PL170363B1 - Sposób i urzadzenie do inicjalizacji w systemie przetwarzania danych PL PL - Google Patents

Sposób i urzadzenie do inicjalizacji w systemie przetwarzania danych PL PL

Info

Publication number
PL170363B1
PL170363B1 PL92303103A PL30310392A PL170363B1 PL 170363 B1 PL170363 B1 PL 170363B1 PL 92303103 A PL92303103 A PL 92303103A PL 30310392 A PL30310392 A PL 30310392A PL 170363 B1 PL170363 B1 PL 170363B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
data
configuration
processing system
data processing
volatile memory
Prior art date
Application number
PL92303103A
Other languages
English (en)
Inventor
Naoki Harada
Ken Inoue
Masahiko Shinomura
Original Assignee
Ibm
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ibm filed Critical Ibm
Publication of PL170363B1 publication Critical patent/PL170363B1/pl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F15/00Digital computers in general; Data processing equipment in general
    • G06F15/16Combinations of two or more digital computers each having at least an arithmetic unit, a program unit and a register, e.g. for a simultaneous processing of several programs
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/38Information transfer, e.g. on bus
    • G06F13/40Bus structure
    • G06F13/4063Device-to-bus coupling
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/14Error detection or correction of the data by redundancy in operation
    • G06F11/1402Saving, restoring, recovering or retrying
    • G06F11/1415Saving, restoring, recovering or retrying at system level
    • G06F11/1417Boot up procedures
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F9/00Arrangements for program control, e.g. control units
    • G06F9/06Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
    • G06F9/44Arrangements for executing specific programs
    • G06F9/4401Bootstrapping
    • G06F9/4411Configuring for operating with peripheral devices; Loading of device drivers

Abstract

1. Sposób inicjalizacji w systemie przetwarza nia danych zawierajacego wiele bloków, które laczy sie w rózne konfiguracje, znamienny tym, ze tworzy sie, na poczatku po zestawieniu kazdej konfiguracji bloków, zbiór danych o konfiguracji ukladu odpowia- dajacej konfiguracji polaczen miedzy blokami i zapa- mietuje sie te dane w postaci nieulotnej, w której sa one bezposrednio dostepne do wykorzystanie przez uklad przetwarzania danych bez wspóldzialania uzyt- kownika, oraz, przy kazdej nastepnej inicjalizacji ukladu przetwarzania danych, okresla sie konfiguracje polaczen miedzy blokami aktualnie istniejacych w ukladzie przetwarzania danych, rozmieszcza sie dane o konfiguracji ukladu przetwarzania danych w zarezerwowanym obszarze pamieci nieulotnych zgodnie z aktualnie okreslona konfiguracja polaczen miedzy blokami i przekazuje sie czesc rozmieszczo- nego zbioru danych o konfiguracji ukladu przetwarza- nia danych do poszczególnych bloków aktualnie ze soba polaczonych, po czym dostosowuje sie aktualnie dolaczone bloki do stanu pracy zgodnie z przyporzad- kowanymi im czesciami rozmieszczonego zbioru da- nych o konfiguracji ukladu przetwarzania danych. FIG. 1 ( 5 4 ) Sposób i urzadzenie do inicjalizacji w systemie przetwarzania danych PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do inicjalizacji w systemie przetwarzania danych, który umożliwia automatyczne ustawianie ich przyrządów lub adapterów wejściowo/wyjściowych, gdy jest włączane zasilanie.
W znanych układach przetwarzania danych adaptery wejściowo/wyjściowe mają wprowadzone do pamięci funkcje identyfikatora (ID), które są wykrywane przez urządzenie podczas jego procesu inicjalizacji i umożliwiają określenie, czy konfiguracja dołączonych adapterów zmieniła się, jeżeli zasilanie było ostatnio wyłączone. Jeżeli konfiguracja nie zmieniła się, proces inicjalizacji automatycznie wprowadza adaptery w stan pracy właściwy dla istniejącej konfiguracji. Tak więc nie jest potrzebne powtarzanie przez urządzenie jakichkolwiek procedur nastawiania związanych z ustalaniem stanu pracy tej konfiguracji.
Wówczas gdy karta adapterajest najpierw instalowana w szczelinie przyrządu dołączanego do układu przetwarzania danych, która poprzednio była pusta lub dołączona do innego adaptera, urządzenie inicjalizuje proces nastawiania, który wymaga oddziaływania użytkownika. W tym procesie dane o stanie konfiguracji, związane z nowo zainstalowaną kartą adaptera, są wytwarzane przez urządzenie i pamiętane w pamięci nieulotnej (NVRAM) wraz z kopią funkcji identyfikatora ID adaptera. Za każdym razem, gdy jest włączane zasilanie, urządzenie realizuje procedurę samotestu (POST), w której określa między innymi, czy identyfikatory ID związane ze szczelinami są takie same, jak były, gdy zasilanie było ostatnio wyłączone. Jeżeli identyfikatory ID nie zmieniły się, urządzenie powoduje, że odpowiednie dane o konfiguracji są przesyłane z pamięci nieulotnej do rejestrów nietrwałych w poszczególnych kartach adaptera, skutkiem czego wprowadza karty adaptera w stany pracy właściwe dla obecnej konfiguracji układu. Jeżeli identyfikatory ID zmieniły się, inicjowany jest inny proces nastawiania. Szczegóły powyższego można znaleźć w opisie patentowym USA nr 5 038 320.
Procedura nastawiania może być czasochłonna, ponieważ może wymagać, żeby użytkownik układu przetwarzania danych wyłączał i dokonywał inicjacji układu kilka.razy. 'Zwykle nie powoduje to opóźnienia użycia układu, ponieważ zmiany działania instalacji adaptera występują nieczęsto. Jednak w pewnych przypadkach częste zmiany konfiguracji adaptera mogą być potrzebne. Na przykład układ przetwarzania danych typu notatnikowego może być użyty w
170 363 pewnych przypadkach jako samodzielny komputer przenośny i w innych przypadkach jako część systemu stacjonarnego. W konfiguracji stacjonarnej komputer może być dołączany do jednostki ekspansyjnej, która zapewnia dodatkowe funkcje, takie jak komunikacja, drukowanie, dodatkowa pamięć/magazynowanie itd. W takich często zmieniających się warunkach otoczenia jest pożądane umożliwienie zapobiegania powtarzaniu procesów nastawiania w celu ponownego wytworzenia informacji o stanie konfiguracji, którą układ poprzednio wytworzył.
Istotą sposobu inicjalizacji układu przetwarzania danych zawierającego wiele bloków, które łączy się w różne konfiguracje, według wynalazku jest to, że tworzy się, na początku po zestawieniu każdej konfiguracji bloków, zbiór danych o konfiguracji układu odpowiadającej konfiguracji połączeń między blokami i zapamiętuje się te dane w postaci nieulotnej, w której są one bezpośrednio dostępne do wykorzystania przez układ przetwarzania danych bez współdziałania użytkownika, oraz, przy każdej następnej inicjalizacji układu przetwarzania danych, określa się konfigurację połączeń między blokami aktualnie istniejących w układzie przetwarzania danych, rozmieszcza się dane o konfiguracji układu przetwarzania danych w zarezerwowanym obszarze pamięci nieulotnych zgodnie z aktualnie określoną konfiguracją połączeń między blokami i przekazuje się część rozmieszczonego zbioru danych o konfiguracji układu przetwarzania danych do poszczególnych bloków aktualnie ze sobą połączonych, po czym dostosowuje się aktualnie dołączone bloki do stanu pracy zgodnie z przyporządkowanymi im częściami rozmieszczonego zbioru danych o konfiguracji układu przetwarzania danych. Czynności określania konfiguracji połączeń, rozmieszczania danych o konfiguracji i przekazania części rozmieszczonego zbioru danych o konfiguracji wykonuje się jako część samotestującej procedury diagnostycznej, realizowanej przez układ przetwarzania danych przy każdej jego inicjalizacji.
