ウェアの残部を必要とする。したがって、オペレーティ
ング・システムをディスクから読み出すのにオペレーテ
ィング・システムか存在する必要があるので、コンピュ
ータを始動する機構がなんらないと思われる。
るので、ROMに記憶するのは実用的でない。オペレー
ティング・システムは、通常、磁気ディスクに記憶され
、ランダム・アクセス記憶装置(RAM)に読み込まれ
て実行される。問題は、ディスクへのアクセスにはディ
スク・ハードウェア・トライバおよびシステム・ソフト
ウェアの残部を必要とする。したがって、オペレーティ
ング・システムをディスクから読み出すのにオペレーテ
ィング・システムか存在する必要があるので、コンピュ
ータを始動する機構がなんらないと思われる。
この問題を解決するには、ブートストラッピンクあるい
はブーティングと呼ばれる技術か用いられる。ソーティ
ングの際、特殊なROM (ブート−ROMと呼ばれる
)に小さいなプログラムが用意される。コンピュータが
初めて始動されたとき、ブート−ROMの内容か読み出
され、そのプロクラムか実行される。ブート−ROMプ
ログラムはディスク上のより大きいブート・プロクラム
か見出される場所をCPUに命令する小プログラムであ
り、「ブート−ブロック」プログラムと呼ばれる。この
プログラムは、また、どのようにしてそれをメモリにロ
ードし、実行するかをCPUに命令する。このツートー
プロック・プログラムはディスクからオペレーティング
・システムをコピーするように実行される。ひとたびオ
ペレーティング・システムかメモリ内にロードされたな
らば、それか実行され、コンピュータは完全に機能する
。
はブーティングと呼ばれる技術か用いられる。ソーティ
ングの際、特殊なROM (ブート−ROMと呼ばれる
)に小さいなプログラムが用意される。コンピュータが
初めて始動されたとき、ブート−ROMの内容か読み出
され、そのプロクラムか実行される。ブート−ROMプ
ログラムはディスク上のより大きいブート・プロクラム
か見出される場所をCPUに命令する小プログラムであ
り、「ブート−ブロック」プログラムと呼ばれる。この
プログラムは、また、どのようにしてそれをメモリにロ
ードし、実行するかをCPUに命令する。このツートー
プロック・プログラムはディスクからオペレーティング
・システムをコピーするように実行される。ひとたびオ
ペレーティング・システムかメモリ内にロードされたな
らば、それか実行され、コンピュータは完全に機能する
。
汎用コンピュータの回路網は多数の汎用コンピュータ(
ノードと呼ばれる)を設け、それらを通信リンクを通し
て相互に連絡させて構成することかできる。もしこれら
のコンピュータが互いに離れているならば、この回路網
は広域回路網(WAN)と呼ばれ、相互に接近している
場合、たとえば、同じ建物内に設置しである場合には、
局所域回路網(LAN)と呼ばれる。LANの1つのタ
イプにおいては、各コンピュータ、すなわち、ノードは
インターフェース(回路網装置と呼ばれる)によって共
通の通信リンクに接続される。
ノードと呼ばれる)を設け、それらを通信リンクを通し
て相互に連絡させて構成することかできる。もしこれら
のコンピュータが互いに離れているならば、この回路網
は広域回路網(WAN)と呼ばれ、相互に接近している
場合、たとえば、同じ建物内に設置しである場合には、
局所域回路網(LAN)と呼ばれる。LANの1つのタ
イプにおいては、各コンピュータ、すなわち、ノードは
インターフェース(回路網装置と呼ばれる)によって共
通の通信リンクに接続される。
成る回路網内のコンピュータは互いにメツセージを送り
合うことによって交通する。各メツセージはヘッダ・フ
ィールドとデータ・フィールドとからなる。ヘッダ・フ
ィールドはメツセージを送るコンピュータの回路網装置
のアドレスを包含する識別子と、メツセージを送つてい
るコンピュータの回路網装置のアドレスを包含する識別
子とを含み、データ・フィールドはコンピュータ間で送
られつつある情報を含む。
合うことによって交通する。各メツセージはヘッダ・フ
ィールドとデータ・フィールドとからなる。ヘッダ・フ
ィールドはメツセージを送るコンピュータの回路網装置
のアドレスを包含する識別子と、メツセージを送つてい
るコンピュータの回路網装置のアドレスを包含する識別
子とを含み、データ・フィールドはコンピュータ間で送
られつつある情報を含む。
各回路網装置はリンク上のメツセージをモニタし、その
メツセージをリンクからコンピュータのメモリにコピー
し、そのメツセージのヘッダが回路網装置のアドレスを
含んでいるかあるいは同報通信アドレスを含んでいる場
合にはそれをコンピュータに通知し、そのメツセージが
回路網のすべての装置あるいはマルチキャスト・アドレ
スに送られつつあることを示し、メツセージが成るアド
レス・レインジ内のすべての装置に送られつつあること
を示す、成るコンピュータが別のコンピュータに情報を
伝送しようとするとき、それ自身のアドレスに意図した
受取側のアドレスを添付し、これらを情報に添付してメ
ツセージを生成する。このメツセージか通信リンクを通
して伝送される。
メツセージをリンクからコンピュータのメモリにコピー
し、そのメツセージのヘッダが回路網装置のアドレスを
含んでいるかあるいは同報通信アドレスを含んでいる場
合にはそれをコンピュータに通知し、そのメツセージが
回路網のすべての装置あるいはマルチキャスト・アドレ
スに送られつつあることを示し、メツセージが成るアド
レス・レインジ内のすべての装置に送られつつあること
を示す、成るコンピュータが別のコンピュータに情報を
伝送しようとするとき、それ自身のアドレスに意図した
受取側のアドレスを添付し、これらを情報に添付してメ
ツセージを生成する。このメツセージか通信リンクを通
して伝送される。
局所域回路網の可用性かコンピュータの融通性に付加さ
れている。これにより、回路網のすべてのコンピュータ
に利用てきる回路網の1つのコンピュータ・システムに
属するファイルをディスクに作るのに長時間を必要とし
なくなる。別のコンピュータ・システムのディスク上の
ファイルへのアクセスを簡略化するプログラムが開発さ
れていた。最終的には、この概念は特殊な機能を回路網
のコンピュータに割り当てるように進展した。たとえば
、1つのコンピュータか回路網にアクセスできる各物理
的装置に論理名を割り当てることもあった。それによっ
て、ユーザーは、特殊化したシステムの特殊化したディ
スクにファイルをリクエストする代わりに、いくつかの
論理名を使用するファイルをリクエストするたけでよく
、この相関を行なうように設計した回路網のコンピュー
タが特殊化したディスク、システムのファイルをすクエ
ストし、あたかもそれがユーザーの局所ディスクである
かのようにそのシステムのディスクを処理する。物理的
装置への論理名のこの変換はユーザーにとってはトラン
スペアレントである。
れている。これにより、回路網のすべてのコンピュータ
に利用てきる回路網の1つのコンピュータ・システムに
属するファイルをディスクに作るのに長時間を必要とし
なくなる。別のコンピュータ・システムのディスク上の
