CN113886165B - 一种固件诊断功能的验证方法、装置、设备及可读介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种固件诊断功能的验证方法,包括以下步骤:在***管理模式下触发***管理中断,并判断BIOS设置菜单是否开启;若是BIOS菜单开启,则开启机器检查模块的写功能;获取待注错数据和对应的错误源,并基于所述待注错数据执行诊断代码以得到包含错误部件的诊断数据;将所述诊断数据发送给BMC并上报OS,以判断所述诊断数据中的错误部件是否与所述对应的错误源一致;以及若是所述诊断数据中的错误部件与所述对应的错误源一致,则确认诊断功能正常。本发明还公开了一种固件诊断功能的验证装置、计算机设备和可读存储介质。
Description
技术领域
本发明涉及计算机服务器技术领域,尤其涉及一种固件诊断功能的验证方法、装置、设备及可读介质。
背景技术
随着近几年互联网时代的发展,对海量数据处理能力的需求正在快速增长,从而对服务器提出了更高的要求,作为服务器产业的原始动力,先进技术的应用对于用户采购会起到决定性的作用。在网络技术、虚拟化技术、分布式应用快速发展的今天,对服务器要求的可用性、可靠性、可服务性的指标越来越高。金融、电信业务的正常运转高度依赖于信息***的持续稳定运行,对服务器的可用性也提出了很高的要求,要求服务器***的可用度达到99.99%。
服务器运行阶段一旦出现故障,需要通过一种故障及时收集、解析、诊断的方法,及时将故障上报到带外监控管理***并通知操作***故障处理服务,用户能及时通过故障日志信息获取当前服务器硬件的健康状态。对已经告警的部件,客户可以在方便的时候停机更换故障部件。
现有技术基于Intel芯片的通用服务器,仅支持工具模拟内存注错和PCIE注错,而CPU的子模块有PCU、IFU、DFU、UPI、UBOX等,这些模块的错误没有专门的测试工具,intel提供AMEI工具注错,但是实际使用很不方便,且需要手动输入脚本命令将错误数据写到Mcbank,然后下命令触发CMCI或MCE。
MCA的几个64bit长度的寄存器(MC_CTL、MC_STATUS、MC_ADDR、MC_MISC)需要人工组64bit数据,并手动将数据一条一条命令通过intel工具写到寄存器,再执行触发中断的命令触发CMCI或MCE通知OS,测试过程只能验证legacy MCA的OS优先的处理流程,即MCA错误出现后直接由OS处理,无法触发SMI验证固件优先的处理流程。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例的目的在于提出一种固件诊断功能的验证方法、装置、设备及可读介质,在BIOS中将错误信息填写到寄存器模拟一种可能的或之前发生过的错误场景,然后再执行BIOS诊断代码,验证BIOS是否正确将有效数据发送给BMC和OS,并且BMC和OS是否正确接收到信号并处理。
基于上述目的,本发明实施例的一方面提供了一种固件诊断功能的验证方法,包括以下步骤:在***管理模式下触发***管理中断,并判断BIOS设置菜单是否开启;若是BIOS菜单开启,则开启机器检查模块的写功能;获取待注错数据和对应的错误源,并基于所述待注错数据执行诊断代码以得到包含错误部件的诊断数据;将所述诊断数据发送给BMC并上报OS,以判断所述诊断数据中的错误部件是否与所述对应的错误源一致;以及若是所述诊断数据中的错误部件与所述对应的错误源一致,则确认诊断功能正常。
在一些实施方式中,开启机器检查模块的写功能包括:判断机器检查模块是否支持写功能;若是机器检查模块支持写功能,则开启机器检查模块的写功能。
在一些实施方式中,方法还包括:若是机器检查模块不支持写功能,则发出报错告警。
在一些实施方式中,方法还包括:基于预设编码规则对CPU子模块进行编码,并将所述编码规则保存在BMC和待注错数据库中。
在一些实施方式中,获取待注错数据和对应的错误源包括:从所述待注错数据库中获取待注错数据和对应的错误源。
在一些实施方式中,方法还包括:若是所述诊断数据中的错误部件与所述对应的错误源不一致,则确认诊断功能异常。
