异构多核系统调试技术的研究与实现
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第17-22页 |
1.1 研究背景与意义 | 第17-19页 |
1.1.1 多核SoC概述 | 第17-18页 |
1.1.2 可调试性设计的基本内容 | 第18-19页 |
1.2 相关研究 | 第19-20页 |
1.3 课题来源 | 第20页 |
1.4 论文结构 | 第20-22页 |
第二章 调试技术简介及目标系统简介 | 第22-30页 |
2.1 调试技术简介 | 第22-24页 |
2.1.1 在线仿真器 | 第22-23页 |
2.1.2 片上调试 | 第23页 |
2.1.3 调试方法的类比 | 第23-24页 |
2.1.4 调试的功能需求 | 第24页 |
2.2 目标系统简介 | 第24-28页 |
2.2.1 系统主控制器 | 第25页 |
2.2.2 通讯网络 | 第25-26页 |
2.2.3 资源节点 | 第26-28页 |
2.2.4 数据同步方式 | 第28页 |
2.2.5 目标系统的应用 | 第28页 |
2.3 目标系统的调试需求及可调试性设计难点 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 目标系统的可调试性设计研究 | 第30-44页 |
3.1 调试子系统功能模型 | 第30-31页 |
3.2 调试相关的传输机制 | 第31-37页 |
3.2.1 调试控制命令的传输机制 | 第32-35页 |
3.2.2 交叉触发事件传递机制 | 第35-37页 |
3.3 目标系统调试的五种调试模式 | 第37-41页 |
3.3.1 五种调试模式简介 | 第37页 |
3.3.2 系统调试流程 | 第37-38页 |
3.3.3 五种调试模式的调试流程 | 第38-41页 |
3.4 调试数据的采集、存储、导出及分析 | 第41-43页 |
3.4.1 确定需要采集的信息 | 第41-42页 |
3.4.2 调试数据的存储 | 第42-43页 |
3.4.3 调试数据的导出 | 第43页 |
3.4.4 调试数据的分析 | 第43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 调试探测器的设计与实现 | 第44-73页 |
4.1 DP的整体功能架构 | 第44-50页 |
4.1.1 事务分析模块结构设计 | 第45-48页 |
4.1.2 事务记录模块结构设计 | 第48页 |
4.1.3 DP的模块化和可配置性 | 第48-50页 |
4.2 COP的调试探测器的设计与实现 | 第50-61页 |
4.2.1 非流水相关的调试异常处理 | 第52-53页 |
4.2.2 计算指令相关的调试异常处理 | 第53-57页 |
4.2.3 数据请求相关的调试异常处理 | 第57-61页 |
4.3 RCU的调试探测器的设计与实现 | 第61-66页 |
4.3.1 RCU的调试模式二分析 | 第62-65页 |
4.3.2 RCU中DP的配置 | 第65-66页 |
4.4 主控制器的调试探测器的设计与实现 | 第66-68页 |
4.4.1 模式一 | 第67页 |
4.4.2 模式二、三 | 第67-68页 |
4.4.3 模式五 | 第68页 |
4.5 DDR的调试探测器的设计与实现 | 第68-71页 |
4.6 DP的综合结果分析 | 第71-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 可调试性设计模型的验证及应用 | 第73-88页 |
5.1 系统验证流程 | 第73-74页 |
5.2 典型功能验证 | 第74-76页 |
5.2.1 交叉调试的功能验证 | 第74-76页 |
5.2.2 事务分析器组的可配置性功能验证 | 第76页 |
5.3 实例验证分析 | 第76-85页 |
5.3.1 调试模式一的实例验证 | 第77-80页 |
5.3.2 调试模式二的实例验证 | 第80-82页 |
5.3.3 调试模式三的实例验证 | 第82-84页 |
5.3.4 调试模式五的实例验证 | 第84-85页 |
5.4 分步调试应用的实例分析 | 第85-87页 |
5.5 本章小结 | 第87-88页 |
第六章 总结与展望 | 第88-90页 |
6.1 总结 | 第88页 |
6.2 展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
巧读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第93页 |