RU2155376C2 - Способ и устройство для инициализации системы обработки данных - Google Patents

Способ и устройство для инициализации системы обработки данных Download PDF

Info

Publication number
RU2155376C2
RU2155376C2 RU94020730/09A RU94020730A RU2155376C2 RU 2155376 C2 RU2155376 C2 RU 2155376C2 RU 94020730/09 A RU94020730/09 A RU 94020730/09A RU 94020730 A RU94020730 A RU 94020730A RU 2155376 C2 RU2155376 C2 RU 2155376C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
configuration
information
blocks
system configuration
storage device
Prior art date
Application number
RU94020730/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94020730A (ru
Inventor
ХАРАДА Наоки
ИНОУЕ Кен
СИНОМУРА Масахико
Original Assignee
Интернэшнл Бизнес Машинз Корпорейшн
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 Интернэшнл Бизнес Машинз Корпорейшн filed Critical Интернэшнл Бизнес Машинз Корпорейшн
Publication of RU94020730A publication Critical patent/RU94020730A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2155376C2 publication Critical patent/RU2155376C2/ru

Links

Images

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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Techniques For Improving Reliability Of Storages (AREA)
  • Debugging And Monitoring (AREA)
  • Stored Programmes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вычислительным системам, которые автоматически конфигурируют соединенные с ними устройства ввода-вывода и адаптеры ввода-вывода при включении питания. Техническим результатом является исключение необходимости повторения ранее выполненных процедур настройки, когда конфигурация внешних устройств системы изменяется на ранее существующую конфигурацию. Система обработки данных имеет энергонезависимую память для хранения информации о конфигурации системы даже после выключения питания системы. Если проводится настройка системы на новую конфигурацию, информация о новой настройке сохраняется не только в заранее заданной области указанной энергонезависимой памяти, но также и во второй энергонезависимой памяти, такой как дисковое накопительное устройство и т.д., отличной от указанной энергонезависимой памяти, или в области, отличной от указанной заранее заданной области указанной энергонезависимой памяти. Если обнаруживаются изменения конфигурации системы, например, тестом самодиагностики во время включения питания системы, то проводится проверка того, существует ли информация, совпадающая с информацией о текущей конфигурации системы, в указанной второй энергонезависимой памяти или в области, отличной от указанной заранее заданной области указанной энергонезависимой памяти, и в случае такого совпадения соответствующая информация передается в указанную заранее заданную область указанной энергонезависимой памяти. 2 с. и 7 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к вычислительным системам, которые автоматически конфигурируют соединенные с ними устройства ввода-вывода и адаптеры ввода-вывода при включении питания.
В существующих вычислительных системах адаптеры ввода-вывода хранят в себе функции идентификации, которые обнаруживаются системой в ходе процесса ее инициализации и позволяют системе определить, какие изменения произошли в устройствах ввода-вывода после ее последнего выключения. Если конфигурация не изменялась, процесс инициализации автоматически приводит адаптеры в рабочее состояние, соответствующее существующей конфигурации. Таким образом, в системе не нужно повторять никакие настроечные процедуры, связанные с установлением рабочего состояния данной конфигурации.
Когда плата адаптера ввода-вывода впервые установлена в соединительный целевой разъем системы, который перед этим был свободен или соединен с другим адаптером ввода-вывода, система начинает процесс инициализации, требующий взаимодействия с пользователем. В ходе этого процесса информация о состоянии конфигурации создается системой, относящейся к вновь установленной плате адаптера информации, и записывается в энергонезависимую память системы (энергонезависимой ОЗУ) наряду с копией функции идентификации адаптера. Каждый раз при включении питания система выполняет процедуру теста самопроверки, в ходе которой (наряду с другими параметрами) определяются, не изменились ли после последнего выключения питания функции идентификации соединительных разъемов. Если функции идентификации не изменились, система вызывает передачу соответствующей информации о конфигурации из энергонезависимого ОЗУ в энергозависимые регистры в соответствующих адаптерных плащах, переводя тем самым их в рабочее состояние, соответствующее текущей конфигурации системы. Если функции идентификации изменились, начинается новый процесс настройки. Сказанное выше более подробно изложено в патенте США N 5038320, выданном на имя Хеаса и др. и принадлежащем настоящему заявителю.
Процесс настройки может быть настолько длительным, что может потребовать от пользователя несколько раз выключать и перезагружать систему, но это в общем ухудшает создающее задержки использование системы, поскольку изменения, связанные с установкой адаптера, производятся не часто. Однако в некоторых системах частые изменения конфигурации адаптера могут оказаться необходимыми для практической работы системы. Например, вычислительная система класса "notebook" (запасная книжка) может использоваться иногда как отдельный портативный компьютер, а иногда как часть настольной системы. В настольной конфигурации компьютер может быть соединен с блоком расширения, который обеспечивает дополнительные функции, такие как связь, вывод на печать, дополнительная память и сохранение и т.д. В таких часто изменяющихся внешних условиях желательно иметь возможность избегать повторения процессов настройки для воссоздания информации о состоянии конфигурации, которая была создана ранее. Настоящее изобретение предоставляет такую возможность.