本发明实施例的另一方面,还提供了一种固件诊断功能的验证装置,包括:第一模块,配置用于在***管理模式下触发***管理中断,并判断BIOS设置菜单是否开启;第二模块,配置用于若是BIOS菜单开启,则开启机器检查模块的写功能;第三模块,配置用于获取待注错数据和对应的错误源,并基于所述待注错数据执行诊断代码以得到包含错误部件的诊断数据;第四模块,配置用于将所述诊断数据发送给BMC并上报OS,以判断所述诊断数据中的错误部件是否与所述对应的错误源一致;以及第五模块,配置用于若是所述诊断数据中的错误部件与所述对应的错误源一致,则确认诊断功能正常。
在一些实施方式中,第二模块进一步配置用于:判断机器检查模块是否支持写功能;若是机器检查模块支持写功能,则开启机器检查模块的写功能。
在一些实施方式中,第二模块进一步配置用于:若是机器检查模块不支持写功能,则发出报错告警。
在一些实施方式中,第三模块进一步配置用于:基于预设编码规则对CPU子模块进行编码,并将所述编码规则保存在BMC和待注错数据库中。
在一些实施方式中,第三模块进一步配置用于:从所述待注错数据库中获取待注错数据和对应的错误源。
在一些实施方式中,第五模块进一步配置用于:若是所述诊断数据中的错误部件与所述对应的错误源不一致,则确认诊断功能异常。
本发明实施例的再一方面,还提供了一种计算机设备,包括:至少一个处理器;以及存储器,存储器存储有可在处理器上运行的计算机指令,指令由处理器执行时实现方法的步骤包括:在***管理模式下触发***管理中断,并判断BIOS设置菜单是否开启;若是BIOS菜单开启,则开启机器检查模块的写功能;获取待注错数据和对应的错误源,并基于所述待注错数据执行诊断代码以得到包含错误部件的诊断数据;将所述诊断数据发送给BMC并上报OS,以判断所述诊断数据中的错误部件是否与所述对应的错误源一致;以及若是所述诊断数据中的错误部件与所述对应的错误源一致,则确认诊断功能正常。
在一些实施方式中,开启机器检查模块的写功能包括:判断机器检查模块是否支持写功能;若是机器检查模块支持写功能,则开启机器检查模块的写功能。
在一些实施方式中,方法的步骤还包括:若是机器检查模块不支持写功能,则发出报错告警。
在一些实施方式中,方法的步骤还包括:基于预设编码规则对CPU子模块进行编码,并将所述编码规则保存在BMC和待注错数据库中。
在一些实施方式中,获取待注错数据和对应的错误源包括:从所述待注错数据库中获取待注错数据和对应的错误源。
在一些实施方式中,方法的步骤还包括:若是所述诊断数据中的错误部件与所述对应的错误源不一致,则确认诊断功能异常。
本发明实施例的再一方面,还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有被处理器执行时实现如上方法步骤的计算机程序。
本发明至少具有以下有益技术效果:模拟真实的MCA错误的故障场景验证固件优先处理MCA的正确性,解决了因为无法模拟的MCA故障场景而导致无法验证固件的MCA故障处理流程的准确性,同时,无需借助故障部件和注错工具,此发明可应用于测试的自动化,测试时间短,故障案例覆盖全面。本发明也可用于所有通用计算机***产品支持固件优先处理的固件可靠性故障诊断功能验证方案。
通过带外***通过IPMI命令按照预定义的数据格式设置注错误的数据,硬件上预先设计GPIO支持带外触发SMI中断,带内在SMI中加入注错模块,通过IPMI获取故障数据并写入故障模块从而实现的MCA注错过程,注错过程无需借助故障部件和注错工具,仅需收集历史案例和理论数据作为输入数据即可完成注错过程,能更全面覆盖故障场景。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的实施例。
图1为本发明提供的固件诊断功能的验证方法的实施例的示意图;
图2为本发明提供的固件诊断功能的验证装置的实施例的示意图;
图3为本发明提供的计算机设备的实施例的示意图;
图4为本发明提供的计算机可读存储介质的实施例的示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明实施例进一步详细说明。
需要说明的是,本发明实施例中所有使用“第一”和“第二”的表述均是为了区分两个相同名称非相同的实体或者非相同的参量,可见“第一”“第二”仅为了表述的方便,不应理解为对本发明实施例的限定,后续实施例对此不再一一说明。
