EFI是什么?

作者&投稿:山供 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
什么是EFI系统?~

可扩展固件接口(英文名Extensible Firmware Interface 或EFI)是由英特尔, 一个主导个人电脑技术研发的公司推出的一种在未来的类PC的电脑 系统中替代BIOS的升级方案。BIOS技术的兴起源于IBM PC/AT机器的流行以及第一台由康柏公司研制生产的“克隆” PC。在PC启动的过程中,BIOS担负着初始化硬件, 检测硬件功能,以及引导操作系统的责任,在早期, BIOS还提供一套运行时的服务程序给操作系统及应用程序使用。 BIOS程序存放于一个掉电后内容不会丢失的只读存储器中, 系统加电时处理器的第一条指令的地址会被定位到BIOS的存储器 中,便于使初始化程序得到执行。 EFI的产生 众所周知, 英特尔在近二十年来引领以x86系列处理器为基础的PC技术潮流 ,它的产品如CPU, 芯片组等在PC生产线中占据绝对领导的位置。因此, 不少人认为这一举动显示了英特尔公司欲染指固件产品市场的野心。 事实上,EFI技术源于英特尔安腾处理器(Itanium) 平台的推出。 安腾处理器是英特尔瞄准服务器高端市场投入近十年研发力量设计产 生的与x86系列完全不同的64位新架构。 在x86系列处理器进入32位的时代,由于兼容性的原因, 新的处理器(i80386)保留了16位的运行方式(实模式), 此后多次处理器的升级换代都保留了这种运行方式。 甚至在含64位扩展技术的至强系列处理器中, 处理器加电启动时仍然会切换到16位的实模式下运行。 英特尔将这种情况归咎于BIOS技术的发展缓慢。 自从PC兼容机厂商通过净室的方式复制出第一套BIOS源程序, BIOS就以16位汇编代码,寄存器参数调用方式,静态链接, 以及1MB以下内存固定编址的形式存在了十几年。 虽然由于各大BIOS厂商近年来的努力, 有许多新元素添加到产品中,如PnP BIOS,ACPI,传统USB设备支持等等, 但BIOS的根本性质没有得到任何改变。 这迫使英特尔在开发更新的处理器时, 都必须考虑加进使效能大大降低的兼容模式。有人曾打了一个比喻: 这就像保时捷新一代的全自动档跑车被人生套上去一个蹩脚的挂档器 。 然而,安腾处理器并没有这样的顾虑,它是一个新生的处理器架构, 系统固件和操作系统之间的接口都可以完全重新定义。并且这一次, 英特尔将其定义为一个可扩展的,标准化的固件接口规范, 不同于传统BIOS的固定的,缺乏文档的, 完全基于经验和晦涩约定的一个事实标准。 基于EFI的第一套系统产品的出现至今已经有五年的时间,如今, 英特尔试图将成功运用在高端服务器上的技术推广到市场占有率更有 优势的PC产品线中, 并承诺在2006年间会投入全力的技术支持。

EFI是汽车中的电控燃油喷射系统的缩写, 它的全拼是electyonic fuel injection。


可扩展固件接口(英文名Extensible Firmware Interface 或EFI)是由英特尔,一个主导个人电脑技术研发的公司推出的一种在未来的类PC的电脑系统中替代BIOS的升级方案。BIOS技术的兴起源于IBM PC/AT机器的流行以及第一台由康柏公司研制生产的“克隆”PC。在PC启动的过程中,BIOS担负着初始化硬件,检测硬件功能,以及引导操作系统的责任,在早期,BIOS还提供一套运行时的服务程序给操作系统及应用程序使用。BIOS程序存放于一个掉电后内容不会丢失的只读存储器中,系统加电时处理器的第一条指令的地址会被定位到BIOS的存储器中,便于使初始化程序得到执行。

EFI是可扩展固件接口(Extensible Firmware Interface)的缩写,英特尔公司推出的一种在未来的类PC的电脑系统中替代BIOS的升级方案。

EFI的组成,一般认为EFI由以下几个部分组成,Pre-EFI初始化模块,EFI驱动执行环境,EFI驱动程序,兼容性支持模块(CSM),EFI高层应用,GUID 磁盘分区。

