[发明专利]BIOS默认配置校验方法、系统、装置及计算机可读存储介质有效
申请号: | 201810331215.X | 申请日: | 2018-04-13 |
公开(公告)号: | CN108536599B | 公开(公告)日: | 2020-06-05 |
发明(设计)人: | 张炳会 | 申请(专利权)人: | 苏州浪潮智能科技有限公司 |
主分类号: | G06F11/36 | 分类号: | G06F11/36 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 罗满 |
地址: | 215100 江苏省苏州市吴*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | bios 默认 配置 校验 方法 系统 装置 计算机 可读 存储 介质 | ||
本申请公开了一种BIOS默认配置校验方法、系统、装置及计算机可读存储介质,包括:利用Linux efivarfs获取被测设备的BIOS默认配置;利用Linux efivarfs检索BIOS默认配置中的每个BIOS变量,判断每个BIOS变量是否存在;如果当前检索的当前BIOS变量不存在,则将当前BIOS变量存入丢失集中;如果当前检索的当前BIOS变量存在,则验证当前BIOS变量中的各属性文件与预设的基准条件是否一致;如果不一致,则将当前BIOS变量存入错误集中;如果一致,则将当前BIOS变量存入正确集中;本申请利用Linux系统中的Linux efivarfs获取被测设备的BIOS默认配置,无需第三方工具,同时,从BIOS默认配置中检索是否存在BIOS变量的缺失,再对检索到的BIOS变量进行验证,对BIOS默认配置的校验实现了自动化,提高了校验效率。
技术领域
本发明涉及固件工程领域,特别涉及一种BIOS默认配置校验方法、系统、装置及计算机可读存储介质。
背景技术
固件工程是把软件工程的概念、理论和经验运用于微程序设计,固件的形式化模型与实现微指令的微程序硬件密切相关;固件工程主要包括:微程序的需求定义和说明;微程序的设计和实现;微程序的测试、排错和验证;微程序的维护等;固件工程要求微程序硬件应是规整的和易于描述的,能把固件和软件有机地联系成一个整体,并使二者具有公共术语;其中,服务器固件BIOS刷写的默认配置需要校验才可出厂。
现有技术中,服务器固件BIOS刷写的默认配置依赖测试人员手工复查,或者依赖第三方特殊工具来获取BIOS默认配置,并且需要逐个检索对比变量属性值,相对耗时繁琐。
因此,寻求一种BIOS默认配置便捷获取,以及快速校验方法是非常必要的。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种BIOS默认配置校验方法、系统、装置及计算机可读存储介质,能够高效并自动化的对BIOS默认配置进行校验。其具体方案如下:
一种BIOS默认配置校验方法,包括:
利用Linux efivarfs获取被测设备的BIOS默认配置;
利用所述Linux efivarfs检索所述BIOS默认配置中的每个BIOS变量,判断每个BIOS变量是否存在;
如果当前检索的当前BIOS变量不存在,则将当前BIOS变量存入丢失集中;
如果当前检索的当前BIOS变量存在,则验证当前BIOS变量中的各属性文件与预设的基准条件是否一致;
如果不一致,则将当前BIOS变量存入错误集中;
如果一致,则将当前BIOS变量存入正确集中。
可选的,所述利用所述Linux efivarfs检索所述BIOS默认配置中的每个BIOS变量的过程,包括:
利用所述Linux efivarfs逐个检索所述BIOS默认配置中的每个BIOS变量。
可选的,所述丢失集、所述错误集和所述正确集均以列表形式保存。
可选的,所述将当前BIOS变量存入正确集中之后,还包括:
利用所述丢失集、所述错误集和所述正确集生成测试报告。
可选的,所述验证当前BIOS变量中的各属性文件与预设的基准条件是否一致的过程,包括:
利用MD5算法验证当前BIOS变量中的各属性文件的MD5特征值与预先记载的基准MD5特征值是否一致;其中,所述基准MD5特征值为预先利用所述MD5算法计算标准的BIOS变量的各属性文件的MD5特征值。
本发明还公开了一种BIOS默认配置校验系统,包括:
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