现有技术中,Intel的CPU支持MCA检测报告错误的功能,记录和报告的错误种类多达几百种,如何在开发过程中验证软件处理错误的流程并且故障日志记录是否正确,实际开发过程中缺乏真实的故障场景,可以模拟真实故障场景的方法非常有限,有必要通过设计一种注入故障数据模拟故障场景来达到验证MCA错误处理的目的,不会因为缺失测试方法而出现功能缺陷,从而保证产品对MCA错误的故障诊断功能健壮性。
基于上述目的,本发明实施例的第一个方面,提出了固件诊断功能的验证方法的实施例。图1示出的是本发明提供的固件诊断功能的验证方法的实施例的示意图。如图1所示,本发明实施例的固件诊断功能的验证方法包括如下步骤:
001、在***管理模式下触发***管理中断,并判断BIOS设置菜单是否开启;
002、若是BIOS菜单开启,则开启机器检查模块的写功能;
003、获取待注错数据和对应的错误源,并基于待注错数据执行诊断代码以得到包含错误部件的诊断数据;
004、将诊断数据发送给BMC并上报OS,以判断诊断数据中的错误部件是否与对应的错误源一致;以及
005、若是诊断数据中的错误部件与对应的错误源一致,则确认诊断功能正常。
在本实施例中,通过带外***通过IPMI(Intelligent Platform ManagementInterface,智能平台管理接口)命令按照预定义的数据格式设置注错误的数据,硬件上预先设计GPIO(General-purpose input/output,通用型输入输出)支持带外触发SMI(***管理中断)中断,带内在SMI中加入注错模块,通过IPMI获取故障数据并写入故障模块从而实现的MCA(Machine Check Architecture,机器检查架构)注错过程,注错过程无需借助故障部件和注错工具,仅需收集历史案例和理论数据作为输入数据即可完成注错过程,能更全面覆盖故障场景。
在本实施例中,仅适用于服务器固件开发结果的验证,当服务器量产后,功能验证没有问题后,需要将此功能从固件中关闭或删除。
在本实施例中,定义BIOS的setup(设置)菜单选项,控制功能开启或关闭;硬件预留南桥的GPIO连接到BMC(Baseboard Management Controller,基板控制管理器),属性GPI,配置为可触发SMI中断,BMC通过IPMI命令控制触发SMI;按照CPU子模块进行编码,如:DCU为1,IFU为2,MLC为3等,通过BMC设置IPMI命令注错模块和此模块对应的MCBank数据,BIOS可通过IPMI命令获取设置的错误模块和MCBank数据,其中,MCBank数据可从历史故障案例中提炼总结形成的案例数据库获取或从理论上推测可能发生错误的错误数据。
执行验证流程时通过BMC设置IPMI命令注错模块和此模块对应的MCBank数据存到BMC;由于注错的相关寄存器仅支持在SMM(***管理模式)下写数值,所以在BIOS的SMI代码中增加注错模块,并确保注错模块在SMI中早于错误处理代码前注册到SMI的处理模块;先检查BIOS setup菜单选项是否开启;开启后则检查MSR的bit位MCA Bank是否支持写操作;如果支持则设置MSR对应功能的bit位开启MCbank写功能;然后通过IPMI命令从BMC获取注错数据;当获取到注错数据后,设置对应子模块的Mcbank数据,即设置MCi_STATUS、MCi_ADDR、MCi_MISC,并设置错误注错控制寄存器的SMI错误源对应bank位置1;执行完注错代码后,执行错误处理代码,检查MCbank的SMI错误源,当检测到错误源后,则读取Mcbank数据,对数据进行解析并诊断,将最终带有错误部件信息的数据发送给BMC,并触发CMCI或MCA通知OS获取错误信息;BMC收到信息后诊断并记录故障部件,OS的mcelog记录错误信息;测试人员验证BMC是否诊断正确的故障部件,OS的mcelog驱动是否显示故障信息。
在本发明的一些实施例中,开启机器检查模块的写功能包括:判断机器检查模块是否支持写功能;若是机器检查模块支持写功能,则开启机器检查模块的写功能。
在本实施例中,执行验证流程时通过BMC设置IPMI命令注错模块和此模块对应的MCBank数据存到BMC;由于注错的相关寄存器仅支持在SMM下写数值,所以在BIOS的SMI代码中增加注错模块,并确保注错模块在SMI中早于错误处理代码前注册到SMI的处理模块;先检查BIOS setup菜单选项是否开启;开启后则检查MSR的bit位MCA Bank是否支持写操作;如果支持则设置MSR对应功能的bit位开启MCbank写功能。
在本发明的一些实施例中,方法还包括:若是机器检查模块不支持写功能,则发出报错告警。