ファイルへのアクセスを簡略化するプログラムが開発さ
れていた。最終的には、この概念は特殊な機能を回路網
のコンピュータに割り当てるように進展した。たとえば
、1つのコンピュータか回路網にアクセスできる各物理
的装置に論理名を割り当てることもあった。それによっ
て、ユーザーは、特殊化したシステムの特殊化したディ
スクにファイルをリクエストする代わりに、いくつかの
論理名を使用するファイルをリクエストするたけでよく
、この相関を行なうように設計した回路網のコンピュー
タが特殊化したディスク、システムのファイルをすクエ
ストし、あたかもそれがユーザーの局所ディスクである
かのようにそのシステムのディスクを処理する。物理的
装置への論理名のこの変換はユーザーにとってはトラン
スペアレントである。
この場合に変換を行なっているコンピュータはディスク
・サーバーまたはファイル・サーバーと呼ばれている。
・サーバーまたはファイル・サーバーと呼ばれている。
他に、たとえば、プリント・サーバーのようなサーバー
機能が定められており、これはプリンタを添付するコン
ピュータを特定することなくファイルをプリントするこ
とができる。
機能が定められており、これはプリンタを添付するコン
ピュータを特定することなくファイルをプリントするこ
とができる。
また、ユーザーを成るディスクに割り当て、そのディス
クのサーバーを用いてそのユーザーのそのディスクへの
接続をLANのどのコンピュータかユーザーに使用され
ているか無関係に行なうということも可能となる。ディ
スク・サーバー・プログラム(局所域ディスク、LAD
と呼ばれる)は1つのコンピュータについての成るユー
ザーが別のコンピュータのディスクについてそれを仮想
ディスクとしてファイルを処理するのを可能とする。
クのサーバーを用いてそのユーザーのそのディスクへの
接続をLANのどのコンピュータかユーザーに使用され
ているか無関係に行なうということも可能となる。ディ
スク・サーバー・プログラム(局所域ディスク、LAD
と呼ばれる)は1つのコンピュータについての成るユー
ザーが別のコンピュータのディスクについてそれを仮想
ディスクとしてファイルを処理するのを可能とする。
回路網を横切ってアクセスできるファイルの1つはオペ
レーティング・システム・ファイルである。事実、LA
D概念かファイルへのアクセスを容易にする以前でも、
オペレーティング・システムを回路網のコンピュータに
「ダウンライン」ロードするシステムが多種にわたっっ
て開発されていた。したがって、オペレーティング・シ
ステムを検索しつつあるコンピュータがディスク上にオ
ペレーティング・システムを持っていたり、ディスクそ
のものを持っていたりする必要はまったくなくなった。
レーティング・システム・ファイルである。事実、LA
D概念かファイルへのアクセスを容易にする以前でも、
オペレーティング・システムを回路網のコンピュータに
「ダウンライン」ロードするシステムが多種にわたっっ
て開発されていた。したがって、オペレーティング・シ
ステムを検索しつつあるコンピュータがディスク上にオ
ペレーティング・システムを持っていたり、ディスクそ
のものを持っていたりする必要はまったくなくなった。
このようなシステムを機能させるには、はんの2つの要
件があればよい。まず、回路網装置がメツセージを生成
し、それを通信リンクを通して伝送して回路網の別のコ
ンピュータからのオペレーティング・システムをリクエ
ストすることができればよい6次に、回路網装置かそれ
の受け取ったオペレーティング・システムをメモリにロ
ードし、CPUにそれを実行させることができればよい
。
件があればよい。まず、回路網装置がメツセージを生成
し、それを通信リンクを通して伝送して回路網の別のコ
ンピュータからのオペレーティング・システムをリクエ
ストすることができればよい6次に、回路網装置かそれ
の受け取ったオペレーティング・システムをメモリにロ
ードし、CPUにそれを実行させることができればよい
。
成る従来の構成では、コンピュータを付勢したとき1回
路網装置はブートすべきリクエストを伝送していた0回
路網の他のすべてのコンピュータに回報通信すべきこの
リクエストは回路網装置のハードウェア・アドレスを含
む簡単なアドレスを含んでいる。このリクエストを受け
取ったとき、回路網の成るコンピュータはそのデータベ
ースをチエツクし、それがリクエストしているコンピュ
ータのためのオペレーティング・システムを識別するり
スティングを含んでいるかどうかを決定する。受取側の
コンピュータがそのデータベース内にリクエスト側のコ
ンピュータのリスト・エントリな見出した場合には、そ
れがホスト・コンピュータとなり、そのディスクからリ
クエストされたオペレーティング・システムを検索し、
そのファイルにリクエスト側コンピュータのアドレスを
添付してメツセージを生成し、このメツセージを回路網
に伝送する。
路網装置はブートすべきリクエストを伝送していた0回
路網の他のすべてのコンピュータに回報通信すべきこの
リクエストは回路網装置のハードウェア・アドレスを含
む簡単なアドレスを含んでいる。このリクエストを受け
取ったとき、回路網の成るコンピュータはそのデータベ
ースをチエツクし、それがリクエストしているコンピュ
ータのためのオペレーティング・システムを識別するり
スティングを含んでいるかどうかを決定する。受取側の
コンピュータがそのデータベース内にリクエスト側のコ
ンピュータのリスト・エントリな見出した場合には、そ
れがホスト・コンピュータとなり、そのディスクからリ
クエストされたオペレーティング・システムを検索し、
そのファイルにリクエスト側コンピュータのアドレスを
添付してメツセージを生成し、このメツセージを回路網
に伝送する。
リクエスト側コンピュータはこのメツセージを受け取り
、そのメモリにそれをコピーし、このオペレーティング
・システムの実行を開始する。原理的には成るオペレー
ティング・システムを回路網の成るコンピュータヘロー
ドするということは簡単に理解できるか、実際のそれを
行なうということはかなり複雑である。
、そのメモリにそれをコピーし、このオペレーティング
・システムの実行を開始する。原理的には成るオペレー
ティング・システムを回路網の成るコンピュータヘロー
ドするということは簡単に理解できるか、実際のそれを
行なうということはかなり複雑である。
もっと詳しく言えば、パワーオンのとき、リクエスト側
のコンピュータは自己テスト/パワーアップ・シーケン
スを実施する。このシーケンスの一部で、プロセッサが
ブート装置を探索する。
のコンピュータは自己テスト/パワーアップ・シーケン
スを実施する。このシーケンスの一部で、プロセッサが
ブート装置を探索する。
ブート装置を見付けだせなかった場合には、プロセッサ
は回路網装置がそれを通してブートをリフ壬ストするの
を許すことになる。
は回路網装置がそれを通してブートをリフ壬ストするの
を許すことになる。
普通は、回路網装置がコンピュータ間の通信に通常用い
られているプロトコルを使用することはない、その理由
は、このようなプロトコルがこのような単純なタスクに