Korzystne jest gdy zgodnie z wynalazkiem dane o konfiguracji układu przetwarzania danych, generowane przy pierwszym zestawieniu połączeń między blokami, zapisuje się pierwszej i drugiej pamięciach nieulotnych, przy czym pierwsza pamięć nieulotną przechowuje tylko zbiór danych o konfiguracji układu przetwarzania danych odpowiadający konfiguracji istniejącej przy ostatniej inicjalizacji, zaś druga pamięć nieulotną ma pojemność wystarczającą do przechowywania wielu zbiorów danych o konfiguracji układu przetwarzania danych, odpowiadających wielu różnym konfiguracjom połączeń między blokami, oraz, w trakcie przekazywania części rozmieszczonego zbioru danych o konfiguracji układu przetwarzania danych do poszczególnych bloków aktualnie ze sobą połączonych, porównuje się, czy wyznaczona konfiguracja połączeń między blokami jest równa zbiorowi danych o konfiguracji układu przetwarzania danych przechowywanej w pierwszej pamięci nieulotnej i następnie sprawdza się, w odpowiedzi na stwierdzenie, że wykryta konfiguracja połączeń między blokami nie odpowiada zbiorowi danych o konfiguracji układu przetwarzania danych przechowywanej w pierwszej pamięci nieulotnej, czy wykryta konfiguracja układu przetwarzania danych odpowiada zbiorowi danych o konfiguracji układu przetwarzania danych aktualnie przechowywanej w drugiej pamięci nieulotnej.
W trakcie sprawdzania, czy wykryta konfiguracja układu przetwarzania danych odpowiada zbiorowi danych o konfiguracji układu przetwarzania danych aktualnie przechowywanej w drugiej pamięci nieulotnej, wykrywa się dane identyfikacyjne związane z poszczególnymi blokami aktualnie podłączonymi do układu przetwarzania.danych oraz stosuje się jako pierwszą pamięć nieulotną pamięć nieulotną z dostępem bezpośrednim, zaś jako drugą pamięć nieulotną zarezerwowaną część pamięci na dysku twardym włączoną na stałe do układu przetwarzania danych, przy czym funkcja zapamiętywania każdego z pierwszych ustalonych zbiorów danych o konfiguracji układu przetwarzania danych w pamięci na dysku twardym obejmuje zapamiętywania danych w powiązaniu z danymi identyfikacyjnymi odpowiadającymi konfigurowanym blokom, zaś funkcja rozmieszczania tych danych w pamięci na dysku twardym obejmuje odczytywanie danych identyfikacyjnych zapamiętanych w tej pamięci zgodnie z aktualnie wykrytymi danymi identyfikacyjnymi. Istotą urządzenia do inicjalizacji układu przetwarzania danych według wynalazku zawierającego jednostkę systemową i karty adapterów, połączone między sobą w różne konfiguracje ulegające częstym zmianom jest to, że zawiera pamięci nieulotne, zapamiętujące wiele zbiorów danych o konfiguracjach układu przetwarzania danych odpowiadających różnym konfiguracjom
170 363 połączeń układu przetwarzania danych, szynę systemową oraz centralną jednostkę przetwarzania, do wybierania jednego z zapamiętanych zbiorów danych o konfiguracji układu przetwarzania danych oraz dostarczania informacji o wybieranym zbiorze danych do kart adapterów aktualnie dołączonych do jednostki systemowej, przy czym szyna systemowa jest połączona, podczas każdej inicjalizacji układu przetwarzania dla wykrycia aktualnej konfiguracji połączeń między jednostką systemową i kartami adapterów, z pamięciami nieulotnymi, centralną jednostką przetwarzania i kartami adapterów. Pamięci nieulotne zawierają pierwszą pamięć nieulotną do zapamiętywania danych o konfiguracji połączeń układu przetwarzania danych odpowiadającej konfiguracji połączeń aktualnej przy ostatniej inicjalizacji oraz drugą pamięć nieulotną do przechowywania rezerwowych danych o konfiguracjach układu przetwarzania danych przyporządkowanych wielu uprzednio realizowanym konfiguracjom połączeń układu przetwarzania danych.
Korzystne jest, gdy zgodnie z wynalazkiem, urządzenie zawiera jednostkę ekspansyjną dołączoną do jednostki systemowej układu przetwarzania danych, przy czym jednostka ekspansyjna zawiera co najmniej jedną szczelinę do dołączania własnej karty adaptera z jej identyfikatorem oraz własną pamięć nieulotną do przechowywania identyfikatorów każdej z kart adaptera aktualnie dołączonych do jednostki ekspansyjnej.
Rozwiązanie według wynalazku umożliwi układowi przetwarzania danych zapobieganie powtarzania poprzednio wykonywanych procedur nastawiania, gdy konfiguracja dołączonych przyrządów lub adapterów wejściowo/wyjściowych jest zmieniana na konfigurację, która istniała wcześniej, ponadto umożliwia układowi automatyczną i skuteczną inicjalizację tych przyrządów, które właśnie zostały dołączone do układu w konfiguracji połączeń, które istniały poprzednio, bez oddziaływania użytkownika i w czasie, który jest znacznie krótszy niż czas, który byłby wymagany do dokonania inicjalizacji w procesie nastawiania wywołującym oddziaływanie użytkownika/
Przedmiot według wynalazku przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat blokowy układu przetwarzania danych, fig. 2 - strukturę danych o konfiguracji układu w urządzeniu z pamięcią dyskową stosowaną jako druga pamięć nieulotną, fig. 3 - sieć działań pokazującą procedury programu nastawiania tego przykładu wykonania, fig. 4 - sieć działań pokazującą procedury programu POST tego przykłada wykonania.
Na figurze 1 przedstawiono przykład wykonania układu przetwarzania danych zawierającego jednostkę systemową zawierającą urządzenie inicjalizacji według niniejszego wynalazku. Jednostka systemowa 1 zawiera szynę systemową 3. Do szyny systemowej 3 są dołączone gniazda szczelin #1, #2 i #3, do których mogą być włożone różne karty adapterów I/O. Takie karty mogą być używane do sterowania różnymi, odmiennego typu przyrządami peryferyjnymi, na przykład urządzeniem z napędem dyskowym, drukarką, przyrządem o rozszerzonej pamięci, i są wymiennie wprowadzalne do dowolnego z powyższych gniazd szczelin. Do szyny 3 jest również dołączona pamięć stała ROM 5 do pamiętania programów POST i BIOS (podstawowy system wejścia-wyjścia), pamięć nieulotną NVRAM 7 do zapamiętywania danych o konfiguracji, pomocniczy przyrząd pamięciowy HDD (stacja dysków twardych), pamięć główna 11 i centralna jednostka przetwarzania CPU 13. Powyższe elementy mogą być wszystkie wspólnie obudowane jako integralne części jednostki 1. W celu wytwarzania danych o konfiguracji jest stosowany program nastawienia. Program nastawienia jest związany z programem użytkowym. Program użytkowy jest zawarty albo na dyskietce odniesienia dostarczanej użytkownikom przez jednostkę 1, która działa poprzez nie pokazany napęd dyskietkowy zawarty w jednostce 1, lub może być zawarty na dysku twardym HDD 9.