Целью настоящего изобретения является создание механизма и соответствующего способа для того, чтобы позволить вычислительной системе исключить необходимость повторения ранее выполненных процедур настройки, когда ее конфигурация внешних устройств изменяется на ранее существовавшую конфигурацию. Другой целью настоящего изобретения является создание механизма и способа, позволяющего вычислительной системе автоматически и эффективно инициализировать устройства, которые уже включалась в систему в конфигурации, которая имела место в некоторое предыдущее время, без взаимодействия с пользователем и за время, которое гораздо меньше времени, необходимого для проведения инициализации с помощью процесса настройки, включающего в себя взаимодействие с пользователем.
Эти цели достигаются за счет сохранения резервной копии информации о состоянии конфигурации, относящейся к каждой конфигурации, которая сначала была установлена за счет выполнения той или иной традиционной процедуры настройки (традиционной во всем кроме сохранения резервной копии). Резервная копия хранится во вторичном запоминающем устройстве в соответствии с функциями идентификации адаптера, которые идентифицируют устройства, включенные в систему в текущий момент, в такой форме, в какой информация всегда доступна для автоматического повторного нахождения и повторного использования системой без вмешательства пользователя. Когда адаптер устройства впервые устанавливается в систему, пользователь или наладчик в интерактивном режиме проводит традиционную процедуру настройки, за счет которой информация о состоянии конфигурации системы, соответствующая конфигурации, образованной введением данного адаптера, создается и сохраняется в энергонезависимой ОЗУ системы. Однако в соответствии с настоящим изобретением и в качестве расширения процедуры настройки резервная копия той же самой информации сохраняется в автоматически восстанавливаемой форме во вторичной энергонезависимой памяти системы, например в накопительном устройстве на жестком магнитном диске (НЖМД). Резервная копия сохраняется в связи с идентификаторами (функциями идентификации), соответствующими установленным в данный момент адаптерам, и поэтому может автоматически повторно находиться в связи с текущей конфигурацией, когда бы эта конфигурация не была снова установлена. При каждом запуске процесс самопроверки системы обнаруживает функции идентификации адаптеров, установленных в данный момент в системе, и определяет, соответствуют ли они функциям идентификации, хранящимся в данный момент в энергонезависимом ОЗУ системы (то есть определяет, является ли текущая конфигурация ввода-вывода той же самой, что и была последний раз выключена). Если функции идентификации совпадают, тест самопроверки передает информацию о состоянии конфигурации из энергонезависимого ОЗУ адаптером как и раньше, устанавливая их в рабочие состояния в соответствии с текущей конфигурацией. Однако, если какие-либо из функций идентификации не совпадают, система не требует сразу же проведения настройки. Вместо этого тест самопроверки пытается отыскать резервную копию информации о конфигурации, связанную с только что обнаруженной конфигурацией функций идентификации адаптеров. Если резервной копии нет, вызывается настройка. Но, если соответствующая резервная копия есть, то тест самопроверки находит ее повторно автоматически (без помощи пользователя), затем передает ее копию в энергонезависимое ОЗУ и использует переданную информацию для установки подключенных в данный момент адаптеров в состояния, соответствующие их совместной конфигурации. Часть вторичного запоминающего устройства, используемая для хранения резервной информации о конфигурации, либо исключительно зарезервирована для этой функции (то есть для исключительного использования только тестом самопроверки), либо каким-то другим способом защищена от повторной записи во время нормальной работы системы. Следует понимать, что, когда НЖМД или другое вторичное накопительное устройство впервые установлено в систему, то систему нужно привести в действие с целью создания информации о конфигурации, относящейся к множеству различных устройств, которые могут или не могут включаться в систему, и сохранить резервные копии этой информации во вторичном накопительном устройстве при условии, конечно, того, что это накопительное устройство имеет достаточно емкости, которую можно использовать для сохранения как основных, так и резервных копий информации о конфигурации.
В соответствии с настоящим изобретением, если конфигурация системы возвращается к той, которая уже была однажды ранее настроена, то нет необходимости настраивать ее снова за счет взаимодействия с пользователем.
Фиг. 1 - блок-схема, показывающая всю структуру соответствующего настоящему изобретению варианта осуществления системы обработки данных.
Фиг. 2 - блок-схема, показывающая структуру данных информации о конфигурации системы в дисковом накопительном устройстве, используемом в качестве вторичной энергонезависимой памяти в данном варианте осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 3 - диаграмма процесса, демонстрирующая операции программы настройки варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 4 - диаграмма процесса, демонстрирующая операции программы выполняемого при включении питания теста самопроверки варианта осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 1 приведен вариант осуществления системы обработки данных, содержащей вычислительный системный блок 1, выполненный в соответствии с настоящим изобретением. Блок 1 содержит системную шину 3. Соединительные щелевые разъемы # 1, # 2 и #3 соединены с системной шиной 3, в них можно вставлять соединительные платы различных устройств ввода-вывода. Эти платы могут использоваться для управления различными типами внешних устройств (например, дискового накопительного устройства, принтера, устройства расширения памяти и т.