EFI初始化模块和驱动执行环境通常被集成在一个只读存储器中。Pre-EFI初始化程序在系统开机的时候最先得到执行,它负责最初的CPU,主桥及存储器的初始化工作,紧接着载入EFI驱动执行环境(DXE)。当DXE被载入运行时,系统便具有了枚举并加载其他EFI驱动的能力。

在基于PCI架构的系统中,各PCI桥及PCI适配器的EFI驱动会被相继加载及初始化;这时,系统进而枚举并加载各桥接器及适配器后面的各种总线及设备驱动程序;

周而复始,直到最后一个设备的驱动程序被成功加载。正因如此,EFI驱动程序可以放置于系统的任何位置,只要能保证它可以按顺序被正确枚举。



扩展资料


EFI system partition (ESP),EFI 系统分区通常指数据存储介质中的一个分区,通常用于硬盘或固态硬盘。它通常应用于 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)。

当电脑通电启动时,UEFI会读取ESP 用来安装操作系统和各种实用工具。ESP需要格式化成FAT文件系统并且挂载至UEFI指定的位置。

EFI 系统分区包含BOOT LOADER启动程序来安装操作系统。操作系统存储在其他分区或者其他存储介质中。

参考资料:百度百科-EFI 系统分区

参考资料:百度百科-EFI 



EFI,是Extensible Firmware Interface的词头缩写,直译过来就是可扩展固件接口,它是用模块化、高级语言(主要是C语言)构建的一个小型化系统,它和BIOS一样,主要在启动过程中完成硬件初始化,但它是直接利用加载EFI驱动的方式,识别系统硬件并完成硬件初始化,彻底摒弃读各种中断执行。EFI驱动并不是直接面向CPU的代码,而是由EFI字节码编写成,EFI字节码是专用于EFI的虚拟机器指令,需要在EFI驱动运行环境DXE下解释运行,这样EFI既可以实现通配,又提供了良好的兼容。此外,EFI完全是32位或64位,摒弃16位实模式,在EFI中就可以实现处理器的最大寻址,因此可以在任何内存地址存放任何信息。另外,由于EFI的驱动开发非常简单,基于EFI的驱动模型原则上可以使EFI接触到所有硬件功能,在EFI上实现文件读写,网络浏览都是完全可能的。i,BIOS上的的CMOS设置程序在EFI上是作为一个个EFI程序来执行的,硬件设置是硬件设置程序、而启动管理则是另一个程序,保存CMOS又是另一个程序,虽然它们在形式的Shell上是在一起的。

EFI在功能上完全等同于一个轻量化的OS(操作系统),但是EFI在制定时就定位到不足以成为专业OS的地位上,首先,它只是一个硬件和操作系统间的一个接口;其次,EFI不提供中断访问机制,EFI必须用轮询的方式检查并解释硬件,较OS下的驱动执行效率较低,最后,EFI只有简单的存储器管理机制,在段保护模式下只将存储器分段,所有程序都可以存取任何一段位置,不提供真实的保护服务。伴随着EFI,一种全新的GUID磁盘分区系统(GPT)被引入支持,传统MBR磁盘只能存在4个主分区,只有在创建主分区不足4个时,可以建立一个扩展分区,再在其上建立被系统识别的逻辑分区,逻辑分区也是有数量的,太多的逻辑分区会严重影响系统启动,MBR硬盘分区最大仅支持2T容量,对于现在的大容量硬盘来说也是浪费。GPT支持任意多的分区,每个分区大小原则上是无限制的,但实际上受到OS的规定限制不能做到无限,不过比MBR的2T限制是非常重要的进步。GPT的分区类型由GUID表唯一指定,基本不可能出现重复,其中的EFI系统分区可以被EFI存取,用来存取部分驱动和应用程序,虽然这原则上会使EFI系统分区变得不安全,但是一般这里放置的都是些“边缘”数据,即使其被破坏,一般也不会造成严重后果,而且也能够简单的恢复回来。

当EFI发展到1.1的时候,英特尔决定把EFI公之于众,于是后续的2.0吸引了众多公司加入,EFI也不再属于英特尔,而是属于了Unified EFI Form的国际组织,EFI在2.0后也遂改称为UEFI,UEFI,其中的EFI和原来是一个意思,U则是Unified(一元化、统一)的缩写,所以UEFI的意思就是“统一的可扩展固件接口”,与前身EFI相比,UEFI主要有以下改进:

首先,UEFI具有完整的图形驱动功能,之前的EFI虽然原则上加入了图形驱动,但为了保证EFI和BIOS的良好过渡,EFI多数还是一种类DOS界面(仍然是640*480VGA分辨率),只支持PS/2键盘操作(极少数支持鼠标操作),不支持USB键盘和鼠标。到了UEFI,则是拥有了完整的图形驱动,无论是PS/2还是USB键盘和鼠标,UEFI一律是支持的,而且UEFI在显卡也支持GOP VBIOS的时候,显示的设置界面是显卡高分辨率按640*480或1024*768显示,因此画面虽小但很清楚,但是这样会导致屏幕周围大片留黑,不过鱼和熊掌不可兼得,除非UEFI默认窗口大小也是最高分辨率。

其次,UEFI具有一个独特的功能,安全启动,而EFI是没有安全启动的,安全启动(Secure Boot),实际上通俗的解释是叫做固件验证。开启UEFI的安全启动后,主板会根据TPM芯片(或者CPU内置的TPM)记录的硬件签名对各硬件判断,只有符合认证的硬件驱动才会被加载,而Win8以后的Windows则是在操作系统加载的过程中对硬件驱动继续查签名,符合Windows记录的硬件才能被Windows加载,这在一定程度上降低了启动型程序在操作系统启动前被预加载造成的风险,但是这也会造成系统安装变得垄断。

无论EFI还是UEFI,都必须要有预加载环境、驱动执行环境、驱动程序等必要部分组成,为了支持部分旧设备(如在UEFI下挂载传统MBR硬盘,不支持UEFI启动的显卡在UEFI下仍然支持运行等),还需要一个CSM兼容性支持模块、EFI或UEFI都是仅支持GPT磁盘引导系统的,下面就具体谈一下EFI或UEFI启动计算机的过程。


参考资料:网页链接



1 《电脑报》:BIOS的图形化革命
EFI(Extensible Firmware Interface,可扩展固件接口)是由Intel推出的一种在电脑系统中替代BIOS的升级方案。起初EFI只用于Itanium(安腾)服务器系统,主板厂商和BIOS开发商虽然对EFI充满兴趣,但受到Windows操作系统的限制,EFI一直都无法打入PC阵营。去年,苹果率先在 Macbook Pro上运用了EFI,成为首家在x86 PC中采用EFI技术的厂商。随着微软在Windows Vista SP1中加入了对EFI的支持,解除了操作系统的瓶颈,PC主板厂商也陆续开始了EFI之路,第一代产品近期已经上市。我们预计,EFI有望在未来三年内取代传统BIOS,成为主导性的固件接口。

作者: 黄省三 2008-6-14 19:52 回复此发言

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2 从DOS到Windows的转变
与传统BIOS相比,EFI给用户最直观的两个感受是图形化界面和支持鼠标操作,就像操作系统从DOS升级成Windows一样。回首当年,从DOS时代 转变到Windows时代,电脑的易用性大大增强,从而造就了全球个人电脑行业的巨大突破。今天,EFI的横空出世也让我们对未来充满憧憬。

EFI的图形化界面,支持鼠标操作

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作者: 黄省三 2008-6-14 19:56 回复此发言

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3 回复:从DOS到Windows的转变
EFI友好的图形界面,使用起来就像一个初级的操作系统,不但可以用鼠标操作各项功能,还可以进行简单的网络浏览、游戏、媒体播放等操作,这在以前的 BIOS应用时代是无法想象的。而这一切还只是EFI的初始阶段,未来EFI能否在某些场合完全替代操作系统,已经成为了当今PC业界密切关注的话题。

EFI芯片将成为主板“新成员”

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作者: 黄省三 2008-6-14 19:58 回复此发言

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4 回复:《电脑报》:BIOS的图形化革命
从技术角度看,EFI最大的变革之处在于启动PC后EFI进行初始化的时候,不仅对硬件设备进行检测,还可加载硬件设备的驱动程序,而并不需要通过操作系 统来加载。众所周知,Windows控制着每一个硬件设备,每次重装系统后,也要安装相应设备的驱动程序,以便启动后操作系统能够正常的使用设备。而 EFI则可将驱动程序直接装入EFI,通过EFI层来实现对硬件设备的驱动加载,无论换多少次系统都不用安装驱动,可谓是一劳永逸,省去了用户不少的麻 烦。