Szczeliny #1, #2 i #3 są dołączone do szyny systemowej 3. Karta adaptera #A1 jest dołączona do szczeliny #2. Karta adaptera #a2 jest dołączona do szczeliny #1. Jednostki ekspansyjne #E1 lub #E2 mają być dołączone do szczeliny #3. Jednostka ekspansyjna #E1 ma szczeliny #4, #5 i #6. Karta adaptera #X 1 jest dołączona do szczeliny #4. Karta adaptera #X jest dołączona do szczeliny #5. Karta adaptera #X3 jest dołączona do szczeliny #6. Jednostka ekspansyjna #E2 ma również szczeliny #4, #5 i #6. Karta adaptera #Y1 jest dołączona do szczeliny #4. Karta adaptera #Y2 jest dołączona do szczeliny #5. Karta adaptera #Y3 jest dołączona do szczeliny #6.
170 363
Każda karta adaptera i jednostka ekspansyjna ma niepowtarzalny identyfikator (ID) do identyfikacji poszczególnego rodzaju urządzenia. Każdy identyfikator UD składa się z uprzednio określonej liczby bitów, które są pamiętane trwale na odpowiedniej karcie w odpowiednich trwałych elementach pamięciowych 21. Każda karta adaptera zawiera także (nietrwały) rejestr 23, który może pamiętać odpowiednie dane o konfiguracji, gdy zasilanie układu jest włączone. Takie dane o konfiguracji mogą być zapamiętane w postaci trwałej w NVRAM 7 i przesyłane do rejestru 23 dołączonych kart przez POST, jeżeli konfiguracja układu nie zmieniła się, ponieważ był on ostatnio wyłączony. Dane o konfiguracji zawierają na przykład czynniki adresów aD przypominające części spacji adresów (pamięci i/lub I/O) układu poszczególnej karty, poziom priorytetu przerwania dla żądań przerwania stawianych jednostce systemu przez poszczególną kartę, priorytety PR różnych alokacji danych kartom tego samego typu i/lub informację ENBL do włączania i wyłączania kart tego samego typu, które są nadmiarowe w konfiguracji układu. W oparciu o te dane są skutecznie przesyłane informacje pomiędzy CPU 13 i kartami oraz pomiędzy kartami.
W uzupełnieniu do elementów do pamiętania ich wartości ID, każda z jednostek ekspansyjnych #E1 i #E2 ma własną pamięć NVRAM 25 do pamiętania odpowiednich danych o konfiguracji. Takie dane są przepisywane z jednostki systemowej 1 do poszczególnych pamięci NVRAM 25 podczas wykonywania programu nastawiania po dołączeniu poszczególnych jednostek ekspansyjnych do układu. Każda pamięć NVRAM 25 zawiera wartości identyfikatora ID wszystkich kart adaptera obecnie dołączonych do gniazd/szczelin I/O w odpowiedniej jednostce ekspansyjnej. Każda pamięć NVRAM 25 zawiera także dane nazwy niepowtarzalnie identyfikującą poszczególną jednostkę ekspansyjną; na przykład EXP-1 dla jednostki #E1 i EXP-2 dla jednostki #E2. Takie nazwy są wymagane, nawet jeżeli jednostki i ich poszczególne przyrządy dołączone są identycznie, w celu zapewnienia jednostce systemowej 1 zdolności rozróżniania jednostek ekspansyjnych, na przykład zdolności wytwarzania i zapisu informacji różnych konfiguracji w tych jednostkach.
Pamięć nVrAM 7 zawiera dane o konfiguracji układu dla ostatniej czynnej konfiguracji połączeń jednostek w układzie, to jest konfiguracji ustalonej przy ostatniej inicjalizacji układu. Takie dane zawierają informację identyfikatora i stanu konfiguracji, dla każdej karty adaptera i jednostki ekspansyjnej dołączonej do szczelin układu w odpowiedniej konfiguracji. Wówczas gdy jest utworzona nowa konfiguracja dołączeń jednostek, odpowiednie dane o konfiguracji układu są wytwarzane przez program nastawienia i pamiętania w pamięci NVRAM 7. Pamięć NVRAM 7 jest ciągle zasilana przez zasilanie układu i/lub nie pokazaną baterię rezerwową. Na fig. 1 jest pokazana pamięć NVRAM utrzymująca szczególny zespół danych o konfiguracji układu, oznaczony informacja konfiguracji systemu #1. W celu następującego omówienia zakłada się, że informacja konfiguracji systemu #1 jest związana z konfiguracją, w której szczelina #3 jest pusta i szczeliny #1 i #2 mają odpowiednio do nich dołączone karty adaptera #A1 i #A2.
Fig. 1 pokazuje również, że stacja dysków twardych HDD 9 zawiera specjalny zarezerwowany obszar używany do pamiętania kopii rezerwowanych danych o konfiguracji połączeń układu. Ten obszar jest zarezerwowany wyłącznie do pamiętania takich danych, co oznacza, że nie może on być dostępny dla systemu operacyjnego lub programów użytkowych jednostki systemowej 1 dla pamiętania jakichkolwiek innych danych. Zarezerwowany obszar dysku HDD 9 może być sterowany do pamiętania wielu zespołów danych o różnych konfiguracjach połączeń jednego zespołu odpowiadającego ostatniej konfiguracji #1 i innych odpowiadających innym konfiguracjom połączeń, to jest #2 , #3, itd. poprzednio utworzonym i ustawionym. Dla przykładu dane o konfiguracji połączeń #2 mogłyby być związane z dołączeniem kart adaptera #A1 i #A2 odpowiednio do szczelin #1 i #2 i dołączeniem jednostki ekspansyjnej #E1 do Szczeliny #3, a dane o konfiguracji połączeń #3 mogłyby być związane z dołączeniem kart adaptera #A1 i #A2 odpowiednio do szczeliny #1 i #2 i dołączeniem jednostki ekspansyjnej #E2 do szczeliny #3. Przy przedstawieniu jednostki systemowej 1 jako komputera podręcznego lub typu notatnikowego, dane o konfiguracji połączeń #1 byłyby związane z samodzielnym działaniem układu z jedynymi kartami #A1 i #A2 zainstalowanymi wewnętrznie, dane o konfiguracji połączeń #2 i #3 byłyby związane z działaniem jednostki systemu przytwierdzonej (dołączonej)
170 363 do jednostki ekspansyjnej #E1 przez szczelinę #3, z kartami #A1 i #A2 odpowiednio dołączonymi do szczelin #1 i #2 oraz kartami #X1, #X2 i #X3 dołączonymi do odpowiedniej jednostki #E1 szczelin i dane o konfiguracji połączeń #3 byłyby związane z działaniem układu dołączonego do jednostki ekspansyjnej #2, z kartami #A1 i #A2 dołączonymi do szczelin tak jak poprzednio i kartami #Y1, #Y2 oraz #Y3 dołączonymi do poszczególnych szczelin w jednostce #E2.
Figura 2 pokazuje strukturę danych i konfiguracji połączeń układu w zarezerwowanym obszarze twardego dysku HDD 9. Za każdym razem, gdy program nastawiania układu przetwarzania danych przebiega względem nowej konfiguracji połączeń #j (j = 1-1,...), program nastawienia wytwarza odpowiednie dane o konfiguracji połączeń #j, która jest zapamiętana w pamięci NVRAM 7. Jak zauważono poprzednio, te dane zawierają identyfikatory karty i/lub jednostki ekspansyjnej oraz dane o konfiguracji dla poszczególnych jednostek. Ta informacja jest również pamiętana w zarezerwowanym obszarze dysku HDD 9, z identyfikatorami jednostek zlokalizowanymi w indeksie #j i informacją startu zlokalizowaną w spacji oznaczonej przez wartość wskaźnika w określonym indeksie #. Wartości indeksu dla wszystkich ustalonych zespołów danych o konfiguracji połączeń są pamiętane w kolejnych fragmentach w pierwszej części zarezerwowanego obszaru, jak pokazano na fig. 2 i odpowiednie zespoły danych o konfiguracji są pamiętane w innej części zarezerwowanego obszaru, lokalizacja każdego jest oznaczona przez wskaźnik w odpowiednim indeksie. Zatem każdy zespół danych o konfiguracji połączeń #j jest możliwy do wyszukiwania przez odniesienie do odpowiedniego indeksu #j, który z kolei jest możliwy do lokalizacji przez powiązanie z identyfikatorami jednostek, to jest karta ID i nazwy jednostki ekspansyjnej związane z określoną konfiguracją.