とって不必要なほど複雑であり1回路網装置が多数の不
要な機能を支援しなければならなくなるからである。そ
の代わりに。
られているプロトコルを使用することはない、その理由
は、このようなプロトコルがこのような単純なタスクに
とって不必要なほど複雑であり1回路網装置が多数の不
要な機能を支援しなければならなくなるからである。そ
の代わりに。
テストを実行したり、ブート・リクエストを作ったり等
する少数の特殊なメツセージからなる単純なプロトコル
を用いる。たとえば、DECnet” Digital
Network Architecture
Maintenance 0perations F
unctional 5pecification、注
文番号(AA−x436A−TK DIGITAL E
QUIPMENT C0RPORATION、 MAY
NAROlMASS)を参照されたい、たとえば、ブー
ト・リクエスト・メツセージはブート・リクエストのた
めのコート番号と、リクエストをなす装置のタイプにつ
いてのコード番号と、リクエストされているコンピュー
タのタイプと、リクエストされているプロクラムかツー
トストラップ・プログラムであるかオペレーティング・
システム・プログラムであるかどうかを示す情報を含ん
でいるだけでもよい、これらのコードに、リクエスト側
のコンピュータの回路網装置かそのアドレスを添付し、
これを示すアドレスは回路網にある他のすべてのコンピ
ュータに対する回報通信アドレスである。
する少数の特殊なメツセージからなる単純なプロトコル
を用いる。たとえば、DECnet” Digital
Network Architecture
Maintenance 0perations F
unctional 5pecification、注
文番号(AA−x436A−TK DIGITAL E
QUIPMENT C0RPORATION、 MAY
NAROlMASS)を参照されたい、たとえば、ブー
ト・リクエスト・メツセージはブート・リクエストのた
めのコート番号と、リクエストをなす装置のタイプにつ
いてのコード番号と、リクエストされているコンピュー
タのタイプと、リクエストされているプロクラムかツー
トストラップ・プログラムであるかオペレーティング・
システム・プログラムであるかどうかを示す情報を含ん
でいるだけでもよい、これらのコードに、リクエスト側
のコンピュータの回路網装置かそのアドレスを添付し、
これを示すアドレスは回路網にある他のすべてのコンピ
ュータに対する回報通信アドレスである。
回路網の別のコンピュータがこのメツセージを受け取っ
たとき、そのメツセージのハードウェア・アドレスを採
用し、オペレーティング・システム・プログラムを持っ
ているコンピュータのリストを検索する。そのデータベ
ースにリクエスト側コンピュータのハードウェア・アド
レスかなければ、受取側のコンピュータはそのメツセー
ジを無視するだけである。成る時間内でどのコンピュー
タもリクエスト側コンピュータに応答しなかった場合に
は、リクエスト側コンピュータは再びブート・リクエス
トを伝送する。それでも受取側のコンピュータがそのデ
ータベース内にリクエスト側コンピュータのアドレスを
見出せなかった場合には、そのときには、リクエスト側
コンピュータのオペレーティング・システムがロードさ
れるべきかどうかを直ちにあるいは一連のステップを踏
んで決定する。
たとき、そのメツセージのハードウェア・アドレスを採
用し、オペレーティング・システム・プログラムを持っ
ているコンピュータのリストを検索する。そのデータベ
ースにリクエスト側コンピュータのハードウェア・アド
レスかなければ、受取側のコンピュータはそのメツセー
ジを無視するだけである。成る時間内でどのコンピュー
タもリクエスト側コンピュータに応答しなかった場合に
は、リクエスト側コンピュータは再びブート・リクエス
トを伝送する。それでも受取側のコンピュータがそのデ
ータベース内にリクエスト側コンピュータのアドレスを
見出せなかった場合には、そのときには、リクエスト側
コンピュータのオペレーティング・システムがロードさ
れるべきかどうかを直ちにあるいは一連のステップを踏
んで決定する。
回路網を用いてオペレーティング・システムをロードす
るこの方法についての問題は、ブート・リクエストに先
立って回路網内に含まれていなければならない情報か多
すぎるということである。
るこの方法についての問題は、ブート・リクエストに先
立って回路網内に含まれていなければならない情報か多
すぎるということである。
すなわち、回路網のコンピュータ・ノードか回路、pの
各ブート可能な回路網コンピュータが必要とするブート
・プログラムおよびオペレーティング・システム含めて
どのプログラムに優先権があるかを知っている必要かあ
、る、さらに、オペレーティング・システムがブート・
プログラムで作動するには、ブート・プログラムが呼び
出せる「フック」すなわちテントリ・ポイントを含むよ
うにオペレーティング・システムを改造する必要がある
。
各ブート可能な回路網コンピュータが必要とするブート
・プログラムおよびオペレーティング・システム含めて
どのプログラムに優先権があるかを知っている必要かあ
、る、さらに、オペレーティング・システムがブート・
プログラムで作動するには、ブート・プログラムが呼び
出せる「フック」すなわちテントリ・ポイントを含むよ
うにオペレーティング・システムを改造する必要がある
。
本発明はロード可能な像の修正、を必要とすることなく
ブート装置なしにオペレーティング・システムまたは他
の実行可能なプログラムを回路網のコンピュータにダウ
ンロードする新規で改良されたシステムおよび方法を提
供する。
ブート装置なしにオペレーティング・システムまたは他
の実行可能なプログラムを回路網のコンピュータにダウ
ンロードする新規で改良されたシステムおよび方法を提
供する。
パワーアップ時、回路網装置はブートをリクエストし、
最小ブート・プログラムが回路網を通してリクエスト側
コンピュータのメモリに伝送される。この最小コード・
プログラムは回路網のディスク・サーバーへの回路網接
続を確立するのに必要な機能を含んでいる。リクエスト
側コンピュータのパワーアップ/自己テスト・プログラ
ムにチェイニングされたとき、最小ブート・プログラム
はそのコンピュータをあたかもオペレーティング・シス
テム像を持った局所ディスクを持つかのように作用させ
る。しかも、この間、回路網を横切ってコンピュータに
よってなされるすべてのディスク・アクセスを実際に伝
送し続ける0回路網かディスクのように処理されるため
、ダウンライン・ロードのためにオペレーティング・シ
ステムを改造する必要はまったくない。
最小ブート・プログラムが回路網を通してリクエスト側
コンピュータのメモリに伝送される。この最小コード・
プログラムは回路網のディスク・サーバーへの回路網接
続を確立するのに必要な機能を含んでいる。リクエスト
側コンピュータのパワーアップ/自己テスト・プログラ
ムにチェイニングされたとき、最小ブート・プログラム
はそのコンピュータをあたかもオペレーティング・シス
テム像を持った局所ディスクを持つかのように作用させ
