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支持可重构计算的Linux操作系统研究

目录第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第7-11页
   ·研究背景第7-8页
   ·可重构计算的发展与现状第8-9页
   ·可重构计算的操作系统支持第9-10页
   ·本文的工作第10-11页
第二章 可重构系统基础第11-20页
   ·可重构系统模型第11-13页
   ·典型的可重构计算平台第13-18页
     ·SPLASH和SPLASH2第13-14页
     ·GARP第14-15页
     ·Chameleon第15-16页
     ·RAW第16-17页
     ·PipeRench第17-18页
   ·实验样机平台第18页
   ·本章小结第18-20页
第三章 支持可重构计算的操作系统研究第20-28页
   ·可重构计算中操作系统应该解决的问题第20-22页
   ·Adeos自适应环境第22-25页
     ·中断管道第23-24页
     ·中断保护第24-25页
   ·Xenomai简介第25-26页
   ·基于Xenomai的Linux系统第26-27页
   ·本章小结第27-28页
第四章 二维任务放置算法研究第28-38页
   ·FPGA中的二维任务放置策略第28-29页
   ·现有算法第29-30页
   ·线段滑行算法(Segment Sliding)第30-37页
     ·基本思想第30-32页
     ·放置算法第32-34页
     ·性能分析第34-37页
   ·本章小结第37-38页
第五章 Xilinx FPGA样机的Linux支持第38-59页
   ·可重构样机平台的整体框架第38-40页
   ·可重构样机平台的Linux操作系统支持第40-46页
     ·gcc交叉编译器第40页
     ·内核参数配置第40-43页
     ·利用busybox制作根文件系统第43-44页
     ·Linux的initial ramdisk支持第44-46页
   ·FPGA中外设的Linux驱动支持第46-57页
     ·Linux内核模块第46页
     ·UART lite串口支持第46-48页
     ·System ACE支持第48-51页
     ·RocketIO高速串口通信第51-55页
     ·HWICAP的Linux支持第55-57页
   ·用户使用接口第57页
   ·本章小结第57-59页
第六章 结论与展望第59-60页
参考文献第60-65页
致谢第65-66页

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