基于ARM的嵌入式Linux的研究与实现
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-13页 |
·课题研究的背景 | 第10-11页 |
·课题研究的意义 | 第11-12页 |
·论文所做的工作 | 第12-13页 |
第二章 嵌入式LINUX | 第13-21页 |
·嵌入式系统与实时系统 | 第13-16页 |
·嵌入式系统的定义及特征 | 第13-14页 |
·嵌入式系统的发展趋势 | 第14-15页 |
·实时系统的特点及分类 | 第15-16页 |
·嵌入式实时操作系统 | 第16-18页 |
·实时操作系统的概念 | 第16-17页 |
·几种代表性的商业实时操作系统 | 第17-18页 |
·嵌入式LINUX 实时化技术的研究 | 第18-21页 |
·Linux 简介 | 第18-19页 |
·标准Linux 实时应用局限性分析 | 第19-21页 |
第三章 FS2410P 硬件平台分析 | 第21-28页 |
·ARM 体系结构 | 第21-24页 |
·FS2410P 硬件平台构成 | 第24-28页 |
·硬件平台 | 第24页 |
·S3C2410 处理器 | 第24-26页 |
·系统存储空间的分配 | 第26-28页 |
第四章 交叉编译器的建立和引导程序的实现 | 第28-43页 |
·嵌入式软件开发流程 | 第28页 |
·交叉编译环境 | 第28-35页 |
·准备工作 | 第28-30页 |
·目录安排 | 第28-29页 |
·GNU 交叉开发工具链 | 第29-30页 |
·设置工具链 | 第30-35页 |
·设置内核头文件 | 第31-32页 |
·设置binutils | 第32-33页 |
·设置引导编译器 | 第33-34页 |
·设置C 链接库 | 第34页 |
·完成编译器 | 第34-35页 |
·引导程序的移植 | 第35-43页 |
·引导程序原理 | 第35-37页 |
·VIVI 结构分析 | 第37-39页 |
·VIVI 移植的实现 | 第39-43页 |
第五章 LINUX 内核的实时性改进 | 第43-59页 |
·细粒度定时器的实现 | 第43-46页 |
·Linux 的时间系统及时钟中断 | 第43-44页 |
·细粒度定时器的设计实现 | 第44-46页 |
·实时多任务调度算法的设计与实现 | 第46-56页 |
·单调速率调度算法 | 第46-48页 |
·最早期限调度算法 | 第48页 |
·实时调度器的设计 | 第48-56页 |
·改进后LINUX 实时性能测试 | 第56-59页 |
第六章 嵌入式LINUX 内核移植及文件系统实现 | 第59-74页 |
·LINUX 内核移植 | 第59-63页 |
·根目录 | 第59-60页 |
·arch 目录 | 第60-61页 |
·arch/arm/boot 目录 | 第61-62页 |
·arch/arm/kernel 目录 | 第62-63页 |
·其他目录 | 第63页 |
·根文件系统的实现 | 第63-66页 |
·实现方法 | 第64页 |
·实现过程 | 第64-66页 |
·LINUX 在目标机上的运行 | 第66-74页 |
·初始化环境 | 第66页 |
·配置核心 | 第66-69页 |
·编译内核 | 第69-74页 |
第七章 结束语 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第79页 |