る。しかも、この間、回路網を横切ってコンピュータに
よってなされるすべてのディスク・アクセスを実際に伝
送し続ける0回路網かディスクのように処理されるため
、ダウンライン・ロードのためにオペレーティング・シ
ステムを改造する必要はまったくない。
本発明は特許請求の範囲に特別に指摘しである0本発明
の上記利点およびそれ以上の利点は添付図面に関連した
以下の説明からより一層良好に理解して貰えよう。
の上記利点およびそれ以上の利点は添付図面に関連した
以下の説明からより一層良好に理解して貰えよう。
第1図は局所ブート装置を含まないコンピュータ・ノー
ド10と、ノード10のオペレーティング・システムを
含むディスク20を有し、通信リンク12によって接続
したコンピュータ・ホスト・ノード14とからなる回路
網を示している。
ド10と、ノード10のオペレーティング・システムを
含むディスク20を有し、通信リンク12によって接続
したコンピュータ・ホスト・ノード14とからなる回路
網を示している。
ノードlOは回路網装置26と呼ばれる通信インターフ
ェースを有し、この通信インターフェースによってノー
ド10は通信リンク12を通してメツセージを送受信す
る。同様に、ノード14も通信インターフェース2日を
有する。
ェースを有し、この通信インターフェースによってノー
ド10は通信リンク12を通してメツセージを送受信す
る。同様に、ノード14も通信インターフェース2日を
有する。
ノードlOは普通のコンピュータの要素の多く、たとえ
ば、メモリ27と中央処理ユニット(CPU)24を有
する。さらに、ビデオ表示端末器16および局所ディス
ク型記憶装置29のような周辺装置を持っていてもよい
。
ば、メモリ27と中央処理ユニット(CPU)24を有
する。さらに、ビデオ表示端末器16および局所ディス
ク型記憶装置29のような周辺装置を持っていてもよい
。
ホスト14もCPU30およびメモリ32を含むコンピ
ュータ要素と、ビデオ表示端末器18、ディスク20の
ような周辺機器を有する。ホスト14のディスク20は
ホスト用のオペレーティング・システム23のみならず
、ノードlOをロードするのに必要な最小ブート・プロ
グラム34およびノード10のためのオペレーティング
・システム22を含む仮想ディスク・ファイル33も包
含する。
ュータ要素と、ビデオ表示端末器18、ディスク20の
ような周辺機器を有する。ホスト14のディスク20は
ホスト用のオペレーティング・システム23のみならず
、ノードlOをロードするのに必要な最小ブート・プロ
グラム34およびノード10のためのオペレーティング
・システム22を含む仮想ディスク・ファイル33も包
含する。
パワーア・ンプ時、コンピュータlOのプロセッサ24
はパワーオン/自己テスト・シーケンスを実行する。そ
の間、このプロセッサはこのコンピュータのオペレーテ
ィング・システムを持ったファイルを含むブート装置を
見出す努力をする。
はパワーオン/自己テスト・シーケンスを実行する。そ
の間、このプロセッサはこのコンピュータのオペレーテ
ィング・システムを持ったファイルを含むブート装置を
見出す努力をする。
もしブート装置が見出せなかったならば、回路網装置2
6が回路網通信ライン12を通してオペレーティング・
システムのリクエストを回報通信する。ホスト14の回
路網装置28はメツセージが回報通信モードにあり、C
PU30に通知するかどうかを決定する。ホスト14の
CPU30はメツセージがブート・リクエストであるか
どうかを決定し、そのメモリ32を検索してノード10
のためのオペレーティング・システムを識別するよう試
みる。この識別ができたならば、最小ブート・プログラ
ム34にノード・コンピュータlOの回路網装置26の
ハードウェア・アドレスを添付することによってメツセ
ージを構成し、このメツセージを通信ライン12に乗せ
る。
6が回路網通信ライン12を通してオペレーティング・
システムのリクエストを回報通信する。ホスト14の回
路網装置28はメツセージが回報通信モードにあり、C
PU30に通知するかどうかを決定する。ホスト14の
CPU30はメツセージがブート・リクエストであるか
どうかを決定し、そのメモリ32を検索してノード10
のためのオペレーティング・システムを識別するよう試
みる。この識別ができたならば、最小ブート・プログラ
ム34にノード・コンピュータlOの回路網装置26の
ハードウェア・アドレスを添付することによってメツセ
ージを構成し、このメツセージを通信ライン12に乗せ
る。
ノー)CIOの通信装置26はメツセージを受けたなら
ば、最小ブート・プログラムをそのメモリ27のノード
低位メモリ・アドレス36にコピーする0次いで、CP
U24が最小ブート・プログラムの実行を開始する6次
に、この最小ブート・プログラムがメモリ27の高位ア
ドレス46にコピーされ、パワーオン/自己テスト・シ
ーケンスが完了する。
ば、最小ブート・プログラムをそのメモリ27のノード
低位メモリ・アドレス36にコピーする0次いで、CP
U24が最小ブート・プログラムの実行を開始する6次
に、この最小ブート・プログラムがメモリ27の高位ア
ドレス46にコピーされ、パワーオン/自己テスト・シ
ーケンスが完了する。
この時点で、ノード10のソフトウェアは、木質的に、
ホスト14のディスク20のファイル33を仮想局所デ
ィスクとして処理している。
ホスト14のディスク20のファイル33を仮想局所デ
ィスクとして処理している。
ノード10はディスク20の仮想ディスク・ファイル3
3からブート・ブロック56を読み出し、それを用いて
そのオペレーティング・システム22をロードする。こ
こで、これがすべて回路網リンク12を通して行なわれ
、ノード10の局所ディスク記憶装置29にアクセスす
ることなく行なわれていることに注目されたい。
3からブート・ブロック56を読み出し、それを用いて
そのオペレーティング・システム22をロードする。こ
こで、これがすべて回路網リンク12を通して行なわれ
、ノード10の局所ディスク記憶装置29にアクセスす
ることなく行なわれていることに注目されたい。
車象のシーケンスを詳しく理解するには、まず、最小ブ
ート・プログラムの性質を考える必要がある。第2図に
示すように、最小ブート・プログラムはヘッダ41から
なり、このヘッダはこのプログラムをホストのオペレー
ティング・システムに対する回路網プログラムとして識
別する0次の部分はダウンライン・ロードのためにノー
ドlOを準備するブート制御プログラム42である0局
所域ディスク(LAD)部分48は回路網のディスクの
ファイルをノードlOによって仮想局所ディスクとして
処理し得るようにするプログラムである0局所域システ
ム・トランスポート(LAST)50は、Rruce
E、 Mann等の審査中の出願rLOcAL ARE
A SYSTEM TRANSPORT J (代理人
ドケット番号PD8B−0421)に記載されているよ
うな実際の局所域回路網通信機能となる。データ・リン
ク・レイア(DLL)52はノード10の回路網装置2
6とノード14の回路網装置28を介してノード間の通