在本发明的一些实施例中,方法还包括:基于预设编码规则对CPU子模块进行编码,并将编码规则保存在BMC和待注错数据库中。
在本实施例中,按照CPU子模块进行编码,如:DCU为1,IFU为2,MLC为3等,通过BMC设置IPMI命令注错模块和此模块对应的MCBank数据,BIOS可通过IPMI命令获取设置的错误模块和MCBank数据,其中,MCBank数据可从历史故障案例中提炼总结形成的案例数据库获取或从理论上推测可能发生错误的错误数据。
在本发明的一些实施例中,获取待注错数据和对应的错误源包括:从待注错数据库中获取待注错数据和对应的错误源。
在本发明的一些实施例中,方法还包括:若是诊断数据中的错误部件与对应的错误源不一致,则确认诊断功能异常。
在本实施例中,将最终带有错误部件信息的数据发送给BMC,并触发CMCI或MCA通知OS获取错误信息;BMC收到信息后诊断并记录故障部件,OS的mcelog记录错误信息;测试人员验证BMC是否诊断正确的故障部件,OS的mcelog驱动是否显示故障信息。
在本实施例中,模拟真实的MCA错误的故障场景验证固件优先处理MCA的正确性,解决了因为无法模拟的MCA故障场景而导致无法验证固件的MCA故障处理流程的准确性,同时,无需借助故障部件和注错工具,此发明可应用于测试的自动化,测试时间短,故障案例覆盖全面。本发明也可用于所有通用计算机***产品支持固件优先处理的固件可靠性故障诊断功能验证方案。
需要特别指出的是,上述固件诊断功能的验证方法的各个实施例中的各个步骤均可以相互交叉、替换、增加、删减,因此,这些合理的排列组合变换之于固件诊断功能的验证方法也应当属于本发明的保护范围,并且不应将本发明的保护范围局限在实施例之上。
基于上述目的,本发明实施例的第二个方面,提出了一种固件诊断功能的验证装置。图2示出的是本发明提供的固件诊断功能的验证装置的实施例的示意图。如图2所示,本发明实施例的固件诊断功能的验证装置包括如下模块:第一模块011,配置用于在***管理模式下触发***管理中断,并判断BIOS设置菜单是否开启;第二模块012,配置用于若是BIOS菜单开启,则开启机器检查模块的写功能;第三模块013,配置用于获取待注错数据和对应的错误源,并基于待注错数据执行诊断代码以得到包含错误部件的诊断数据;第四模块014,配置用于将诊断数据发送给BMC并上报OS,以判断诊断数据中的错误部件是否与对应的错误源一致;以及第五模块015,配置用于若是诊断数据中的错误部件与对应的错误源一致,则确认诊断功能正常。
在本发明的一些实施例中,第二模块012进一步配置用于:判断机器检查模块是否支持写功能;若是机器检查模块支持写功能,则开启机器检查模块的写功能。
在本发明的一些实施例中,第二模块012进一步配置用于:若是机器检查模块不支持写功能,则发出报错告警。
在本发明的一些实施例中,第三模块013进一步配置用于:基于预设编码规则对CPU子模块进行编码,并将编码规则保存在BMC和待注错数据库中。
在本发明的一些实施例中,第三模块013进一步配置用于:从待注错数据库中获取待注错数据和对应的错误源。
在本发明的一些实施例中,第五模块015进一步配置用于:若是诊断数据中的错误部件与对应的错误源不一致,则确认诊断功能异常。
基于上述目的,本发明实施例的第三个方面,提出了一种计算机设备。图3示出的是本发明提供的计算机设备的实施例的示意图。如图3所示,本发明实施例的计算机设备包括如下装置:至少一个处理器021;以及存储器022,存储器022存储有可在处理器上运行的计算机指令023,指令由处理器执行时实现方法的步骤包括:在***管理模式下触发***管理中断,并判断BIOS设置菜单是否开启;若是BIOS菜单开启,则开启机器检查模块的写功能;获取待注错数据和对应的错误源,并基于待注错数据执行诊断代码以得到包含错误部件的诊断数据;将诊断数据发送给BMC并上报OS,以判断诊断数据中的错误部件是否与对应的错误源一致;以及若是诊断数据中的错误部件与对应的错误源一致,则确认诊断功能正常。
在本发明的一些实施例中,开启机器检查模块的写功能包括:判断机器检查模块是否支持写功能;若是机器检查模块支持写功能,则开启机器检查模块的写功能。
在本发明的一些实施例中,方法的步骤还包括:若是机器检查模块不支持写功能,则发出报错告警。