д.) и взаимозаменяемо вставляться в любой из разъемов. К шине 3 присоединено также ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) 5 для сохранения программ теста самопроверки их базовой системы ввода-вывода, энергонезависимое ОЗУ 7 для сохранения информации о конфигурации, энергонезависимое вторичное накопительное устройство на жестком магнитном диске (НЖМД) 9, главное запоминающее устройство 11 и ЦП (центральный процессор) 13. Все указанные элементы могут устанавливаться в одном корпусе как составные части блока 1. Для создания информации о конфигурации используется программа настройки. Программа настройки считывается обслуживающей программой. Обслуживающая программа содержится либо на справочной дискете, поставляемой вместе с блоком 1, которая приводится в действие не показанным дисководом, входящим в состав блока 1, либо в НЖМД 9.
Щелевые разъемы # 1, #2 и #3 соединены с системной шиной 3. Адаптерная плата # A1 должна вставляться в разъемы #2. Адаптерная плата #A2 должна вставляться в разъем #1. Блоки расширения #E1 и #Е2 должны вставляться в разъемы #3. Блок расширения #E1 имеет разъемы #4, #5 и #6. Адаптерная плата # X1 должна вставляться в разъем #4. Адаптерная плата #X2 должна вставляться в разъем #5. Адаптерная плата #X3 должна вставляться в разъем #6. Блок расширения #E2 имеет также разъемы #4, #5 и #6. Адаптерная плата #1 должна вставляться в разъем #4. Адаптерная плата #2 должна вставляться в разъем #5. Адаптерная плата #3 должна вставляться в разъем #6.
Каждая адаптерная плата или блок расширения имеют свой собственный идентификатор для обозначения соответствующего типа устройства. Каждый идентификатор состоит из заранее заданного числа битов, которые постоянно сохраняются на соответствующей плате в соответствующем энергонезависимом запоминающем средстве 21. Каждая адаптерная плата содержит также (энергозависимый) регистр 23, который может хранить соответствующую информацию о состоянии конфигурации, когда включено питание системы. Такая информация о состоянии конфигурации может храниться в энергонезависимом виде в энергонезависимом ОЗУ 7 и передаваться в регистр 23 вставленных плат тестом самопроверки, если конфигурация системы после последнего выключения не изменялась. Информация о состоянии конфигурации включает в себя, например, факторы адреса, означающие системные части адресного пространства соответствующей платы (относящиеся к памяти и/или к вводу-выводу), уровень приоритета прерывания для запросов на прерывание, выставляемых системному блоку соответствующей платой, информацию, содержащую различные приоритеты плат этого же типа и/или информационное разрешение для разрешения или запрета плат этого же типа, которые включены в конфигурацию системы в качестве резерва. На основании этой информации данные могут эффективно передаваться между ЦП 13 и платами, а также между платами.
В добавление к средству для сохранения величин их идентификаторов блоки расширения # E1 из #E2 имеют каждый энергонезависимые ОЗУ 25 для сохранения соответствующей информации о конфигурации. Такая информация записывается из системного блока 1 в соответствующие энергонезависимые ОЗУ 25 во время выполнения программы настройки после включения соответствующих блоков расширения в систему. Каждое энергонезависимое ОЗУ 25 содержит величины идентификаторов всех адаптерных плат, вставленных в данный момент в щелевые разъемы ввода-вывода на соответствующем блоке расширения. Каждое энергонезависимое ОЗУ 25 содержит также информацию об "именах", однозначно идентифицирующую соответствующий блок расширения; например EXP-1 для блока #E1 и EXP-2 для блока #E2. Такие имена необходимы даже, если блоки и их соответствующие внешние устройства идентичны, чтобы позволить системному блоку 1 различать блоки расширения (например, чтобы создать и записать в них различную информацию о конфигурации).
Энергонезависимое ОЗУ 7 содержат системную информацию о конфигурации для последней активной конфигурации соединений блока с системой; то есть конфигурацию, установленную во время последней инициализации системы. Эта информация содержит идентификатор и информацию о состоянии конфигурации для каждой адаптерной платы или блока расширения, вставленных в системные разъемы в соответствующей конфигурации. Когда бы ни формировалась новая конфигурация соединения блоков, соответствующая информация о конфигурации системы создается программой настройки и хранится в энергонезависимом ОЗУ 7. ОЗУ 7 постоянно питается от питания системы и/или от непоказанной резервной батареи. На фиг. 1 ОЗУ 7 показано содержащим конкретный набор информации о конфигурации системы, обозначенный как "информация о конфигурации системы #1". В целях дальнейшего описания предполагается, что информация о конфигурации системы #1 соответствует конфигурации, в которой разъем #3 не задействован, а в разъемы #1 и #2 вставлены соответственно адаптерные платы #A1 и #A2.