信を行なう機構を提供するプロトコルである。最後に、
スケジュール・プログラム54は回路網通信に必要なリ
アルタイム・スケジュール・タイマを提供する。
ート・プログラムの性質を考える必要がある。第2図に
示すように、最小ブート・プログラムはヘッダ41から
なり、このヘッダはこのプログラムをホストのオペレー
ティング・システムに対する回路網プログラムとして識
別する0次の部分はダウンライン・ロードのためにノー
ドlOを準備するブート制御プログラム42である0局
所域ディスク(LAD)部分48は回路網のディスクの
ファイルをノードlOによって仮想局所ディスクとして
処理し得るようにするプログラムである0局所域システ
ム・トランスポート(LAST)50は、Rruce
E、 Mann等の審査中の出願rLOcAL ARE
A SYSTEM TRANSPORT J (代理人
ドケット番号PD8B−0421)に記載されているよ
うな実際の局所域回路網通信機能となる。データ・リン
ク・レイア(DLL)52はノード10の回路網装置2
6とノード14の回路網装置28を介してノード間の通
信を行なう機構を提供するプロトコルである。最後に、
スケジュール・プログラム54は回路網通信に必要なリ
アルタイム・スケジュール・タイマを提供する。
第3図はノード10のオペレーティング・システムのダ
ウンライン・ロード中にノード10およびホスト14に
よって行なわれるステップを詳しく示している。この図
の左に向っては、ノードlOの行なうステップであり、
右に向っては、ホスト14の行なうステップである0通
信リンク12を通してのノードlO、ホスト14間の転
送か図の中央に示しである。矢印の方向はメツセージの
流れ方向を示している。
ウンライン・ロード中にノード10およびホスト14に
よって行なわれるステップを詳しく示している。この図
の左に向っては、ノードlOの行なうステップであり、
右に向っては、ホスト14の行なうステップである0通
信リンク12を通してのノードlO、ホスト14間の転
送か図の中央に示しである。矢印の方向はメツセージの
流れ方向を示している。
第1.2.3図を参照して、コンピュータ10かパワー
オンされたとき、このコンピュータはパワーオン/自己
テストを開始する(ステップ100) パワーオン/自
己テスト中、CPU24はバス上のアドレスをチエツク
し、オプション・ボードがシステムに存在するかどうか
を決定する。オプション・ボードを見出した場合には、
CPU24はボード上にロードされた任意の初期化ルー
チンを処理する。オプション・ボートが回路網装置26
であるとき、この回路網装置26の初期化ルーチン(ス
テップ102)はブート・リクエストを回報通信するこ
とによって回路網からブートをリクエストする(ステッ
プ104)、回路網の別のコンピュータ14はブート
リクエストを受け取ると(ステップ104)、そのデー
タベースを検索し、リクエスト側のノードlOに関する
情報があるかどうかを探る(ステップ108) リク
エスト側ノードlOがデータベース内にあれば、適当な
最小ブート・ルーチンがディスク20から回復され(ス
テップ110)、リクエスト側ノード10に伝送される
(ステップ112)。
オンされたとき、このコンピュータはパワーオン/自己
テストを開始する(ステップ100) パワーオン/自
己テスト中、CPU24はバス上のアドレスをチエツク
し、オプション・ボードがシステムに存在するかどうか
を決定する。オプション・ボードを見出した場合には、
CPU24はボード上にロードされた任意の初期化ルー
チンを処理する。オプション・ボートが回路網装置26
であるとき、この回路網装置26の初期化ルーチン(ス
テップ102)はブート・リクエストを回報通信するこ
とによって回路網からブートをリクエストする(ステッ
プ104)、回路網の別のコンピュータ14はブート
リクエストを受け取ると(ステップ104)、そのデー
タベースを検索し、リクエスト側のノードlOに関する
情報があるかどうかを探る(ステップ108) リク
エスト側ノードlOがデータベース内にあれば、適当な
最小ブート・ルーチンがディスク20から回復され(ス
テップ110)、リクエスト側ノード10に伝送される
(ステップ112)。
ノードlOが最小ブート・ルーチンを受け取ると(ステ
ップ114)、ノードはそれを低位メモリ36にコピー
し、特にブート制御プログラム42においてそれを実行
する(ステップ116) まず、最小ブート・ルーチ
ンの最小ブート制御プログラム42がノード10上の記
憶量27を決定する(ステップ118) ノード10
が18Mコンパチブル・パーソナル・コンピュータを含
む成る実施例では、ステップ118はインタラブド−1
2割り込みサービス・ルーチンを開始することによって
実行される。
ップ114)、ノードはそれを低位メモリ36にコピー
し、特にブート制御プログラム42においてそれを実行
する(ステップ116) まず、最小ブート・ルーチ
ンの最小ブート制御プログラム42がノード10上の記
憶量27を決定する(ステップ118) ノード10
が18Mコンパチブル・パーソナル・コンピュータを含
む成る実施例では、ステップ118はインタラブド−1
2割り込みサービス・ルーチンを開始することによって
実行される。
ブート制御42は記憶位置においてインタラブド−12
によって戻されたメモリ・サイズから最小ブート・プロ
グラム(第2図)のサイズを減算することによって報告
されたメモリ・サイズを修正する(ステップ120)、
これにより、このメモリ部分はノードlOて利用できな
くなる。最小ブート・ルーチンは高位メモリ46にコピ
ーされ(ステップ122)、ブート制御はブート・ブロ
ックを局所ディスクから読み出せるようにするルーチン
にチェイニングする(ステップ124)。これにより、
パワーオン/自己テスト・シーケンスか完了し、このと
きに制御を回復する。
によって戻されたメモリ・サイズから最小ブート・プロ
グラム(第2図)のサイズを減算することによって報告
されたメモリ・サイズを修正する(ステップ120)、
これにより、このメモリ部分はノードlOて利用できな
くなる。最小ブート・ルーチンは高位メモリ46にコピ
ーされ(ステップ122)、ブート制御はブート・ブロ
ックを局所ディスクから読み出せるようにするルーチン
にチェイニングする(ステップ124)。これにより、
パワーオン/自己テスト・シーケンスか完了し、このと
きに制御を回復する。
パワーアップ/自己テスト・シーケンスか回路網装置2
6初期化ルーチンの完了時に制御を回復しくステップ1
26)、完了する(ステップ128)、完了時、パワー
アップ/自己テスト・シーケンスは局所ディスクのブー
ト・ブロックを読み出すことを試みる(ステップ130
)、ノードlOが18Mコンパチブル・パーソナル・コ
ンピュータを含むこの実施例では、このステップ130
はインタラブド−19割り込みサービス・ルーチンを開
始させることによって達成される。
6初期化ルーチンの完了時に制御を回復しくステップ1
26)、完了する(ステップ128)、完了時、パワー
