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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

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