На фиг. 1 также показано, что накопитель на жестком магнитном диске (НЖМД) 9 содержат специальную зарезервированную область, используемую для сохранения "резервных" копий соответствующей настоящему изобретению информации о конфигурации системы. Эта область резервируется исключительно для сохранения именно этой информации (то есть, она не может быть доступна для операционной системы или прикладных программ системного блока 1 для сохранения какой-либо другой информации). Зарезервированная область НЖМД 9 может использоваться для сохранения многочисленных наборов информации о конфигурации системы, один из которых соответствует самой последней конфигурации # 1, а другие соответствуют другим конфигурациям системы (#2, #3 и т.д.), которые были ранее образованы и настроены. Например, информация о конфигурации системы #2 может соответствовать установке адаптерных плат #A1 и #A2 в разъемы #1 и #2 соответственно и установке блока расширения #E1 в разъем #3, а информация о конфигурации системы #3 может соответствовать установке адаптерных плат #A1 и #A2 в разъемы #1 и #2 соответственно и установке блока расширения #Е2 в разъем #3. Если рассматривать системный блок 1 как временную систему класса "ЛЕПТОП" или класса "запасной книжки", то информация о конфигурации системы #1 будет соответствовать автономной работе системы только с установленными внутри платами #A1 и #A2, информация о конфигурации системы # 2 и #3 будет соответствовать работе системного блока при соединении блока расширения # E1 через разъем #3 с блоками #A1 и #A2, включенными соответственно в разъемы #1 и #2, и платами #X1, #X2 и #X3, включенными соответственно в разъемы блока #Е1, а информация о конфигурации системы #3 будет соответствовать работе системы при соединении блока расширения #2 и с платами # A1 и #A2, вставленными как и раньше, и с платами #Y1, #Y2 и #Y3, вставленными в соответствующие разъемы блока #E2.
На фиг. 2 показана соответствующая настоящему изобретению конструкция для нахождения резервных копий информации о конфигурации системы с зарезервированной областью в НЖМД 9. Всякий раз при прогоне программы настройки для новой конфигурации системы #j (j - 1-2, ... ) программа настройки создает соответствующую информацию о конфигурации системы #j, которая сохраняется в энергонезависимом ОЗУ 7. Как уже говорилось, эта информация сохраняется также в зарезервированной области НЖМД 9 с идентификаторами блока, находящимися в индексе # j, и информацией о состоянии, находящейся в пространстве, обозначенном указательной величиной в соответствующем индексе #. Величины индексов для всех устанавливаемых наборов информации о конфигурации системы хранятся в следующих друг за другом порциях внутри первой части зарезервированной области, как показано на фиг. 2, а соответствующие наборы информации о состоянии конфигурации хранятся в другой части зарезервированной области, место нахождения которых обозначено указателем в соответствующем индексе. Таким образом, каждый набор информации о конфигурации системы #j может повторно отыскиваться за счет ссылки на соответствующий индекс # j, место нахождения которого, в свою очередь, соответствует идентификаторам блока (идентификаторам платы и именам блоков расширения, связанных с соответствующей конфигурацией).
Каждая величина индекса также содержит статусную информацию, которая определяет тип идентифицирующей информации, содержащейся в этом индексе (например, только идентификатор платы, только имя блока расширения или оба они вместе), для облегчения эффективного сканирования индексов тестом самопроверки, когда необходима вновь найденная или резервная копия информации о состоянии.
На фиг. 3 показан соответствующий настоящему изобретению процесс создания и сохранения информации о конфигурации системы. Информация создается на этапе 1 с учетом идентификаторов плат и имен блоков расширения, определяемых опросом разъемов системного блока, и записывается в энергонезависимое ОЗУ 7 на этапе 2. Этапы 1 и 2 соответствуют известной процедуре настройки, используемой в современных вычислительных системах. На этапе 3 резервная копия этой же информации о конфигурации системы записывается в зарезервированную область НЖМД 9 в удобной для ее повторного отыскания форме, например в форме, показанной на фиг. 2, с соответствующей индексной информацией. Если в конфигурацию не входит блок расширения, процедура заканчивается после этапа 3. Однако, если в конфигурацию входит блок расширения, то идентифицирующая конфигурация информации, соответствующая этому блоку (имя блока и идентификаторы адаптерных плат, вставленных в его разъемы), записывается в энергонезависимое ОЗУ блока расширения (энергонезависимое ОЗУ 25 на фиг. 1) на этапе 4 с целью завершения процесса.
Фиг. 4 показывает, как соответствующая настоящему изобретению резервная информация о конфигурации системы используется тестом самопроверки системы с целью ее инициализации. Действиями, входящими в этот процесс, являются этапы, обозначенные номерами 11 - 19. Этапы 11 - 13 и 16 соответствуют действиям теста самопроверки, проводимого в системах известного уровня техники.
На этапе 11 проводятся тесты диагностики на всех составных частях системы (на самом системном блоке и всех, соединенных с ним, устройствах). На этапе 12 идентифицирующая конфигурацию информация снова отыскивается в соответствии с использованием разъема ввода-вывода системного блока (и другим портам и элементам системы, если они были задействованы). Относящаяся к разъемам ввода-вывода, в которую в данный момент вставлены адаптерные платы, идентифицирующая информация состоит из соответствующих величин идентификаторов плат, а относящаяся к не задействованным разъемам идентифицирующая информация состоит из величины идентификатора, представляющей собой незадействованное состояние разъема. На этапе 13 идентифицирующая информация для каждого разъема сравнивается с идентифицирующей информацией из системного энергонезависимого ОЗУ 7, соответствующей предыдущему состоянию каждого разъема (состоянию, в котором последний раз было выключено питание системного блока).