アップ/自己テスト・シーケンスは局所ディスクのブー
ト・ブロックを読み出すことを試みる(ステップ130
)、ノードlOが18Mコンパチブル・パーソナル・コ
ンピュータを含むこの実施例では、このステップ130
はインタラブド−19割り込みサービス・ルーチンを開
始させることによって達成される。
これはブート制御ルーチン42に制御を回復させる(ス
テップ132) ブート制御ルーチン42はエントリ点
てLADプログラム48、LASTプログラム50.D
LLプログラム52、スケジューラ54を呼出して初期
化する(ステップ134)。ノードlOが18Mコンパ
チブル・パーソナル・コンピュータを含むこの実施例で
は、任意のディスク・アクセス・リクエストかインタラ
ブド−13を生成する。LADかインタラブド−13に
チェイニングされ、任意のディスク・アクセス・リクエ
ストがLADによって通知割り込みされることになる(
ステップ136)。
テップ132) ブート制御ルーチン42はエントリ点
てLADプログラム48、LASTプログラム50.D
LLプログラム52、スケジューラ54を呼出して初期
化する(ステップ134)。ノードlOが18Mコンパ
チブル・パーソナル・コンピュータを含むこの実施例で
は、任意のディスク・アクセス・リクエストかインタラ
ブド−13を生成する。LADかインタラブド−13に
チェイニングされ、任意のディスク・アクセス・リクエ
ストがLADによって通知割り込みされることになる(
ステップ136)。
ブート制御プログラム42は制御を回復しくステップ1
38)、回路網装置26のレジスタを読み出して(ステ
ップ140)、ノードlOの回路網アドレスを決定でき
るようにする。ブート制御プログラム42はLADプロ
グラム49を呼び出して局所域ディスク接続を確立する
(ステップ142) ひとたび局所域ディスク接続がサ
ーバーて確立されたならば(ステップ144)、仮想デ
ィスクがノードで利用できる。また、通信パラメータも
実際に変更できる。たとえば、第3C図および第3D図
に示す実施例では、この時、ノード10のためのDEC
net回路網パラメータ(たとえば、回路網アドレス)
がサーバーによって読み出され(ステップ146)、そ
の結果、ノード10上のLADルーチン48を用いてパ
ラメータ・ファイルを読み出すことができる(ステップ
14B)、パラメータが読み出されたならば、LAD接
続は解消され(ステップ150)、新しいLADパラメ
ータを用いて再確立される(ステップ152)、通信パ
ラメータを変更する必要のない一般的なケースでは、ス
テップ146,148,150,152は不要であり、
ノード10は検索されるべきブート・セクタ56の読み
出しをリクエストすることによってブート手順を続行す
る。
38)、回路網装置26のレジスタを読み出して(ステ
ップ140)、ノードlOの回路網アドレスを決定でき
るようにする。ブート制御プログラム42はLADプロ
グラム49を呼び出して局所域ディスク接続を確立する
(ステップ142) ひとたび局所域ディスク接続がサ
ーバーて確立されたならば(ステップ144)、仮想デ
ィスクがノードで利用できる。また、通信パラメータも
実際に変更できる。たとえば、第3C図および第3D図
に示す実施例では、この時、ノード10のためのDEC
net回路網パラメータ(たとえば、回路網アドレス)
がサーバーによって読み出され(ステップ146)、そ
の結果、ノード10上のLADルーチン48を用いてパ
ラメータ・ファイルを読み出すことができる(ステップ
14B)、パラメータが読み出されたならば、LAD接
続は解消され(ステップ150)、新しいLADパラメ
ータを用いて再確立される(ステップ152)、通信パ
ラメータを変更する必要のない一般的なケースでは、ス
テップ146,148,150,152は不要であり、
ノード10は検索されるべきブート・セクタ56の読み
出しをリクエストすることによってブート手順を続行す
る。
ブート制御プログラム42はブート・セクタ56のため
の読み出しリクエストを発行する(ステップ154)、
ノードlOがIBMコンパチブル・パーソナル・コンピ
ュータを含む実施例では、このステップ154はインタ
ラブド−13を主張することによって達成される。LA
Dプログラム48が割り込みサービス・ルーチンにチェ
イニングされているので(ステップ136)、このプロ
グラムはこのリクエストを阻止してホスト14に方向付
けする(ステップ156)、このホスト14はディスク
20のブート・セクタ56を読み出しくステップ158
)、ノード10がそれを読み出すのを可能とする(ステ
ップ160)。
の読み出しリクエストを発行する(ステップ154)、
ノードlOがIBMコンパチブル・パーソナル・コンピ
ュータを含む実施例では、このステップ154はインタ
ラブド−13を主張することによって達成される。LA
Dプログラム48が割り込みサービス・ルーチンにチェ
イニングされているので(ステップ136)、このプロ
グラムはこのリクエストを阻止してホスト14に方向付
けする(ステップ156)、このホスト14はディスク
20のブート・セクタ56を読み出しくステップ158
)、ノード10がそれを読み出すのを可能とする(ステ
ップ160)。
次いで、ノードlOのLAD48はホスト14とメツセ
ージを交換しくステップ162)、これはノード10へ
のブート・セクタ56の転送を容易にする。そして、そ
れを実行する(ステップ164)。
ージを交換しくステップ162)、これはノード10へ
のブート・セクタ56の転送を容易にする。そして、そ
れを実行する(ステップ164)。
ブート・セクタ56はインタラブド−13を主張する(
ステップ166)ことによってオペレーティング・シス
テムをノードlOかリクエストできるようにする。この
リクエストは、ここで再び、LAD48によって阻止さ
れ、サーバーに送られる(ステップ168)、サーバー
はディスク20のファイル33からオペレーティング・
システムを読み出しくステップ170)、ノードlOの
LAD48にそれが利用できるようにする(ステップ1
72)、LAD48はノードlOかそのオペレーティン
グ・システム22を読み出しくステップ174)、それ
をメモリ27にロードするのを許す、すべてのオペレー
ティング・システムがロードされたとき、LADはイン
タラブド−13から外され(ステップ176)、局所デ
ィスク29に戻される。制御は実行プログラムまたはオ
ペレーティング・システムの初期化コードに移る(ステ
ップ178)。
ステップ166)ことによってオペレーティング・シス
テムをノードlOかリクエストできるようにする。この
リクエストは、ここで再び、LAD48によって阻止さ
れ、サーバーに送られる(ステップ168)、サーバー
はディスク20のファイル33からオペレーティング・
システムを読み出しくステップ170)、ノードlOの
LAD48にそれが利用できるようにする(ステップ1
72)、LAD48はノードlOかそのオペレーティン
グ・システム22を読み出しくステップ174)、それ
をメモリ27にロードするのを許す、すべてのオペレー