在本发明的一些实施例中,方法的步骤还包括:基于预设编码规则对CPU子模块进行编码,并将编码规则保存在BMC和待注错数据库中。
在本发明的一些实施例中,获取待注错数据和对应的错误源包括:从待注错数据库中获取待注错数据和对应的错误源。
在本发明的一些实施例中,方法的步骤还包括:若是诊断数据中的错误部件与对应的错误源不一致,则确认诊断功能异常。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质。图4示出的是本发明提供的计算机可读存储介质的实施例的示意图。如图4所示,计算机可读存储介质031存储有被处理器执行时执行如上方法的计算机程序032。
最后需要说明的是,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,可以通过计算机程序来指令相关硬件来完成,固件诊断功能的验证方法的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,程序的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(ROM)或随机存储记忆体(RAM)等。上述计算机程序的实施例,可以达到与之对应的前述任意方法实施例相同或者相类似的效果。
此外,根据本发明实施例公开的方法还可以被实现为由处理器执行的计算机程序,该计算机程序可以存储在计算机可读存储介质中。在该计算机程序被处理器执行时,执行本发明实施例公开的方法中限定的上述功能。
此外,上述方法步骤以及***单元也可以利用控制器以及用于存储使得控制器实现上述步骤或单元功能的计算机程序的计算机可读存储介质实现。
本领域技术人员还将明白的是,结合这里的公开所描述的各种示例性逻辑块、模块、电路和算法步骤可以被实现为电子硬件、计算机软件或两者的组合。为了清楚地说明硬件和软件的这种可互换性,已经就各种示意性组件、方块、模块、电路和步骤的功能对其进行了一般性的描述。这种功能是被实现为软件还是被实现为硬件取决于具体应用以及施加给整个***的设计约束。本领域技术人员可以针对每种具体应用以各种方式来实现的功能,但是这种实现决定不应被解释为导致脱离本发明实施例公开的范围。
在一个或多个示例性设计中,功能可以在硬件、软件、固件或其任意组合中实现。如果在软件中实现,则可以将功能作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或通过计算机可读介质来传送。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,该通信介质包括有助于将计算机程序从一个位置传送到另一个位置的任何介质。存储介质可以是能够被通用或专用计算机访问的任何可用介质。作为例子而非限制性的,该计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储设备、磁盘存储设备或其它磁性存储设备,或者是可以用于携带或存储形式为指令或数据结构的所需程序代码并且能够被通用或专用计算机或者通用或专用处理器访问的任何其它介质。此外,任何连接都可以适当地称为计算机可读介质。例如,如果使用同轴线缆、光纤线缆、双绞线、数字用户线路(D0L)或诸如红外线、无线电和微波的无线技术来从网站、服务器或其它远程源发送软件,则上述同轴线缆、光纤线缆、双绞线、D0L或诸如红外线、无线电和微波的无线技术均包括在介质的定义。如这里所使用的,磁盘和光盘包括压缩盘(CD)、激光盘、光盘、数字多功能盘(DVD)、软盘、蓝光盘,其中磁盘通常磁性地再现数据,而光盘利用激光光学地再现数据。上述内容的组合也应当包括在计算机可读介质的范围内。
以上是本发明公开的示例性实施例,但是应当注意,在不背离权利要求限定的本发明实施例公开的范围的前提下,可以进行多种改变和修改。根据这里描述的公开实施例的方法权利要求的功能、步骤和/或动作不需以任何特定顺序执行。此外,尽管本发明实施例公开的元素可以以个体形式描述或要求,但除非明确限制为单数,也可以理解为多个。
应当理解的是,在本文中使用的,除非上下文清楚地支持例外情况,单数形式“一个”旨在也包括复数形式。还应当理解的是,在本文中使用的“和/或”是指包括一个或者一个以上相关联地列出的项目的任意和所有可能组合。
上述本发明实施例公开实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