Если все сравниваемые на этапе 13 идентификаторы совпадают (все идентификаторы, найденные на этапе 12, совпадают с соответствующими идентификаторами, ранее записанными в системное энергонезависимое ОЗУ 7), процесс переходит прямо к этапу 14, но если какие-то из сравненных идентификаторов не совпадают, процесс переходит к этапу 17 для попытки отыскания резервной информации о конфигурации системы, соответствующей настоящему изобретению. На этапе 14 информация о конфигурации системы копируется из системного энергонезависимого ОЗУ 7 в регистр 23 или в адаптерные платы, непосредственно вставленные в системные разъемы. Если в данный момент в разъем системного блока вставлен блок расширения, то выполняется этап 15 с целью копирования относящейся к этому блоку расширения информации о конфигурации из системного энергонезависимого ОЗУ 7 в энергонезависимое ОЗУ 25 блока расширения. Если блок расширения не вставлен, процесс заканчивается после этапа 14, но если блок расширения вставлен, за этапом 14 следуют этапы 15 и 16. На этапе 15 информация о конфигурации передается из энергонезависимого ОЗУ 7 в энергонезависимое ОЗУ 25 блока расширения. На этапе 16 проверяется, чтобы реальная конфигурация плат блока расширения совпадала с информацией, переданной в энергонезависимое ОЗУ 25.
Если идентификаторы, сравниваемые на этапе 13, не совпадают, на этапе 17 делается попытка отыскания информации о конфигурации системы в зарезервированной области НЖМД 9. Следующее действие зависит от того, была ли эта попытка успешной. На этапе 17 тест самопроверки сравнивает идентифицирующую конфигурацию информацию, найденную на этапе 12 (идентификаторы вставленных в данный момент адаптерных плат и имя вставленного в данный момент блока расширения, если он вставлен), с идентификаторами в следующих друг за другом индексах в зарезервированной в НЖМД области с целью отыскания совпадающего набора идентификаторов, если существует индекс, содержащий такой набор.
Если соответствующий индекс найден, его указатель используется для отыскания соответствующей информации о конфигурации системы (см. фиг. 2). Если информация о конфигурации успешно найдена, процесс переходит к этапу 18, на котором найденная информация записывается в энергонезависимое ОЗУ системного блока, а соответствующие порции этой информации передаются в регистры 23 на платах и в энергонезависимое ОЗУ на блоке расширения, если он вставлен, (описанные выше этапы 14 - 16). Если соответствующий индекс не найден или соответствующая информация о конфигурации системы так или иначе не отыскивается, попытка этапа 17 оказывается неуспешной, и процесс переходит к этапу 19 с целью начала процесса настройки текущей "новой конфигурации системы". Как было указано раньше, этот процесс может оказаться длительным, поскольку может потребовать участия пользователя и нескольких перезагрузок, а процесс теста самопроверки фиг. 4 должен будет повторен с успешным отыскиванием в НЖМД информации о конфигурации системы и т.д. Следует понимать, что, как только конфигурация системы будет сохранена в НЖМД (или в другом эквивалентном накопительном устройстве), не будет никакой необходимости повторять процесс настройки, в ходе которого эта информация создается. Поэтому, если система используется в таких условиях, что предполагается частое изменение ее конфигурации, примером чего могут служить системы класса запасной книжки, работающие как автономно, так и в настольной конфигурации, то настоящее изобретение позволяет проводить работу по каждому изменению конфигурации наиболее эффективно.
Дальше, в таких вариантах осуществления конкретные дефекты соединений с блоками расширения могут непосредственно определяться, поскольку каждый блок расширения содержит соответствующее энергонезависимое ОЗУ для сохранения идентификаторов вставленных в него адаптерных плат. Определение неисправности или ошибки будет происходить, если идентификатор, считанный с вставленной в блок расширения платы, не совпадает с идентификатором, соответственно хранимым в энергонезависимом ОЗУ этого блока. Но даже, если идентификатор, считанный с неисправной платы, совпадает с идентификатором из ОЗУ блока расширения, результирующее состояние блока расширения все равно будет неправильным относительно активного состояния, переданного этой плате, и неисправность можно будет определить с помощью других тестов.
Настоящее изобретение, кроме этого, позволяет автоматически находить информацию о конфигурации системы, соответствующую измененным конфигурациям разъемов, в которые не вставлены блоки расширения. Таким образом, если система используется в таком режиме, что соединения плат с разъемами как на системном блоке, так и на блоке расширения, часто изменяются, то соответствующие настоящему изобретению установки изменяются для создания ранее существовавшей конфигурации плат.
Следует понимать, что несмотря на то, что вторичный накопитель для резервных копий информации о конфигурации системы показан в описанном варианте конструкции в виде накопителя на жестком магнитном диске, можно использовать для тех же самых функций и другие накопительные устройства, например накопитель на оптическом диске, накопитель на гибких магнитных дисках, стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство, электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство, поддерживаемое батареей энергонезависимое ОЗУ и т.д., до тех пор, пока используемое устройство всегда доступно при запуске системы, а хранимая в нем информация защищена от непреднамеренного изменения.
Следует также понимать, что при достаточно большом системном энергонезависимом ОЗУ нет необходимости в отдельном НМЖД или другом накопительном устройстве. При таких возможностях информация о конфигурации системы для всех ранее установленных конфигураций может храниться в системном энергонезависимом ОЗУ в соответствии с идентификаторами разъемов и устройств и именами блоков расширения и выбираться непосредственно программой теста самопроверки для сравнения с любой текущей конфигурацией. Кроме того, следует понимать, что настоящее изобретение может быть полезным даже для таких систем, в которых нет соединяемых блоков расширения, но которые каким-то другим образом подвержены динамическим изменениям конфигурации.