ティング・システムがロードされたとき、LADはイン
タラブド−13から外され(ステップ176)、局所デ
ィスク29に戻される。制御は実行プログラムまたはオ
ペレーティング・システムの初期化コードに移る(ステ
ップ178)。
この実施例では、ホストおよびサーバーを同じノード1
4として示したが、これに限らず、別々の機器であって
もよい。
4として示したが、これに限らず、別々の機器であって
もよい。
オペレーティング・システムのダウンライン・ロードの
ステップのいずれもがオペレーティング・システムをな
んらかの方法で変更することな必要としていないことに
注目されたい、ホスト・ディスクをそれかあたかも局所
ディスクであるかのように処理することによって、変更
なしにいかなる実行像もロードてきる。
ステップのいずれもがオペレーティング・システムをな
んらかの方法で変更することな必要としていないことに
注目されたい、ホスト・ディスクをそれかあたかも局所
ディスクであるかのように処理することによって、変更
なしにいかなる実行像もロードてきる。
好ましい実施例を説明してきたが、当業者であれば1本
発明の範囲、精神を逸脱することなく多くの変更が可能
であることは理解できよう、したがって、本発明は特許
請求の範囲に示す定義によってのみ制限されるものであ
る。
発明の範囲、精神を逸脱することなく多くの変更が可能
であることは理解できよう、したがって、本発明は特許
請求の範囲に示す定義によってのみ制限されるものであ
る。
第1図はホスト・システムおよびブートしようとしてい
るノードを含む本発明によるシステムのブロック図であ
る。 第2図は最小ブート・プログラム構造のブロック図であ
る。 第3図はブート手順のステップ図である。 図面において、lO・・・コンピュータ・ノード、12
・・・通信リンク、14・・・コンピュータ・ホスト・
ノード、20・・・ディスク、24・・・中央処理ユニ
ット、26・・・回路網装置、27・・・メモリ、28
・・・通信インターフェース、29・・・局所ディスク
記憶装置、30・・・中央処理ユニット、32・・・メ
モリ、33・・・仮想ディスク・ファイル、34・・・
最小ブート・プログラム・ファイル、36−・・低位メ
モリ・アドレス、41・・・ヘッダ、42−・・ブート
制御プログラム、46・・・高位アドレス、48・・・
局所域ディスク部分、50・・・局所域システム・トラ
ンスポート、52・・・データ・リンク・レイアu玉の
浄書く内容に変更をし〉 続 補 正 書 (方式) I、事件の表示 平成1年特許願第59463号 2、発明の名称 遣 隔 ブ ト 、、補正をする者 事件との関係 出 願 人 4、代 理 人 5、補正命令の日付 平成1年7月4日
るノードを含む本発明によるシステムのブロック図であ
る。 第2図は最小ブート・プログラム構造のブロック図であ
る。 第3図はブート手順のステップ図である。 図面において、lO・・・コンピュータ・ノード、12
・・・通信リンク、14・・・コンピュータ・ホスト・
ノード、20・・・ディスク、24・・・中央処理ユニ
ット、26・・・回路網装置、27・・・メモリ、28
・・・通信インターフェース、29・・・局所ディスク
記憶装置、30・・・中央処理ユニット、32・・・メ
モリ、33・・・仮想ディスク・ファイル、34・・・
最小ブート・プログラム・ファイル、36−・・低位メ
モリ・アドレス、41・・・ヘッダ、42−・・ブート
制御プログラム、46・・・高位アドレス、48・・・
局所域ディスク部分、50・・・局所域システム・トラ
ンスポート、52・・・データ・リンク・レイアu玉の
浄書く内容に変更をし〉 続 補 正 書 (方式) I、事件の表示 平成1年特許願第59463号 2、発明の名称 遣 隔 ブ ト 、、補正をする者 事件との関係 出 願 人 4、代 理 人 5、補正命令の日付 平成1年7月4日
Claims (20)
- (1)、ホスト・コンピュータから回路網の或るノード
に実行像をダウンライン・ロードする方法であって、 A、前記通信ライン上の或るノードによってブート・リ
クエストを発行する段階と、 B、前記ホストによって前記ノードの低位メモリに最小
ブート・プログラムをロードする段階と、 C、前記ノードによって前記最小ブートを実行する段階
と、 D、前記ノードの高位メモリにおいて前記最小ブートを
コピーする段階と、 E、前記最小ブートを前記ノードの割り込み−19にチ
ェイニングする段階と、 F、前記ノードによってシステム自己テストを行なう段
階と、 G、前記システム自己テストによって複数の機能を初期
化する段階と、 H、前記ノードによって複数の機能を初期化する段階と
、 I、前記ノードと前記ホストの接続を確立する段階と、 J、前記ノードによって前記ホストにブート・セクタを
読み出させる段階と、 K、前記実行像をロードする段階と、 L、前記LAD割り込み処理を解放する段階と を包含することを特徴とする方法。 - (2)、ホスト・コンピュータから通信リンクを通して
或るノードまで実行像をダウンライン・ロードする方法
であり、前記ノードが前記通信リンクを通して通信を行
なうインターフェースを有する方法において、 A、インターフェース初期化プログラムの実行を開始さ
せて前記インターフェースを初期化するノード初期化プ
ログラムの実行を前記ノードによって開始させる段階と
、 B、前記インターフェース初期化プログラムの実行を前
記ノードによって行なって前記ノードが前記通信リンク
を通して遠隔像検索プログラムを検索しかつ前記遠隔像
検索プログラムを局所像検索割り込みサービス・ルーチ
ンに相互連結するのを可能とし、その後、前記ノードに
前記ノード初期化プログラムの実行を完了させる段階と
、 C、前記ノードによって発生した局所像検索割り込みサ
ービス・リクエストに応答して前記遠隔像検索プログラ
ムの実行を前記ノードによって行なわせ、前記ホストか
らの実行像の検索を開始させる段階と、 D、前記ノードによって前記実行像を実行させる段階と を包含することを特徴とする方法。 - (3)、請求項2記載の方法において、前記実行像の検
索に続いて、前記ノードが前記局所像検索割り込みサー
ビス・ルーチンから遠隔像割り込みプログラムを移動さ
せることを特徴とする方法。 - (4)、請求項2記載の方法において、前記インターフ
ェース初期化プログラムの実行段階が、 A、前記インターフェースを前記通信リンクを通して前
記遠隔像検索プログラムを受け取るように構成すること
を決定する段階と、 B、前記通信リンクを通して前記遠隔像検索プログラム
をリクエストする段階と を包含することを特徴とする方法。 - (5)、請求項4記載の方法において、前記ノードが低
位アドレス値から高位アドレス値まで延びるアドレス空
間を有するメモリを有し、また、前記ノードが、前記遠
隔像検索プログラムのリクエストに続いて、 A、前記アドレス空間の前記低位アドレス空間に近い部
分で前記メモリに前記遠隔像検索プログラムをロードし
、 B、前記ノード上の前記メモリのサイズを決定し、 C、メモリ・サイズ割り込みサービス位置に、メモリ・
サイズマイナス遠隔像検索プログラムのサイズに等しい