由于EFI采用C语言代替了汇编语言,同时基于标准的通信接口,因此开发起来更为简单,而且不用受到容量的限制,主板厂商可根据自身的需求添加EFI的功 能与驱动。可以说,微星推出的首款EFI主板是打开了EFI普及的大门,相信随后还会有不少厂商都很快会推出各自的EFI产品,为DIY用户提供更简单、 更丰富的操作模式。

诚然,第一代EFI主板还比较简陋,尚不支持上网和媒体播放等功能,集成的几个小游戏也比较粗糙。但这款产品足以让众多用户眼前一亮,因为他带来的图形化 多语言界面已经算得上是一场革命了。有语言障碍的用户尤其渴望可以用自己的母语来进行电脑操作,从英文DOS到中文Windows,电脑用户数量飞速增 长,正是这种需求最直观的印证。中国用户多年来一直期待的中文BIOS终于由EFI实现了,这是一个非常可喜的进步。

EFI中集成的《贪食蛇》游戏

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作者: 黄省三 2008-6-14 20:00 回复此发言

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5 EFI的前景光明
如果把传统的BIOS比作一条狭窄的公路,那么在这条公路上,厂商还是陆续发明了许多快速、豪华的车,不断为用户带来新的享受。如今,EFI突然把这条公路拓宽了数倍,这样重大的升级除了为我们带来想象得到的变化,还会有意想不到的惊喜,就像我们在DOS时代不可能全方位预见Windows能给我们带来哪些变化一样。

根据国内某网站针对EFI主板的调查数据,超过60%的用户选择EFI的首要原因是中文图形界面,其次是鼠标操作,扩展功能(游戏)则是可有可无,这应该能准确体现出国内用户目前的心声。而从长远看,EFI带来的好处就远不止这些了,图形界面革命和取代BIOS设置仅仅只是一个开始,因为EFI良好的扩展性,EFI的发展前景一片光明。

随着更多厂商的加入和技术的不断研发,用户可体验到更加丰富的功能,那时EFI将不再是纯粹用来进行硬件设置的系统,很可能成为一种嵌入式操作系统,在一些特殊应用的平台上取代Windows或Linux的地位,简化操作、提高速度并节省成本。此外,由于EFI很容易进行修改与编写,厂商可根据自身的需求量身定制各自的EFI系统,到时将会有更多各具特色的个性化EFI提供给用户使用,无论用户是否是DIY高手,都可随心所欲地修改EFI设置,体验DIY的乐趣。

随着时间的推移,EFI的功能还会越来越强大,如远程恢复操作系统被破坏的PC,不进入Windows就能播放高清电影等等,而这些功能恰好是数字家庭时代和个性化DIY时代非常需要的。我们可以想象,当EFI功能更加强大以后,客厅中采用EFI控制的HTPC一定会更加方便易用,在简单应用场合只用EFI控制电脑能为我们节省很多时间和电力……

作者: 黄省三 2008-6-14 20:01 回复此发言

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6 本报观点:和传统BIOS说再见
BIOS在经历了十几年发展 之后,已经显出了龙钟老态,外观上的落后、功能上的羸弱、安全上的薄弱、性能上的不足,都严重制约着它的进一步发展。虽然过去的日子里,BIOS能够带给 我们控制硬件的基本功能,而且各个厂商也想了很多办法来不断改进BIOS,但先天不足的缺陷让它无法适应“以人为本”的发展需求,BIOS的图形化变革势 在必行。

EFI的 出现,可以说是大大弥补了传统BIOS的不足,尤其是当BIOS遇上CIH之类的病毒时,启动机制将被完全破坏,而修复BIOS通常是一件非常麻烦的事 情。相比之下,EFI将主要程序文件放在硬盘上,即便被破坏了还可以使用光盘进行快速修复。对操作系统而言,这种“破坏-维修”的方式是完全透明的,不会 影响操作系统的使用。

