基于虚拟化的列控安全计算机平台分区软件研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-22页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 安全计算机 | 第15-16页 |
1.2.2 基于虚拟化的分区软件技术 | 第16-18页 |
1.3 论文研究内容和组织结构 | 第18-22页 |
1.3.1 本文研究内容 | 第18-19页 |
1.3.2 论文组织结构 | 第19-22页 |
2 列控安全计算机平台分区软件研究 | 第22-42页 |
2.1 列控安全计算机结构与其特征 | 第22-26页 |
2.1.1 列控安全计算机结构介绍 | 第22-24页 |
2.1.2 列控安全计算机特征分析 | 第24-26页 |
2.2 基于虚拟化的分区软件技术 | 第26-35页 |
2.2.1 安全软件结构 | 第26-29页 |
2.2.2 虚拟化技术 | 第29-32页 |
2.2.3 分区软件技术 | 第32-35页 |
2.3 分区软件技术的安全标准 | 第35-37页 |
2.3.1 软件安全标准简介 | 第35-36页 |
2.3.2 分区软件技术的安全标准 | 第36-37页 |
2.4 分区软件技术安全性 | 第37-41页 |
2.4.1 分区软件技术并发特征 | 第38页 |
2.4.2 并发安全性策略 | 第38-40页 |
2.4.3 并发安全性验证方法 | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
3 列控安全计算机平台分区软件设计 | 第42-78页 |
3.1 分区软件结构整体设计 | 第42-47页 |
3.1.1 安全计算机软件设计原则 | 第42-43页 |
3.1.2 分区软件结构设计 | 第43-47页 |
3.2 分区隔离机制设计 | 第47-52页 |
3.2.1 基于MMU的空间隔离设计 | 第48-51页 |
3.2.2 强制时间隔离模型设计 | 第51-52页 |
3.3 分区并发安全性设计与验证 | 第52-59页 |
3.3.1 基于事务内存的安全策略 | 第52-54页 |
3.3.2 事务内存抽象机定义 | 第54-56页 |
3.3.3 推理规则 | 第56-57页 |
3.3.4 安全性形式化证明 | 第57-59页 |
3.4 分区间通信设计 | 第59-63页 |
3.4.1 数据流安全模型 | 第59-61页 |
3.4.2 分区间通信机制设计 | 第61-63页 |
3.5 分区实时容错调度设计 | 第63-76页 |
3.5.1 实时系统调度算法 | 第64-67页 |
3.5.2 系统调度特征描述 | 第67-68页 |
3.5.3 分区调度状态与转换 | 第68-71页 |
3.5.4 基于CBS的分区调度算法设计 | 第71-74页 |
3.5.5 分区调度容错性设计 | 第74-76页 |
3.6 本章小结 | 第76-78页 |
4 分区软件实现与测试 | 第78-100页 |
4.1 安全计算机软硬件平台 | 第78-82页 |
4.1.1 2乘2取2安全计算机 | 第78-79页 |
4.1.2 安全计算机硬件平台 | 第79-81页 |
4.1.3 VxWorks开发平台 | 第81-82页 |
4.2 安全计算机分区软件实现 | 第82-92页 |
4.2.1 安全计算机软件平台 | 第82-84页 |
4.2.2 分区软件结构实现 | 第84-87页 |
4.2.3 分区容错调度功能 | 第87-89页 |
4.2.4 基于锁机制的事务内存 | 第89-90页 |
4.2.5 基于消息队列的分区间通信 | 第90-92页 |
4.3 分区软件测试与结果分析 | 第92-99页 |
4.3.1 调度测试与结果分析 | 第92-94页 |
4.3.2 故障隔离测试与结果分析 | 第94-97页 |
4.3.3 并发安全测试与结果分析 | 第97-99页 |
4.4 本章小结 | 第99-100页 |
5 结论 | 第100-102页 |
5.1 总结 | 第100-101页 |
5.2 展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
图索引 | 第106-108页 |
表索引 | 第108-110页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第110-114页 |
学位论文数据集 | 第114页 |