Każda wartość indeksu zawiera również dane stanu, wskazujące rodzaj informacji identyfikującej zawartej w tym indeksie (np. tylko kartę ID, tylko nazwę jednostki ekspansyjnej lub obie), dla ułatwienia skutecznego wybierania indeksów przez POST, gdy jest wymagane wyszukanie kopii rezerwowej danych stanu.
Figura 3 pokazuje procedury wytwarzania i pamiętania danych o konfiguracji połączeń według wynalazku. Dane są wytwarzane w etapie 1, z odniesieniem do identyfikatorów karty ID i nazw jednostki ekspansyjnej wykrywanych przez zapytywanie szczelin jednostki systemowej oraz zapisywana w pamięci NVRAM 7 w etapie 2. Etapy 1 i 2 odpowiadają znanej procedurze nastawiania stosowanej we współczesnych systemach komputerowych. W etapie 3 kopia rezerwowa tych samych danych o konfiguracji układujest zapisywana w zarezerwowanym obszarze dysku twardego HDD 9 w postaci właściwej dla wyszukiwania; na przykład w postaci pokazanej na fig. 2 z odpowiednią informacją indeksu. Jeżeli konfiguracja nie zawiera jednostki ekspansyjnej, procedura kończy się po etapie 3. Jednak jeżeli konfiguracja zawiera jednostkę ekspansyjną, dane o indentyfikacji konfiguracji związane z tą jednostką (nazwa jednostki i identyfikator kart ID adaptera dołączonych do szczelin jednostki) są zapisane w pamięci NVRAM 25 na fig. 1, w etapie 4 dla zakończenia procesu.
Figura 4 pokazuje, jak rezerwowe dane o konfiguracji połączeń według wynalazku są używane przez POST układu (włączony samotest) dla jego inicjalizacji. Działania wykonywane w tym procesie są etapami oznaczonymi 11 do 19. Etapy 11 do 13 i 16 odpowiadają działaniom POST wykonywanym w układach znanych ze stanu techniki.
W etapie 11 są wykonywane testy diagnostyczne na wszystkich częściach składowych układu (samej jednostce systemowej i dołączonych do niej przyrządów, jeżeli są stosowane). W etapie 12 jest wyszukiwana informacja identyfikatora konfiguracji względem szczelin I/O jednostki systemowej (i innych portów lub elementów systemu, jeżeli są stosowane). Względem szczelin I/O obecnie dołączonych do kart adaptera, informacja identyfikacji składa się z poszczególnych wartości kart idęntyfikatora ID a względem szczelin, które są puste, informacja identyfikacji składa się z wartości identyfikatora ID reprezentującej stan wolny. W etapie 13 dane o identyfikacji dla każdej szczeliny układu są porównywane z danymi o identyfikacji pamięci NVRAM 7 układu, związane z poprzednim stanem określonej szczeliny (stan, gdy zasilanie jednostki systemowej było ostatnio wyłączone).
Jeżeli wszystkie porównania w etapie 13 są zgodne (wszystkie identyfikatory ID wyszukane w etapie 12 zgadzają się z poszczególnymi identyfikatorami ID poprzednio ustalonymi w
170 363 pamięci NVRAM 7 układu), proces przechodzi bezpośrednio do etapu 14, natomiast jeżeli jakiekolwiek porównywane identyfikatory ID nie zgadzają się, proces odgałęzia się do etapu 17 dla spróbowania wyszukiwania rezerwowych danych o konfiguracji połączeń układu. W etapie 14 dane o konfieuracii Dołączeń są kopiowane z pamieci NVRAM 7 układu do reiestru 23 na dowolnej karcie adaptera, która jest dołączona bezpośrednio do szczeliny układu. Jeżeli jednostka ekspansyjna jest obecnie dołączona do szczeliny jednostki systemowej, etap 15 jest wykonywany dla kopiowania danych o konfiguracji względem tej jednostki ekspansyjnej z pamięci NVRAM 7 układu do pamięci NVRAM 25 w jednostce ekspansyjnej. Jeżeli żadna jednostka ekspansyjna nie jest dołączona, proces kończy się po etapie 14, natomiast jeżeli jednostka ekspansyjna jest dołączona po etapie 14 następują etapu 15 i 16. W etapie 15 dane o konfiguracji są przesyłane z pamięci NvrAM 7 do pamięci NVRAM 25 w jednostce ekspansyjnej. W etapie 16 sprawdza się, czy rzeczywista konfiguracja karty jednostki ekspansyjnej jest dopasowana do informacji przesyłanej do jej pamięci NVRAM 25.
Jeżeli identyfikatory ID porównywane w etapie 13 nie zgadzają się, w etapie 17 usiłuje się wyszukać dane o konfiguracji połączeń z zarezerwowanego obszaru dysku twardego hDd 9. Następnie podejmowane działanie zależy od tego, czy to usiłowanie jest zadowalające czy nie. W etapie 17 POST porównuje dane o identyfikacji konfiguracji wykrywane w etapie 12 (identyfikator ID obecnie dołączonych kart adaptera i nazwę obecnie dołączonej jednostki ekspansyjnej, jeżeli jest ona dołączona) dla identyfikatorów w kolejnych indeksach w zarezerwowanym obszarze dysku twardego w celu znalezienia zespołu dopasowania identyfikatorów, jeżeli istnieje indeks zawierający taki zespół.
Jeżeli zostaje znaleziony odpowiedni indeks, jego wskazówka jest stosowana do wyszukiwania odpowiednich danych o konfiguracji układu (patrz fig. 2). Jeżeli dane o konfiguracji są korzystnie wyszukiwane, proces przechodzi do etapu 18, gdzie wyszukane dane są zapisywane w pamięci NVRAM jednostki systemowej oraz odpowiednie części tych danych są przesyłane do rejestrów 23 na kartach i pamięci NVRAm w jednostce ekspansyjnej, jeżeli jest ona dołączona (etapy 14 do 16 omawiane poprzednio). Jeżeli żaden odpowiedni indeks nie zostaje znaleziony lub odpowiednie dane o konfiguracji połączeń nie są inaczej wyszukiwane, próba w etapie 17 jest niezadawalająca i proces odgałęzia się do etapu 19 dla przeprowadzenia procesu nastawiania dla bieżącej nowej konfiguracji układu. Jak zauważono wcześniej, ten proces może być czasochłonny przez to, że może wymagać uczestnictwa użytkownika układu przetwarzania danych i przeprowadzenia kilku przeinicjowań, a proces POST z fig. 4 jest następnie powtarzany z zadawalającym wyszukiwaniem danych o konfiguracji połączeń z dysku twardego. Należy zauważyć, że jeżeli konfiguracja układu jest zachowana dla dysku twardego (HDD), lub równoważnej pamięci, jest niepotrzebne powtarzanie procesu nastawiania, w którym te dane są wytwarzane. Tak więc w warunkach użytkowania układu, dla których oczekuje się często zmiennych konfiguracji - reprezentowanych przykładowo przez układy przetwarzania danych typu notatnikowego, które są uruchamiane w konfiguracjach samodzielnych i dołączonych wynalazek umożliwia bardziej skuteczne działanie układu przy każdej zmianie konfiguracji.