EFI看上去更像一个简化的操作系统,它比传统BIOS更直观、人性化,设置也更容易,它还具有更为丰富的功能,可以内置很多实用的工具,另外,通过升级EFI来增强系统的性能也会更简单,因为刷新EFI不会再像刷新传统BIOS那样麻烦了。

当然,我们还要理性看待EFI的发展,它要 得到软、硬件厂商的共同支持,才能普及开来。目前根据应用范围的不同,市场上只有部分产品采用EFI,而大多数的产品还会沿用传统的BIOS设计,毕竟 EFI在PC平台上依旧处于推广的初级阶段,而且它自身也存在许多需要改进的地方。比如,相比传统的BIOS,EFI对存储器的控制能力非常有限,不具备 保护模式服务等。

总体来说,用图形化BIOS取代传统BIOS,肯定是大势所趋,这也预示着PC全面革新时代的来临,相信不久的将来,PC的速度会更快、功能会更强、也更智能化。

可扩展固件接口(英文名Extensible Firmware Interface 或EFI)是由英特尔,一个主导个人电脑技术研发的公司推出的一种在未来的类PC的电脑系统中替代BIOS的升级方案。BIOS技术的兴起源于IBM PC/AT机器的流行以及第一台由康柏公司研制生产的“克隆”PC。在PC启动的过程中,BIOS担负着初始化硬件,检测硬件功能,以及引导操作系统的责任,在早期,BIOS还提供一套运行时的服务程序给操作系统及应用程序使用。BIOS程序存放于一个掉电后内容不会丢失的只读存储器中,系统加电时处理器的第一条指令的地址会被定位到BIOS的存储器中,便于使初始化程序得到执行。
比较EFI和BIOS

一个显著的区别就是EFI是用模块化,C语言风格的参数堆栈传递方式,动态链接的形式构建的系统,较BIOS而言更易于实现,容错和纠错特性更强,缩短了系统研发的时间。它运行于32位或64位模式,乃至未来增强的处理器模式下,突破传统16位代码的寻址能力,达到处理器的最大寻址。它利用加载EFI驱动的形式,识别及操作硬件,不同于BIOS利用挂载实模式中断的方式增加硬件功能。后者必须将一段类似于驱动的16位代码,放置在固定的0x000C0000至0x000DFFFF之间存储区中,运行这段代码的初始化部分,它将挂载实模式下约定的中断向量向其他程序提供服务。例如,VGA图形及文本输出中断(INT 10h),磁盘存取中断服务(INT 13h)等等。由于这段存储空间有限(128KB),BIOS对于所需放置的驱动代码大小超过空间大小的情况无能为力。另外,BIOS的硬件服务程序都已16位代码的形式存在,这就给运行于增强模式的操作系统访问其服务造成了困难。因此BIOS提供的服务在现实中只能提供给操作系统引导程序或MS-DOS类操作系统使用。而EFI系统下的驱动并不是由可以直接运行在CPU上的代码组成的,而是用EFI Byte Code编写而成的。这是一组专用于EFI驱动的虚拟机器指令,必须在EFI驱动运行环境(Driver Execution Environment,或DXE)下被解释运行。这就保证了充分的向下兼容性,打个比方说,一个带有EFI驱动的扩展设备,既可以将其安装在安腾处理器的系统中,也可以安装于支持EFI的新PC系统中,而它的EFI驱动不需要重新编写。这样就无需对系统升级带来的兼容性因素作任何考虑。另外,由于EFI驱动开发简单,所有的PC部件提供商都可以参与,情形非常类似于现代操作系统的开发模式,这个开发模式曾使Windows在短短的两三年时间内成为功能强大,性能优越的操作系统。基于EFI的驱动模型可以使EFI系统接触到所有的硬件功能,在操作操作系统运行以前浏览万维网站不再是天方夜谭,甚至实现起来也非常简单。这对基于传统BIOS的系统来说是件不可能的任务,在BIOS中添加几个简单的USB设备支持都曾使很多BIOS设计师痛苦万分,更何况除了添加对无数网络硬件的支持外,还得凭空构建一个16位模式下的TCP/IP协议栈。
EFI的组成

一般认为,EFI由以下几个部分组成:

1. Pre-EFI初始化模块

2. EFI驱动执行环境

3. EFI驱动程序

4. 兼容性支持模块(CSM)

5. EFI高层应用

6. GUID 磁盘分区


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