新しいメモリ・サイズ値をロードし、 D、前記アドレス空間の前記高位アドレス値に近い部分
で前記メモリに前記遠隔像検索プログラムをコピーする ことを特徴とする方法。 - (6)、請求項5記載の方法において、前記ノード上の
記憶量を決定する段階が、 A、リクエスト・メモリ・サイズ割り込みサービス・リ
クエストを生成する段階と、 B、前記メモリ・サイズ割り込みサービス位置に戻され
た値を読み取る段階と を包含することを特徴とする方法。 - (7)、請求項2記載の方法において、前記局所像検索
割り込みサービス・リクエストの生成が前記ノード初期
化プログラムの実行の完了に応答して行なわれることを
特徴とする方法。 - (8)、請求項2記載の方法において、前記遠隔像検索
プログラムを実行する段階が、 A、1つの局所記憶装置としてホスト・コンピュータの
1つの記憶装置を処理する局所記憶シミュレーション・
プログラムを前記ノードによって局所記憶装置割り込み
サービス・ルーチンに相互連結する段階と、 B、前記ノードによって前記ホストとの通信を確立する
段階と、 C、前記ホストの1つの記憶装置に位置する前記実行像
を前記ノードによって読み取る段階とを包含することを
特徴とする方法。 - (9)、請求項8記載の方法において、前記ノードによ
って前記ホストとの通信を確立する段階が、 A、前記インターフェースのアドレス・レジスタを読ん
で前記ノードの前記アドレスを決める段階と、 B、局所記憶装置割り込みサービス・リクエストを生成
する段階と、 C、前記局所記憶シミュレーション・プログラムの処理
中に前記局所記憶装置割り込みサービス・リクエストを
阻止する段階と、 D、前記局所記憶シミュレーション・プログラムの処理
中に前記アドレスを用いてメッセージを前記ホストに送
り、前記ホスト記憶装置への接続を確立する段階と を包含することを特徴とする方法。 - (10)、請求項8記載の方法において、前記ノードが
、前記遠隔像検索プログラムの実行に続いて、前記局所
記憶シミュレーション・プログラムを前記局所記憶装置
割り込みサービス・ルーチンから移動させることを特徴
とする方法。 - (11)、ホスト・コンピュータ、このホスト・コンピ
ュータと接続する通信リンクおよびこの通信リンクを通
して通信を行なうインターフェースを包含するシステム
で接続を行なうノードであり、プロセッサと一組のプロ
グラムとを包含するノードにおいて、 A、インターフェース初期化プログラムの実行を開始さ
せるノード初期化プログラムと、B、前記ノードが前記
通信リンクを通して遠隔像検索プログラム検索しかつ前
記遠隔像検索プログラムを局所像検索割り込みサービス
・ルーチンに相互連結するのを可能とするインターフェ
ース初期化プログラムと、 C、前記ホストからの実行像の検索を開始させる遠隔像
検索プログラムと、 D、実行像と を包含することを特徴とするノード。 - (12)、ホスト・コンピュータ、このホスト・コンピ
ュータに接続する通信リンクおよびこの通信リンクを通
して接続するインターフェースを包含するシステムで接
続を行なうノードであって、 A、インターフェース初期化プログラムを含むノード初
期化プログラムを実行する手段と、 B、前記インターフェース初期化プログラムを実行して
前記ノードが前記通信リンクを通して遠隔像検索プログ
ラムを検索しかつこの遠隔像検索プログラムを局所像検
索割り込みサービス・ルーチンに相互連結することがで
きるようにする手段と、 C、前記遠隔像検索プログラムの前記局所像検索割り込
みサービス・ルーチンへの相互連結に続いて、局所像検
索割り込みサービス・リクエストに応答して前記遠隔像
検索プログラムを実行して前記ホストからの実行像の検
索を開始させる手段と、 D、前記実行像を実行する手段と を包含することを特徴とするノード。 - (13)、請求項11記載のノードにおいて、さらに、
前記実行像の検索に続いて前記遠隔像検索プログラムを
前記局所検索割り込みサービス・ルーチンから移動させ
る手段を包含することを特徴とするノード。 - (14)、請求項11記載のノードにおいて、前記イン
ターフェース初期化プログラムを実行する前記プロセッ
サが、 A、前記インターフェースが前記通信リンクを通して前
記遠隔像検索プログラムを受け取るように構成すること
を決定する手段と、 B、前記通信リンクを通して前記遠隔像検索プログラム
をリクエストする手段と を包含することを特徴とするノード。 - (15)、請求項13記載のノードにおいて、さらに、 A、低位アドレス値から高位アドレス値まで延びるアド
レス空間を有するメモリと、 B、前記遠隔像検索プログラムの前記リクエストに続い
て前記アドレス空間の前記低位アドレス値に近い部分で
前記メモリに前記遠隔像検索プログラムをロードする手
段と、 C、前記メモリのサイズを決定する手段と、 D、メモリ・サイズ割り込みサービス位置に、メモリ・
サイズマイナス遠隔像検索プログラムのサイズに等しい
新しいメモリ・サイズ値をロードする手段と、、 E、前記アドレス空間の前記高位アドレス値に近い部分
のメモリに前記遠隔像検索プログラムをコピーする手段
と を包含することを特徴とするノード。 - (16)、請求項14記載のノードにおいて、前記メモ
リのサイズを決定する前記手段が、A、リクエスト・メ
モリ・サイズ割り込みサービス・リクエストを生成する
手段と、 B、前記メモリ・サイズ割り込みサービス位置に戻され
た値を読み取る手段と を包含することを特徴とするノード。 - (17)、請求項11記載のノードにおいて、さらに、
前記ノード初期化プログラムの実行の完了に応答して前
記局所像検索割り込みサービス・リクエストを生成する
手段を包含することを特徴とするノード。 - (18)、請求項11記載のノードにおいて、前記遠隔
像検索プログラムを実行する前記プロセッサが、 A、ホスト・コンピュータの1つの記憶装置を局所記憶
装置として処理する局所記憶シミュレーション・プログ
ラムを1つの局所記憶装置割り込みサービス・ルーチン
に相互連結する手段と、 B、前記ホストとの通信を確立する手段と、C、前記ホ
ストの1つの記憶装置に位置した前記実行像を読み取る
手段と を包含することを特徴とするノード。 - (19)、請求項17記載のノードにおいて、前記ホス
トとの通信を確立する前記手段が、A、前記インターフ
ェースのアドレス・レジスタを読み取って前記ノードの
前記アドレスを決定する手段と、 B、局所記憶装置割り込みサービス・リクエストを生成
する手段と、 C、局所記憶装置割り込みサービス・リクエストに応答
して前記ノードの前記アドレスを含むメッセージを前記
ホストに送って前記ホスト記憶装置への接続を確立する
手段と を包含することを特徴とするノード。 - (20)、請求項17記載のノードにおいて、さらに、
前記遠隔像検索プログラムの前記実行に続いて前記局所
記憶装置割り込みサービス・ルーチンから前記局所記憶
シミュレーション・プログラムを移動させる手段を包含
することを特徴とするノード。
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