Ponadto w takich przykładach wykonań pewne uszkodzenia przyrządów dołączonych do jednostek ekspansyjnych mogą być łatwo wykrywane, jeżeli każda jednostka ekspansyjna zawiera odpowiednią pamięć NVRAM do pamiętania identyfikatora ID dołączonych kart adaptera. Wykrycie uszkodzenia lub błędu następowałoby, jeżeli odczyt identyfikatora ID z karty dołączonej do jednostki ekspansyjnej nie byłby dopasowany do identyfikatora ID odpowiednio utrzymywanego w pamięci NvRAm tej jednostki. Lecz nawet jeżeli odczyt identyfikatora ID z uszkodzonej karty byłby dopasowany do identyfikatora ID w pamięci NVRAM jednostki ekspansyjnej, wynikowy stan jednostki ekspansyjnej zwykle byłby błędny względem czynnego stanu przesyłanego do tej karty i uszkodzenie byłoby wykrywalne przez inne testy.
Jeszcze poza tym, w tym przykładzie wykonania, w uzupełnieniu do wartości identyfikatora (ID), każda jednostka ekspansyjna może mieć niepowtarzalną nazwę. Zatem ten przykład wykonania ma tę zaletę, że jest on właściwy dla przykładu, w którym chociaż ten sam rodzaj kart adaptera jest wprowadzany do tego samego rodzaju jednostek ekspansyjnych, nadal muszą być nastawione dla jednostek ekspansyjnych informacje różniące się od siebie, w celu dogodności ich użycia. Takie przypadki są następujące:
170 363
Karty adaptera komunikacyjnego w każdej jednostce ekspansyjnej są dołączone do tej samej sieci komunikacyjnej i niepowielane adresy w sieci muszą być określane dla poszczególnych kart adaptera komunikacyjnego jako informacja układu albo pamięci o różnych wielkościach są umieszczone na tego samego rodzaju kartach adaptera przedłużenia pamięci Ponadto wynalazek umożliwia automatyczne wyszukiwanie danych o konfiguracji połączeń względem zmienianych konfiguracji szczelin, które nie łączą się z jednostkami ekspansyjnymi. Tak więc, jeżeli układ jest stosowany w stanie pracy, w którym połączenia kart ze szczelinami, tak w jednostce systemowej jak i jednostce ekspansyjnej, podlegają częstym zmianom, wynalazek powodowałby zmianę instalacji dla utworzenia poprzednio istniejącej konfiguracji kart.
Należy rozumieć, że chociaż pamięć pomocniczna dla kopii rezerwowych danych o konfiguracji połączeń jest pokazana jako stacja dysków twardych w opisanym przykładzie wykonania, byłoby możliwe użycie innych przyrządów pamięciowych - na przykład stacji dysków optycznych, stacji dysków miękkich, pamięci EPROM, EE-PROM lub NVRAM z baterią rezerwową - dla tej samej funkcji, o ile używany przyrząd jest zawsze dostępny przy uruchomieniu układu i zapamiętane w nim dane są chronione przed niezamierzoną zmianą.
Należy również zauważyć, że w przypadku dostatecznie dużej pamięci NVRAM układu, nie byłaby potrzebna oddzielna stacja dysków twardych (HDD) lub inny przyrząd pamięciowy. Przy takiej zdolności dane o konfiguracji połączeń dla wszystkich poprzednio ustawionych konfiguracji mogłyby być zapamiętane w pamięci NVRAM układu, w połączeniu z identyfikatorami ID szczeliny/przyrządu i nazwami jednostki ekspansyjnej, i wybrana bezpośrednio przez program POST w związku z dowolną obecną konfiguracją. Należy podkreślić, że wynalazek mógłby być użyteczny nawet w układach przetwarzania danych nie posiadających przyłączalnych jednostek ekspansyjnych, lecz podlegających dynamicznym zmianom konfiguracji w inny sposób.
170 363
Informacja indeksu
Zarezerwowany obszar
Indeks 1
Indeks 2
ID ID Nazwa
Stan Szczelina #1 • · · Szczelina itN jednostki ekspan- syjny Wskaźnik
Indeks N
V.
Informacja # 1 konfiguracji systemu
Informacja # 2 konfigurogi systemu
Informacja # 3 konfiguracji systemu
Informacja identyfikacji konfiguracji
FIG. 2
FIG.3
170 363
170 363
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena 4,00 zł

Claims (7)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób inicjalizacji w systemie przetwarzania danych zawierającego wiele bloków, które łączy się w różne konfiguracje, znamienny tym. że tworzy się, na początku po zestawieniu każdej konfiguracji bloków, zbiór danych o konfiguracji układu odpowiadającej konfiguracji połączeń między blokami i zapamiętuje się te dane w postaci nieulotnej, w której są one bezpośrednio dostępne do wykorzystanie przez układ przetwarzania danych bez współdziałania użytkownika, oraz, przy każdej następnej inicjalizacji układu przetwarzania danych, określa się konfigurację połączeń między blokami aktualnie istniejących w układzie przetwarzania danych, rozmieszcza się dane o konfiguracji układu przetwarzania danych w zarezerwowanym obszarze pamięci nieulotnych zgodnie z aktualnie określoną konfiguracją połączeń między blokami i przekazuje się część rozmieszczonego zbioru danych o konfiguracji układu przetwarzania danych do poszczególnych bloków aktualnie ze sobą połączonych, po czym dostosowuje się aktualnie dołączone bloki do stanu pracy zgodnie z przyporządkowanymi im częściami rozmieszczonego zbioru danych o konfiguracji układu przetwarzania danych.
  2. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że czynności określania konfiguracji połączeń, rozmieszczania danych o konfiguracji i przekazania części rozmieszczonego zbioru danych o konfiguracji wykonuje się jako część samotestującej procedury diagnostycznej, realizowanej przez układ przetwarzania danych przy każdej jego inicjalizacji.
  3. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że dane o konfiguracji układu przetwarzania danych, generowane przy pierwszym zestawieniu połączeń między blokami, zapisuje się pierwszej i drugiej pamięciach nieulotnych, przy czym pierwsza pamięć nieulotna przechowuje tylko zbiór danych o konfiguracji układu przetwarzania danych odpowiadający konfiguracji istniejącej przy ostatniej inicjalizacji, zaś druga pamięć nieulotna ma pojemność wystarczającą do przechowywania wielu zbiorów danych o konfiguracji układu przetwarzania danych, odpowiadających wielu różnym konfiguracjom połączeń między blokami, oraz, w trakcie przekazywania części rozmieszczonego zbioru danych o konfiguracji układu przetwarzania danych do poszczególnych bloków aktualnie ze sobą połączonych, porównuje się, czy wyznaczona konfiguracja połączeń między blokami jest równa zbiorowi danych o konfiguracji układu przetwarzania danych przechowywanej w pierwszej pamięci nieulotnej i następnie sprawdza się, w odpowiedzi na stwierdzenie, że wykryta konfiguracja połączeń między blokami nie odpowiada zbiorowi danych o konfiguracji układu przetwarzania danych przechowywanej w pierwszej pamięci nieulotnej, czy wykryta konfiguracja układu przetwarzania danych odpowiada zbiorowi danych o konfiguracji układu przetwarzania danych aktualnie przechowywanej w drugiej pamięci nieulotnej.
  4. 4. Sposób według zastrz. 3, znamienny tym, że w trakcie sprawdzania, czy wykryta konfiguracja układu przetwarzania danych odpowiada zbiorowi danych o konfiguracji układu przetwarzania danych aktualnie przechowywanej w drugiej pamięci nieulotnej, wykrywa się dane identyfikacyjne związane z poszczególnymi blokami aktualnie podłączonymi do układu przetwarzania danych oraz stosuje się jako pierwszą pamięć nieulotną pamięć nieulotną z dostępem bezpośrednim, zaś jako drugą pamięć nieulotną zarezerwowaną część pamięci na dysku twardym włączoną na stałe do układu przetwarzania danych, przy czym funkcja zapamiętywania każdego z pierwszych ustalonych zbiorów danych o konfiguracji układu przetwarzania danych w pamięci na dysku twardym obejmuje zapamiętywanie danych w powiązaniu z danymi identyfikacyjnymi odpowiadającymi konfigurowanym blokom, zaś funkcja rozmieszczenia tych danych w pamięci na dysku twardym obejmuje odczytywanie,danych identyfikacyjnych zapamiętanych w tej pamięci zgodnie z aktualnie wykrytymi danymi identyfikacyjnymi.