所属领域的普通技术人员应当理解:以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本发明实施例公开的范围(包括权利要求)被限于这些例子;在本发明实施例的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,并存在如上的本发明实施例的不同方面的许多其它变化,为了简明它们没有在细节中提供。因此,凡在本发明实施例的精神和原则之内,所做的任何省略、修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明实施例的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种固件诊断功能的验证方法,其特征在于,包括以下步骤:
在***管理模式下触发***管理中断,并判断BIOS设置菜单是否开启;
若是BIOS菜单开启,则开启机器检查模块的写功能;
获取待注错数据和对应的错误源,并基于所述待注错数据执行诊断代码以得到包含错误部件的诊断数据;
将所述诊断数据发送给BMC并上报OS,以判断所述诊断数据中的错误部件是否与所述对应的错误源一致;以及
若是所述诊断数据中的错误部件与所述对应的错误源一致,则确认诊断功能正常;
通过带外***通过IPMI命令按照预定义的数据格式设置注错误的数据以及带内在SMI中加入注错模块,通过IPMI获取故障数据并写入故障模块,以实现MCA注错过程;
基于预设编码规则对CPU子模块进行编码,并将所述编码规则保存在BMC和待注错数据库中,其中,获取待注错数据和对应的错误源的步骤包括从所述待注错数据库中获取待注错数据和对应的错误源。
2.根据权利要求1所述的固件诊断功能的验证方法,其特征在于,开启机器检查模块的写功能包括:
判断机器检查模块是否支持写功能;
若是机器检查模块支持写功能,则开启机器检查模块的写功能。
3.根据权利要求2所述的固件诊断功能的验证方法,其特征在于,还包括:
若是机器检查模块不支持写功能,则发出报错告警。
4.根据权利要求1所述的固件诊断功能的验证方法,其特征在于,还包括:
若是所述诊断数据中的错误部件与所述对应的错误源不一致,则确认诊断功能异常。
5.一种固件诊断功能的验证装置,其特征在于,包括:
第一模块,配置用于在***管理模式下触发***管理中断,并判断BIOS设置菜单是否开启;
第二模块,配置用于若是BIOS菜单开启,则开启机器检查模块的写功能;
第三模块,配置用于获取待注错数据和对应的错误源,并基于所述待注错数据执行诊断代码以得到包含错误部件的诊断数据;
第四模块,配置用于将所述诊断数据发送给BMC并上报OS,以判断所述诊断数据中的错误部件是否与所述对应的错误源一致;以及
第五模块,配置用于若是所述诊断数据中的错误部件与所述对应的错误源一致,则确认诊断功能正常;
以及执行以下步骤的模块:
通过带外***通过IPMI命令按照预定义的数据格式设置注错误的数据以及带内在SMI中加入注错模块,通过IPMI获取故障数据并写入故障模块,以实现MCA注错过程;
基于预设编码规则对CPU子模块进行编码,并将所述编码规则保存在BMC和待注错数据库中,其中,获取待注错数据和对应的错误源的步骤包括从所述待注错数据库中获取待注错数据和对应的错误源。
6.根据权利要求5所述的固件诊断功能的验证装置,其特征在于,第二模块进一步配置用于:
判断机器检查模块是否支持写功能;
若是机器检查模块支持写功能,则开启机器检查模块的写功能。
7. 一种计算机设备,其特征在于,包括:
至少一个处理器;以及
存储器,所述存储器存储有可在所述处理器上运行的计算机指令,所述指令由所述处理器执行时实现权利要求1-4任意一项所述方法的步骤。
8.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-4任意一项所述方法的步骤。
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CN102890494A (zh) * | 2012-06-19 | 2013-01-23 | 浙江吉利汽车研究院有限公司杭州分公司 | 一种汽车诊断仪功能验证方法 |
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