Claims (9)

1. Способ инициализации системы обработки данных, включающей в себя множество блоков, соединяемых при помощи разъемов, во множестве различных конфигураций, заключающийся в том, что при первом установлении каждой из конфигураций соединений блоков создают набор информации о конфигурации системы, включающий идентифицирующие данные блоков и относящийся к соответствующим конфигурациям соединений блоков, и сохраняют набор информации о конфигурации системы в первом энергонезависимом запоминающем устройстве, которое хранит только один набор информации о конфигурации системы, соответствующей той конфигурации, которую имела система при последней инициализации, отличающийся тем, что способ включает в себя следующие операции: сохраняют набор информации о конфигурации системы во втором энергонезависимом запоминающем устройстве, предназначенном для хранения множества наборов информации о конфигурации системы, соответствующих различным конфигурациям соединений блоков, и в котором информация напрямую доступна для использования системой без взаимодействия с пользователем, при каждом включении питания системы определяют конфигурацию соединений блоков, имеющихся в данный момент в системе, обнаруживают набор информации о конфигурации системы, соответствующей определенной в данный момент конфигурации соединений блоков, подают части обнаруженного набора информации о конфигурации системы на соединенные друг с другом в данный момент отдельные блоки, устанавливая их тем самым в рабочие состояния в соответствии с обнаруженной конфигурацией системы.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что операции определения конфигурации соединений блоков, обнаружения набора информации о конфигурации системы и подачи частей обнаруженного набора информации о конфигурации системы выполняют как часть диагностической процедуры теста самопроверки, выполняемой системой при каждой ее инициализации.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что обнаружение набора информации о конфигурации системы заключается в том, что определяют, соответствует ли конфигурация соединений блоков, имеющихся в данный момент в системе, набору информации о конфигурации системы, который хранится в первом энергонезависимом запоминающем устройстве, и если это не так, то определяют, соответствует ли конфигурация соединений блоков, имеющихся в данный момент в системе, набору информации о конфигурации системы, хранящемуся во втором энергонезависимом запоминающем устройстве.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что вторым энергонезависимым запоминающим устройством является зарезервированная часть накопителя на жестком магнитном диске, который постоянно соединен с системой, причем операция обнаружения включает в себя обнаружение информации идентификатора блока, относящейся к отдельным блокам, которые в данный момент соединены в системе, сохранение каждого из первых установленных наборов о конфигурации системы в накопителе на жестком магнитном диске и сохранение информации, связанной с информацией идентификатора блока, соответствующей блокам, которые затем конфигурируют, причем для определения того, соответствует ли конфигурация соединений блоков, имеющихся в данный момент в системе, набору информации о конфигурации системы, который хранится в накопителе на жестком магнитном диске, осуществляют сканирование информации идентификатора блока, хранящейся в накопителе на жестком магнитном диске.
5. Устройство для инициализации системы обработки данных, включающей в себя множество блоков, соединяемых во множество различных конфигураций, содержащее первое энергонезависимое запоминающее устройство, предназначенное для хранения набора информации о конфигурации системы, отличающееся тем, что дополнительно содержит второе энергонезависимое запоминающее устройство, предназначенное для хранения множества наборов информации о конфигурации системы, соответствующих различным конфигурациям соединений блоков, и в котором информация напрямую доступна для использования системой без взаимодействия с пользователем, средство для обнаружения текущей конфигурации системы, средство, способное в ответ на обнаруженную конфигурацию системы выбирать соответствующий один из хранимых наборов информации о конфигурации системы и подавать выбранный набор информации о конфигурации системы на соединенные друг с другом в данный момент отдельные блоки, устанавливая их тем самым в рабочее состояние в соответствии с обнаруженной конфигурацией системы.