  5. 5. Urządzenie do inicjalizacji w systemie przetwarzania danych zawierającego jednostkę systemową i karty adapterów, połączone między sobą w różne konfiguracje ulegające częstym
    170 363 zmianom, znamienne tym, że zawiera pamięci nieulotne (7, 9), zapamiętujące wiele zbiorów danych o konfiguracjach układu przetwarzania danych odpowiadających różnym konfiguracjom połączeń układu przetwarzania danych, szynę systemową (3) oraz centralną jednostkę przetwarzania (13), do wybierania jednego z zapamiętanych zbiorów danych o konfiguracji układu przetwarzania danych oraz dostarczania informacji o wybieranym zbiorze danych do kart adapterów (#A1, #A2) aktualnie dołączonych do jednostki systemowej (1), przy czym szyna systemowa (3) jest połączona, podczas każdej inicjalizacji układu przetwarzania dla wykrycia aktualnej konfiguracji połączeń między jednostką systemową (1) i kartami adapterów (#A1, #A2), z pamięciami nieulotnymi (7, 9), centralną jednostką przetwarzania (13) i kartami adapterów (#A1, #A2).
  6. 6. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że pamięci nieulotne (7, 9) zawierają pierwszą pamięć nieulotną (7) do zapamiętywania danych o konfiguracji połączeń układu przetwarzania danych odpowiadającej konfiguracji połączeń aktualnej przy ostatniej inicjalizacji oraz drugą pamięć nieulotną (9) do przechowywania rezerwowych danych o konfiguracjach układu przetwarzania danych przyporządkowanych wielu uprzednio realizowanym konfiguracjom połączeń układu przetwarzania danych.
  7. 7. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że zawiera jednostkę ekspansyjną (#E1, #E2) dołączoną do jednostki systemowej (1) układu przetwarzania danych, przy czym jednostka ekspansyjna (#E1, #E2) zawiera co najmniej jedną szczelinę (#4, #5, #6) do dołączania własnej karty adaptera (#X1, #Y1) z jej identyfikatorem oraz własną pamięć nieulotną (25) do przechowywania identyfikatorów każdej z kart adaptera (#X1, #Y1) aktualnie dołączonych do jednostki ekspansyjnej (#E1, #E2).
PL92303103A 1991-10-11 1992-09-08 Sposób i urzadzenie do inicjalizacji w systemie przetwarzania danych PL PL PL170363B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP3290405A JPH0736175B2 (ja) 1991-10-11 1991-10-11 データ処理システムのシステム構成設定方法、データ処理システム、及びデータ処理システム用拡張ユニット
PCT/EP1992/002075 WO1993007568A1 (en) 1991-10-11 1992-09-08 Setting up system configuration in a data processing system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL170363B1 true PL170363B1 (pl) 1996-12-31

Family

ID=17755592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL92303103A PL170363B1 (pl) 1991-10-11 1992-09-08 Sposób i urzadzenie do inicjalizacji w systemie przetwarzania danych PL PL

Country Status (13)

Country Link
US (1) US5497490A (pl)
EP (1) EP0608253B1 (pl)
JP (1) JPH0736175B2 (pl)
KR (1) KR970008528B1 (pl)
CN (1) CN1026630C (pl)
CA (1) CA2074027C (pl)
CZ (1) CZ290949B6 (pl)
DE (1) DE69223799T2 (pl)
HU (1) HU217158B (pl)
PL (1) PL170363B1 (pl)
RU (1) RU2155376C2 (pl)
SK (1) SK41094A3 (pl)
WO (1) WO1993007568A1 (pl)

Families Citing this family (114)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06332744A (ja) * 1993-05-19 1994-12-02 Nec Corp 情報処理装置の試験方法
US5745669A (en) * 1993-10-21 1998-04-28 Ast Research, Inc. System and method for recovering PC configurations
US5446869A (en) * 1993-12-30 1995-08-29 International Business Machines Corporation Configuration and RAM/ROM control of PCI extension card residing on MCA adapter card
US5805834A (en) * 1994-03-30 1998-09-08 Zilog, Inc. Hot reconfigurable parallel bus bridging circuit
US5732280A (en) * 1994-07-15 1998-03-24 International Business Machines Corp. Method and apparatus for dynamically assigning programmable option select identifiers
US5864698A (en) * 1994-08-24 1999-01-26 Packard Bell Nec Disk based bios
DE69516634T2 (de) * 1994-11-04 2000-09-21 Canon Information Syst Inc Intelligente Wiederprogrammierung eines Flash-Speichers
US5642481A (en) * 1995-03-29 1997-06-24 Microsoft Corporation Method and system for validating a memory window in system address space
WO1996038784A1 (en) * 1995-06-02 1996-12-05 Systemsoft Corporation Digital data processing method and apparatus for peripheral device control
WO1996041274A1 (en) * 1995-06-07 1996-12-19 Advanced Micro Devices, Inc. Dynamically reconfigurable data bus
US5638299A (en) * 1995-06-22 1997-06-10 Miller; Keith Light weight, self-contained programmable data-acquisition system
US5710930A (en) * 1995-08-04 1998-01-20 Intel Corporation Apparatus and a method for allowing an operating system of a computer system to persist across a power off and on cycle
US6336161B1 (en) * 1995-12-15 2002-01-01 Texas Instruments Incorporated Computer configuration system and method with state and restoration from non-volatile semiconductor memory
WO1997024668A1 (en) * 1995-12-28 1997-07-10 Ipl Systems, Inc. Dasd storage back up including back up synchronization across multiple dasd
US5848231A (en) * 1996-02-12 1998-12-08 Teitelbaum; Neil System configuration contingent upon secure input
JPH09237141A (ja) * 1996-02-29 1997-09-09 Toshiba Corp コンピュータシステム及びコンピュータシステムに適用する拡張ユニット
US5875094A (en) * 1996-08-02 1999-02-23 Compaq Computer Corporation Portable computer docking station with adjustable insertion angle
US5826042A (en) * 1996-08-02 1998-10-20 Compaq Computer Corporation Portable computer docking station with module connection replicator
US6247040B1 (en) 1996-09-30 2001-06-12 Lsi Logic Corporation Method and structure for automated switching between multiple contexts in a storage subsystem target device
US6148326A (en) * 1996-09-30 2000-11-14 Lsi Logic Corporation Method and structure for independent disk and host transfer in a storage subsystem target device
US6081849A (en) * 1996-10-01 2000-06-27 Lsi Logic Corporation Method and structure for switching multiple contexts in storage subsystem target device
US5761322A (en) * 1996-12-31 1998-06-02 Compaq Computer Corporation Portable computer speaker enclosure
US6052781A (en) * 1997-02-21 2000-04-18 Savvy Frontiers Property Trust Multiple user computer including anti-concurrent user-class based disjunctive separation of plural hard drive operation
US6449686B1 (en) * 1997-03-06 2002-09-10 Micron Technology, Inc. Method and apparatus for determining removable magnetic media types in a computer after detection of a read error condition
US6748524B1 (en) * 1997-04-30 2004-06-08 Gateway, Inc. Display and recordation of non-volatile memory changes
US6014714A (en) * 1997-06-16 2000-01-11 International Business Machines Corporation Adapter card system including for supporting multiple configurations using mapping bit
US5832418A (en) * 1997-06-23 1998-11-03 Micron Electronics Apparatus for testing a controller with random contraints
US6076180A (en) 1997-06-23 2000-06-13 Micron Electronics, Inc. Method for testing a controller with random constraints
