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Linux内核错误追溯系统的研究与设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 基于静态、动态或执行切片的方法第10-11页
        1.2.2 基于程序频谱的方法第11-12页
        1.2.3 基于统计学的方法第12页
        1.2.4 基于程序状态的方法第12-13页
        1.2.5 基于机器学习的方法第13页
        1.2.6 基于模型的方法第13页
        1.2.7 基于数据挖掘的方法第13-14页
    1.3 论文研究内容第14页
    1.4 论文组织结构第14-15页
    1.5 本章小结第15-17页
第2章 相关技术研究第17-21页
    2.1 程序分析工具LLVM&Clang第17-18页
    2.2 静态程序切片技术第18-19页
    2.3 全系统动态二进制分析平台DECAF第19-20页
    2.4 本章小结第20-21页
第3章 Linux设备驱动更新错误追溯第21-35页
    3.1 概述第21页
    3.2 Linux内核接口分析第21-28页
        3.2.1 研究目标第21-22页
        3.2.2 方案设计及原理分析第22页
        3.2.3 完整内核接口分析第22-24页
        3.2.4 设备驱动接口依赖分析第24-25页
        3.2.5 接口差异分析第25-28页
    3.3 Linux设备驱动更新错误分析第28-33页
        3.3.1 研究目标第28页
        3.3.2 方案设计及原理第28-29页
        3.3.3 分析提取错误日志第29-31页
        3.3.4 差异分析结果查询第31页
        3.3.5 Linux历史提交信息分析第31-33页
    3.4 本章小结第33-35页
第4章 Linux内核运行错误追溯第35-49页
    4.1 概述第35-37页
        4.1.1 研究内容第35页
        4.1.2 研究目标第35-36页
        4.1.3 总体设计和方案第36-37页
    4.2 静态程序切片第37-44页
        4.2.1 研究目标第37页
        4.2.2 方案设计及工作原理第37-38页
        4.2.3 内核函数调用信息收集第38-40页
        4.2.4 函数级静态程序切片第40-44页
    4.3 动态执行信息收集第44-48页
        4.3.1 研究目标第44页
        4.3.2 方案设计及工作原理第44-45页
        4.3.3 DECAF事件驱动机制第45-47页
        4.3.4 动态执行信息收集插件第47-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第5章 实验结果与分析第49-63页
    5.1 概述第49页
    5.2 Linux设备驱动更新错误追溯实验第49-51页
        5.2.1 实验环境第49页
        5.2.2 实验过程第49-50页
        5.2.3 实验结果第50-51页
    5.3 Linux内核运行错误追溯实验第51-61页
        5.3.1 实验环境第51页
        5.3.2 实验过程第51-52页
        5.3.3 实验结果第52-61页
    5.4 本章小结第61-63页
结论第63-65页
参考文献第65-69页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第69-71页
致谢第71页

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