6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что первое энергонезависимое запоминающее устройство выполнено с возможностью хранения информации о конфигурации, соответствующей той конфигурации, которую имела система при последней инициализации, при этом средство для обнаружения текущей конфигурации системы включает в себя первое средство для определения состояния системы, предназначенное для определения, соответствуют ли соединения блоков, имеющиеся в данный момент, соединениям блоков, связанных с информацией, хранимой в данный момент в первом энергонезависимом запоминающем устройстве, и средство, способное в ответ на обнаруженную конфигурацию системы выбирать соответствующий один из хранимых наборов информации о конфигурации системы, включает в себя средство, способное в ответ на определение соответствия первым средством определения состояния устанавливать блоки, соединенные в данный момент с системой, в рабочие состояния, определенные конфигурацией системы, хранимой в первом энергонезависимом запоминающем устройстве, второе средство определения состояния системы, способное в ответ на определение несоответствия первым средством определения состояния, определять, доступна ли информация о конфигурации системы, соответствующая текущей конфигурации соединений блоков, в каком-либо запоминающем устройстве системы, отличном от первого энергонезависимого запоминающего устройства, и средство, способное в ответ на определение вторым средством определения состояния, что соответствующая информация о конфигурации системы имеется в другом запоминающем устройстве, осуществлять выборку соответствующей информации из упомянутого другого запоминающего устройства, записывать выбранную информацию в первое энергонезависимое запоминающее устройство и устанавливать блоки, соединенные в данный момент с системой, в рабочие состояния, определенные выбранной информацией.
7. Устройство по п.5, отличающееся тем, что первое энергонезависимое запоминающее устройство выполнено с возможностью хранения информации о конфигурации системы, соответствующей текущей конфигурации системы, а второе энергонезависимое запоминающее устройство выполнено с возможностью хранения резервной информации о конфигурации системы, соответствующей множеству ранее установленных конфигураций системы, при этом средство для обнаружения текущей конфигурации системы включает в себя средство для определения, соответствует ли текущая конфигурация соединений блоков информации о конфигурации, хранимой в первом энергонезависимом запоминающем устройстве, средство, способное в ответ на обнаруженную конфигурацию системы выбирать соответствующий один из хранимых наборов информации о конфигурации системы, включает в себя средство, способное в ответ на определение соответствия первым средством определения состояния передавать информацию о конфигурации из первого энергонезависимого запоминающего устройства в блоки, соединенные в данный момент с системой, для установления пригодного рабочего состояния в каждом из подсоединенных в данный момент блоков, и средство, способное в ответ на определение несоответствия первым средством определения состояния автоматически осуществлять выборку резервной информации о конфигурации системы, соответствующей текущей конфигурации системы, из второго энергонезависимого запоминающего устройства, передавать резервную информацию в первое энергонезависимое запоминающее устройство и распределять части переданной информации в каждое из подсоединенных в данный момент блоков.
8. Устройство по любому из пп.5 - 7, отличающееся тем, что дополнительно включает в себя блок расширения, который соединяется с системой обработки данных для расширения системных ресурсов, используемых системой, причем блок расширения имеет, по меньшей мере, один разъем, в который можно вставлять адаптерную плату, адаптерная плата имеет свой идентификатор, причем блок расширения имеет энергонезависимое запоминающее устройство для хранения идентификаторов каждой адаптерной платы, которые в данный момент вставлены в блок расширения.
9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что энергонезависимое запоминающее устройство хранит также имя, указанное для отличия данного блока расширения от другого блока расширения.
RU94020730/09A 1991-10-11 1992-09-08 Способ и устройство для инициализации системы обработки данных RU2155376C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP290405/91 1991-10-11
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