US5973734A (en) 1997-07-09 1999-10-26 Flashpoint Technology, Inc. Method and apparatus for correcting aspect ratio in a camera graphical user interface
US5935252A (en) * 1997-08-18 1999-08-10 International Business Machines Corporation Apparatus and method for determining and setting system device configuration relating to power and cooling using VPD circuits associated with system devices
US5898843A (en) * 1997-10-08 1999-04-27 International Business Machines Corporation System and method for controlling device which is present in media console and system unit of a split computer system
US6059842A (en) * 1998-04-14 2000-05-09 International Business Machines Corp. System and method for optimizing computer software and hardware
JP4085478B2 (ja) * 1998-07-28 2008-05-14 ソニー株式会社 記憶媒体及び電子機器システム
GB9822129D0 (en) * 1998-10-09 1998-12-02 Sun Microsystems Inc Process monitoring in a computer system
US6317141B1 (en) 1998-12-31 2001-11-13 Flashpoint Technology, Inc. Method and apparatus for editing heterogeneous media objects in a digital imaging device
US6408397B1 (en) 1999-05-24 2002-06-18 Dell Usa, L.P. Using RTC wake-up to enable recovery from power failures
US6467088B1 (en) * 1999-06-30 2002-10-15 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reconfiguration manager for controlling upgrades of electronic devices
KR100319870B1 (ko) * 1999-08-23 2002-01-10 윤종용 비휘발성 메모리에 저장된 데이터의 안전 처리방법
JP2001086118A (ja) * 1999-09-16 2001-03-30 Nec Corp コンピュータ機器遠隔管理方法
EP1085396A1 (en) * 1999-09-17 2001-03-21 Hewlett-Packard Company Operation of trusted state in computing platform
US6866581B2 (en) * 1999-09-24 2005-03-15 Igt Video gaming apparatus for wagering with universal computerized controller and I/O interface for unique architecture
US6935946B2 (en) * 1999-09-24 2005-08-30 Igt Video gaming apparatus for wagering with universal computerized controller and I/O interface for unique architecture
US6449715B1 (en) * 1999-10-04 2002-09-10 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Process control configuration system for use with a profibus device network
US6611912B1 (en) * 2000-02-04 2003-08-26 Advanced Micro Devices, Inc. Method and apparatus having a system BIOS write configuration data of a riser card to a controller configuration space when connecting the riser card to a motherboard
US6370646B1 (en) 2000-02-16 2002-04-09 Miramar Systems Method and apparatus for multiplatform migration
US7988559B2 (en) * 2001-03-08 2011-08-02 Igt Computerized gaming system, method and apparatus
US7043641B1 (en) * 2000-03-08 2006-05-09 Igt Encryption in a secure computerized gaming system
CA2402389A1 (en) * 2000-03-08 2002-09-19 Shuffle Master, Inc. Computerized gaming system, method and apparatus
WO2002006965A1 (fr) * 2000-07-18 2002-01-24 Fujitsu Limited Procede de gestion de donnees, dispositif electronique et support de stockage
DE10043841A1 (de) * 2000-09-06 2002-03-14 Moeller Gmbh Verfahren zum Anschluss einer Erweiterungsbaugruppe an ein programmierbares elektrisches Schaltgerät
KR100385184B1 (ko) 2000-10-19 2003-05-27 삼성전자주식회사 컴퓨터 및 컴퓨터의 운영체계 정보 자동 설정 방법
DE10052624A1 (de) * 2000-10-24 2002-05-08 Abb Patent Gmbh Verfahren zur Überwachung der physischen Zusammensetzung eines modular aufgebauten Systems
GB2376763B (en) * 2001-06-19 2004-12-15 Hewlett Packard Co Demonstrating integrity of a compartment of a compartmented operating system
EP1215576A3 (en) * 2000-12-15 2006-03-15 International Business Machines Corporation Automatic application restart in an embedded environment
GB0102516D0 (en) * 2001-01-31 2001-03-21 Hewlett Packard Co Trusted gateway system
GB0102518D0 (en) * 2001-01-31 2001-03-21 Hewlett Packard Co Trusted operating system
US7356816B2 (en) 2001-02-13 2008-04-08 Computer Associates Think, Inc. Method and apparatus for multiplatform migration
GB2372595A (en) * 2001-02-23 2002-08-28 Hewlett Packard Co Method of and apparatus for ascertaining the status of a data processing environment.
GB2372592B (en) 2001-02-23 2005-03-30 Hewlett Packard Co Information system
US7203841B2 (en) * 2001-03-08 2007-04-10 Igt Encryption in a secure computerized gaming system
US6854052B2 (en) * 2001-04-18 2005-02-08 International Business Machines Corporation Method to validate system configuration
TW578043B (en) * 2001-06-18 2004-03-01 Oqo Inc Modular computing system
GB0114898D0 (en) * 2001-06-19 2001-08-08 Hewlett Packard Co Interaction with electronic services and markets
GB2376762A (en) * 2001-06-19 2002-12-24 Hewlett Packard Co Renting a computing environment on a trusted computing platform
GB2376764B (en) * 2001-06-19 2004-12-29 Hewlett Packard Co Multiple trusted computing environments
GB2378013A (en) * 2001-07-27 2003-01-29 Hewlett Packard Co Trusted computer platform audit system
US20030028628A1 (en) * 2001-08-03 2003-02-06 Ncr Corporation Method for storing, retrieving and managing configuration settings of computer systems
WO2003023647A1 (en) * 2001-09-10 2003-03-20 Igt Method for developing gaming programs compatible with a computerized gaming operating system and apparatus
US8708828B2 (en) * 2001-09-28 2014-04-29 Igt Pluggable modular gaming modifiers and configuration templates for gaming environments
US7931533B2 (en) * 2001-09-28 2011-04-26 Igt Game development architecture that decouples the game logic from the graphics logics
US6902481B2 (en) * 2001-09-28 2005-06-07 Igt Decoupling of the graphical presentation of a game from the presentation logic
US7610366B2 (en) * 2001-11-06 2009-10-27 Canon Kabushiki Kaisha Dynamic network device reconfiguration
GB2382419B (en) * 2001-11-22 2005-12-14 Hewlett Packard Co Apparatus and method for creating a trusted environment
US7179170B2 (en) * 2001-11-26 2007-02-20 Igt Pass-through live validation device and method
US7024547B2 (en) * 2001-12-10 2006-04-04 Intel Corporation Method and system for initializing a hardware device
US20030203755A1 (en) * 2002-04-25 2003-10-30 Shuffle Master, Inc. Encryption in a secure computerized gaming system
US20060129721A1 (en) * 2002-06-18 2006-06-15 Betts-Lacroix Jonathan Modular computing system
US20030231168A1 (en) * 2002-06-18 2003-12-18 Jory Bell Component for use as a portable computing device and pointing device in a modular computing system
US6993615B2 (en) * 2002-11-15 2006-01-31 Microsoft Corporation Portable computing device-integrated appliance
US7054965B2 (en) * 2003-03-18 2006-05-30 Oqo Incorporated Component for use as a portable computing device and pointing device
EP1473630A3 (en) * 2003-04-11 2007-10-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Computer system and method of setting an interface card therein
TWI227852B (en) * 2003-10-03 2005-02-11 Via Tech Inc Computer-aided setup of system configure of DVD player
US7272420B2 (en) * 2004-01-14 2007-09-18 Microsoft Corporation Mobile device interface and adaptation system
