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基于ARM9的SOC系统设计与验证

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第10-13页
   ·研究意义第10页
   ·SOC 设计现状第10-11页
   ·SOC 系统的验证第11-12页
   ·本章小结第12-13页
第二章 SOC 验证技术分析第13-26页
   ·动态验证技术第13-15页
   ·静态验证技术第15-16页
   ·SOC 验证层次第16-20页
     ·IP 核验证第16-19页
     ·系统级验证第19-20页
   ·SystemVerilog 以及在验证中的应用第20-22页
     ·随机约束第20-21页
     ·断言第21页
     ·覆盖率第21-22页
   ·验证平台搭建方法第22-25页
   ·本章小结第25-26页
第三章 软硬件协同验证及其验证平台第26-31页
   ·软硬件协同验证第26-27页
   ·基于仿真的FPGA 验证平台第27-29页
   ·基于RTL 描述的协同验证平台第29-30页
   ·本章小结第30-31页
第四章 SOC 系统架构与总线设计第31-50页
   ·SOC 系统架构设计第31-34页
     ·基于DMA 控制器的SOC 系统架构第31-32页
     ·基于双AHB 从接口DMA 总线控制器的新型SOC 系统架构的提出第32-33页
     ·二种架构性能对比第33-34页
   ·DMA 总线控制器设计第34-37页
     ·通道选择实现第34-36页
     ·通道优先级控制实现第36页
     ·DMA 总线控制模块综合结果第36-37页
   ·AHB 总线整体实现方案.第37-49页
     ·地址译玛部分第38-39页
     ·AHB 总线模块功能实现第39-46页
     ·AHB 总线数据传输实现第46-47页
     ·AHB 总线设计仿真结果第47-49页
   ·本章小结第49-50页
第五章 SOC 系统验证第50-66页
   ·系统验证第50-54页
     ·SOC Bootloader 代码的设计第50-53页
     ·中断控制器系统验证第53-54页
     ·UART 异步通信模块第54页
   ·SOC 系统FPGA 验证第54-61页
     ·FPGA 验证环境以及验证流程.第54-55页
     ·中断控制器模块第55-57页
     ·UART 模块第57-61页
   ·软硬件协同开发中的实时操作系统设计第61-65页
     ·软硬件协同开发第61页
     ·设计目标第61页
     ·开发环境第61-62页
     ·系统设计层次第62页
     ·系统启动过程第62-63页
     ·实时操作系统内核第63-64页
     ·实时操作系统的启动第64页
     ·设备驱动程序第64-65页
     ·协同验证过程第65页
   ·本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-69页
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果第69-70页
致谢第70页

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