摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 引言 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9-13页 |
1.1.1 多核处理器结构特点 | 第9-12页 |
1.1.2 多核虚拟化技术所带来的挑战 | 第12-13页 |
1.2 研究内容 | 第13-14页 |
1.3 研究意义 | 第14-15页 |
1.4 本文主要工作 | 第15-17页 |
第2章 相关技术简介 | 第17-25页 |
2.1 Xen架构 | 第17-18页 |
2.2 PV和HVM | 第18-19页 |
2.3 VMX虚拟化扩展 | 第19-20页 |
2.4 VMCS | 第20-21页 |
2.5 内存虚拟化 | 第21-23页 |
2.5.1 影子页表 | 第22页 |
2.5.2 EPT | 第22-23页 |
2.6 Cache Coloring | 第23页 |
2.7 PMU | 第23-24页 |
2.8 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 系统总体方案 | 第25-31页 |
3.1 问题定义和分析 | 第25-27页 |
3.1.1 LLC争用情景 | 第25页 |
3.1.2 访存带宽冲突 | 第25-26页 |
3.1.3 特定场合下虚拟化技术的不足 | 第26-27页 |
3.2 基本解决方案 | 第27-29页 |
3.2.1 Cache划分 | 第27页 |
3.2.2 访存带宽预留 | 第27-28页 |
3.2.3 片上共享资源优化策略 | 第28-29页 |
3.3 系统原理概述 | 第29-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 系统设计 | 第31-47页 |
4.1 以虚拟机为粒度的LLC划分控制 | 第31-36页 |
4.1.1 Cache Coloring工作原理 | 第31-33页 |
4.1.2 VMM的LLC访问优化 | 第33-36页 |
4.2 虚拟机访存带宽控制 | 第36-42页 |
4.2.1 访存带宽监测原理 | 第36-38页 |
4.2.2 Credit调度算法简介 | 第38-39页 |
4.2.3 为Credit算法添加访存带宽限制 | 第39-41页 |
4.2.4 访存带宽控制优化 | 第41-42页 |
4.3 LLC与访存带宽之间的协调控制 | 第42-45页 |
4.4 虚拟机的分组与优化 | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 系统实现 | 第47-60页 |
5.1 系统实现概况 | 第47-48页 |
5.2 在VMM上实现LLC的划分 | 第48-54页 |
5.2.1 内存分配控制 | 第48-49页 |
5.2.2 获取LLC信息 | 第49-51页 |
5.2.3 Cache Occupation Vector | 第51-52页 |
5.2.4 基于Cache保护的VMM内存分配 | 第52页 |
5.2.5 受保护虚拟机的内存分配方式 | 第52-54页 |
5.3 在VMM内实现访存带宽的监控 | 第54-59页 |
5.3.1 PMU查询 | 第54-55页 |
5.3.2 PMU的读写 | 第55-57页 |
5.3.3 PMU的配置 | 第57-58页 |
5.3.4 Xen调度器结构 | 第58-59页 |
5.3.5 Credit调度器添加访存带宽控制逻辑 | 第59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
第6章 系统测试 | 第60-67页 |
6.1 测试环境及工具 | 第60-62页 |
6.1.1 测试环境 | 第60-61页 |
6.1.2 测试工具 | 第61-62页 |
6.2 测试环境搭建 | 第62-63页 |
6.2.1 使用xl工具建立虚拟机 | 第62-63页 |
6.2.2 设置定时任务 | 第63页 |
6.3 访存带宽控制测试 | 第63-66页 |
6.3.1 STREAM参数设置 | 第63页 |
6.3.2 单虚拟机测量数据 | 第63-65页 |
6.3.3 多虚拟机测量数据 | 第65-66页 |
6.4 系统总体性能测试 | 第66页 |
6.5 本章小结 | 第66-67页 |
第7章 结论 | 第67-69页 |
7.1 本文工作总结 | 第67页 |
7.2 进一步展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
研究生期间项目成果 | 第71页 |