US8140475B1 (en) * 2004-02-26 2012-03-20 Netapp, Inc. Dynamic configuration archival and retrieval
US20060031425A1 (en) * 2004-06-07 2006-02-09 Northrop Grumman Corporation Method for imaging computer systems
US20060026587A1 (en) * 2004-07-28 2006-02-02 Lemarroy Luis A Systems and methods for operating system migration
WO2006100522A1 (en) 2005-03-22 2006-09-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Methods, devices and data structures for trusted data
US7412629B2 (en) * 2005-06-09 2008-08-12 International Business Machines Corporation Method to override daughterboard slots marked with power fault
WO2007031948A2 (en) * 2005-09-14 2007-03-22 Utstarcom, Inc. Method and system for loading programmable memory devices in an electronic system using volatile memories
US7447899B2 (en) * 2006-03-30 2008-11-04 Inventec Corporation Method for conserving system resources
US9224145B1 (en) 2006-08-30 2015-12-29 Qurio Holdings, Inc. Venue based digital rights using capture device with digital watermarking capability
US7757060B2 (en) * 2006-09-11 2010-07-13 Dell Products L.P. Reducing wake latency time for power conserving state transition
US7660912B2 (en) * 2006-10-18 2010-02-09 International Business Machines Corporation I/O adapter LPAR isolation in a hypertransport environment
JP5030538B2 (ja) * 2006-11-07 2012-09-19 株式会社リコー データ通信システム、ユニットおよびデータ通信方法
CN100451993C (zh) * 2006-12-21 2009-01-14 威盛电子股份有限公司 多来源数据处理方法
US8259613B2 (en) * 2006-12-29 2012-09-04 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Autonomic network connections
US7617340B2 (en) * 2007-01-09 2009-11-10 International Business Machines Corporation I/O adapter LPAR isolation with assigned memory space
US20080168208A1 (en) * 2007-01-09 2008-07-10 International Business Machines Corporation I/O Adapter LPAR Isolation In A Hypertransport Environment With Assigned Memory Space Indexing a TVT Via Unit IDs
US20080168207A1 (en) * 2007-01-09 2008-07-10 International Business Machines Corporation I/O Adapter LPAR Isolation In A Hypertransport Envikronment Employing A Content Addressable Memory
US7840740B2 (en) * 2007-06-05 2010-11-23 Apple Inc. Personal media device docking station having an accessory device detector
TW200912689A (en) * 2007-09-14 2009-03-16 Icp Das Co Ltd Distributed automated system, I/O module expansion unit for distributed automatic system, method for fast confirming, setting and replacing I/O module, method for fast detecting I/O module hot swapping
CN101408765B (zh) * 2007-10-08 2012-07-25 泓格科技股份有限公司 分布式自动化系统及i/o模块扩充单元
JP2009211170A (ja) * 2008-02-29 2009-09-17 Toshiba Corp 情報処理装置および起動制御方法
US20100138581A1 (en) * 2008-12-02 2010-06-03 Randall Bird Universal Docking System
CN102467423A (zh) * 2010-11-18 2012-05-23 英业达股份有限公司 备份存储器数据的方法
CN102200937A (zh) * 2011-05-31 2011-09-28 深圳创维-Rgb电子有限公司 一种与非闪存中数据读取的方法、装置及电视机系统
IN2013CH00469A (pl) 2013-01-21 2015-07-31 Keypoint Technologies India Pvt Ltd
EP2946272A4 (en) 2013-01-21 2016-11-02 Keypoint Technologies India Pvt Ltd TEXT ENTRY SYSTEM AND METHOD
US20150026076A1 (en) * 2013-07-18 2015-01-22 Netapp, Inc. System and Method for Providing Customer Guidance in Deploying a Computing System
US20150026077A1 (en) * 2013-07-18 2015-01-22 Netapp, Inc. Centralized Method for Customer Assistance and System Verification
CN104731744B (zh) * 2015-03-13 2017-07-04 中国航天科技集团公司第九研究院第七七一研究所 一种基于SiP的可重构嵌入式计算机模块
JP6694145B2 (ja) 2017-01-17 2020-05-13 富士通クライアントコンピューティング株式会社 情報処理装置および管理プログラム
KR20220019944A (ko) 2020-08-11 2022-02-18 삼성전자주식회사 스토리지 장치 및 스토리지 장치의 동작 방법
US11334447B2 (en) 2020-08-27 2022-05-17 Nuvoton Technology Corporation Integrated circuit facilitating subsequent failure analysis and methods useful in conjunction therewith

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4403303A (en) * 1981-05-15 1983-09-06 Beehive International Terminal configuration manager
US5038320A (en) * 1987-03-13 1991-08-06 International Business Machines Corp. Computer system with automatic initialization of pluggable option cards
GB8725111D0 (en) * 1987-03-13 1987-12-02 Ibm Data processing system
JPH01269578A (ja) * 1988-04-20 1989-10-27 Brother Ind Ltd 電子機器のオプション検出装置
US5014193A (en) * 1988-10-14 1991-05-07 Compaq Computer Corporation Dynamically configurable portable computer system
JP3275261B2 (ja) * 1990-03-09 2002-04-15 セイコーエプソン株式会社 情報処理装置
US5265238A (en) * 1991-01-25 1993-11-23 International Business Machines Corporation Automatic device configuration for dockable portable computers

Also Published As

Publication number Publication date
HUT66904A (en) 1995-01-30
EP0608253A1 (en) 1994-08-03
CN1071772A (zh) 1993-05-05
KR970008528B1 (ko) 1997-05-24
DE69223799T2 (de) 1998-06-25
CA2074027A1 (en) 1993-04-12
CZ290949B6 (cs) 2002-11-13
JPH0736175B2 (ja) 1995-04-19
EP0608253B1 (en) 1997-12-29
WO1993007568A1 (en) 1993-04-15
DE69223799D1 (de) 1998-02-05
RU2155376C2 (ru) 2000-08-27
HU9401023D0 (en) 1994-07-28
JPH05108534A (ja) 1993-04-30
CA2074027C (en) 1999-11-09
KR930008655A (ko) 1993-05-21
CZ9400791A3 (cs) 2002-06-12
CN1026630C (zh) 1994-11-16
HU217158B (hu) 1999-11-29
US5497490A (en) 1996-03-05
SK41094A3 (en) 1994-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL170363B1 (pl) Sposób i urzadzenie do inicjalizacji w systemie przetwarzania danych PL PL
CA2020522C (en) Apparatus and method for loading bios from a diskette in a personal computer system
US5768568A (en) System and method for initializing an information processing system
US5237690A (en) System for testing adaptor card upon power up and having disablement, enablement, and reconfiguration options
EP0417888B1 (en) Loading method and apparatus for computer system
KR930007679B1 (ko) 개인용 컴퓨터 시스템과, 이 시스템에 bios를 적재하기 위한장치 및 방법
US7747848B1 (en) Updating the system management information of a computer system
US8166345B2 (en) Programming in a simultaneous multi-threaded processor environment
US5355471A (en) Multiprocessor cache coherency tester that exercises the coherency logic exhaustively and also detects errors in a processor using an automatic CPU sort
KR100233178B1 (ko) 대용량 저장장치 구성 레코드들을 갱신하기 위한 방법 및 시스템
AU611137B2 (en) Computer resource configuration method and apparatus
NZ234712A (en) Bios protection in a personal computer system
US4805093A (en) Content addressable memory
US7921247B1 (en) Sharing a dynamically located memory block between components executing in different processor modes in an extensible firmware interface environment
US6711595B1 (en) Method and apparatus for sharing standard template library objects among processes
US6081892A (en) Initial program load
US5960195A (en) Intelligent volatile memory initialization
JPH08272686A (ja) インストラクションの実行順序の一貫性を照合する方法及びシステム
EP1278123A1 (en) High integrity cache directory
US11645073B2 (en) Address-based filtering for load/store speculation
JPH06103220A (ja) データ処理システム
US20030074533A1 (en) Instruction pair detection and pseudo ports for cache array
CN101359292A (zh) 计算机系统及控制方法