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94020730A RU94020730A (ru) 1997-12-20
RU2155376C2 true RU2155376C2 (ru) 2000-08-27

Family

ID=17755592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94020730/09A RU2155376C2 (ru) 1991-10-11 1992-09-08 Способ и устройство для инициализации системы обработки данных

Country Status (13)

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

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 Systems, 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
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
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
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
GB2342472B (en) * 1998-10-09 2000-12-13 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
GB0102518D0 (en) * 2001-01-31 2001-03-21 Hewlett Packard Co Trusted operating system
GB0102516D0 (en) * 2001-01-31 2001-03-21 Hewlett Packard Co Trusted gateway 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
AU2002320116A1 (en) * 2001-06-18 2003-01-02 Oqo, Inc. Modular computing system
GB2376764B (en) * 2001-06-19 2004-12-29 Hewlett Packard Co Multiple trusted computing environments
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
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
US7618317B2 (en) * 2001-09-10 2009-11-17 Jackson Mark D Method for developing gaming programs compatible with a computerized gaming operating system and apparatus
US6902481B2 (en) * 2001-09-28 2005-06-07 Igt Decoupling of the graphical presentation of a game from the presentation logic
US7931533B2 (en) * 2001-09-28 2011-04-26 Igt Game development architecture that decouples the game logic from the graphics logics
US8708828B2 (en) * 2001-09-28 2014-04-29 Igt Pluggable modular gaming modifiers and configuration templates for gaming environments
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
CA2469839A1 (en) * 2001-11-26 2003-06-05 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
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
US20060129721A1 (en) * 2002-06-18 2006-06-15 Betts-Lacroix Jonathan 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
EP1866825A1 (en) 2005-03-22 2007-12-19 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
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
US7617340B2 (en) * 2007-01-09 2009-11-10 International Business Machines Corporation I/O adapter LPAR isolation with assigned memory space
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
EP2946272A4 (en) 2013-01-21 2016-11-02 Keypoint Technologies India Pvt Ltd TEXT ENTRY SYSTEM AND METHOD
IN2013CH00469A (ru) 2013-01-21 2015-07-31 Keypoint Technologies India Pvt Ltd
US20150026077A1 (en) * 2013-07-18 2015-01-22 Netapp, Inc. Centralized Method for Customer Assistance and System Verification
US20150026076A1 (en) * 2013-07-18 2015-01-22 Netapp, Inc. System and Method for Providing Customer Guidance in Deploying a Computing System
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ХВОЩ С.Т. и др. Микропроцессоры и микроЭВМ в автоматических системах управления. Справочник. - Л.: Машиностроение, 1987, стр.609. *

Also Published As

Publication number Publication date
PL170363B1 (pl) 1996-12-31
HUT66904A (en) 1995-01-30
CN1071772A (zh) 1993-05-05
CA2074027A1 (en) 1993-04-12
HU9401023D0 (en) 1994-07-28
CZ290949B6 (cs) 2002-11-13
HU217158B (hu) 1999-11-29
CZ9400791A3 (cs) 2002-06-12
EP0608253B1 (en) 1997-12-29
SK41094A3 (en) 1994-09-07
JPH05108534A (ja) 1993-04-30
CN1026630C (zh) 1994-11-16
EP0608253A1 (en) 1994-08-03
KR930008655A (ko) 1993-05-21
DE69223799D1 (de) 1998-02-05
DE69223799T2 (de) 1998-06-25
US5497490A (en) 1996-03-05
JPH0736175B2 (ja) 1995-04-19
KR970008528B1 (ko) 1997-05-24
WO1993007568A1 (en) 1993-04-15
CA2074027C (en) 1999-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2155376C2 (ru) Способ и устройство для инициализации системы обработки данных
US5237690A (en) System for testing adaptor card upon power up and having disablement, enablement, and reconfiguration options
US5768568A (en) System and method for initializing an information processing system
US6463550B1 (en) Computer system implementing fault detection and isolation using unique identification codes stored in non-volatile memory
US6496945B2 (en) Computer system implementing fault detection and isolation using unique identification codes stored in non-volatile memory
US8341386B2 (en) Method for updating basic input/output system and method for repairing thereof
EP0552873B1 (en) Modifying system configuration in a computer system
US8140705B2 (en) Method and system to recover a failed flash of a blade service processor in a server chassis
US10860425B2 (en) Method for recovering basic input/output system image file of a computer system and the computer system
US20070192582A1 (en) Techniques for initializing a device on an expansion card
CN101373433A (zh) 更新bios的方法以及使用该方法的电脑与系统
CN101667128B (zh) 更新与修复基本输入输出系统的方法
JPH07113907B2 (ja) カード
JP2007172591A (ja) マルチノード・システムにおいてアクティブなプロセッサの数を動的に変更する方法及び構成
US20090083474A1 (en) File allocation table management
EP1119809A1 (en) Process monitoring in a computer system
US20050039081A1 (en) Method of backing up BIOS settings
CN110765032A (zh) 基于系统管理总线接口对i2c存储器进行读写的方法
US6499073B1 (en) System using programmable processor for selectively enabling or disabling power to adapter in response to respective request signals
CN113934471A (zh) 计算机系统的基板管理控制器和启动方法
US6862645B2 (en) Computer system
CN110830563A (zh) 一种主从架构服务器及其信息读写方法
CN117762455A (zh) Bios固件文件的更新方法及装置、存储介质、电子设备
CN116795437A (zh) 计算系统、计算机实施方法及计算机程序产品
KR100331734B1 (ko) 제어정보 갱신가능한 디스크 구동장치 및 그 갱신방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040909