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Linux内核支持SMP并行机制的分析

1. 综述第1-9页
   ·对称多处理器系统简介第6-7页
   ·多处理器操作系统简介第7-8页
   ·论文的结构第8-9页
2. 并行处理技术及 Linux 对SMP 的支持第9-14页
   ·并行处理技术第9-12页
     ·Cluster第9-10页
     ·NUMA第10-11页
     ·SMP第11-12页
   ·Linux 操作系统对SMP 的支持第12-14页
3. SMP硬件基础第14-30页
   ·处理器第14页
   ·APIC第14-16页
   ·中断模式第16-20页
     ·PIC 模式第17-18页
     ·虚线路模式第18-19页
     ·对称I/O 模式第19-20页
   ·内存第20-21页
   ·高速缓存第21-30页
     ·程序的局部引用特性第22-23页
     ·高速缓存的替换策略第23-24页
     ·写入策略第24-25页
     ·高速缓存一致性协议第25-30页
       ·写透—使无效协议第26-27页
       ·写一次协议第27-28页
       ·MESI 协议第28-29页
       ·Firefly 协议第29-30页
4. SMP 系统配置表第30-35页
   ·浮动指针结构第30-32页
   ·配置表首部第32-33页
   ·基本配置表第33-35页
5 单处理器系统中的互斥策略第35-39页
   ·短期互斥第35页
   ·与中断处理程序互斥第35-36页
   ·长期互斥第36-39页
6 Linux 中 SMP 的互斥策略第39-53页
   ·多处理器系统的存储器模型第39-41页
     ·顺序存储模型第39-40页
     ·原子读和原子写第40-41页
     ·原子读-写-修改操作第41页
   ·Linux 中SMP 的互斥策略第41-53页
     ·信号量第41-44页
     ·自旋锁第44-46页
     ·读写自旋锁第46-48页
     ·锁的粒度第48页
     ·读写自旋锁性能分析及改进思路第48-53页
7. Linux中SMP 的进程调度第53-64页
   ·Linux 进程调度策略第53页
   ·相关数据结构第53-55页
   ·就绪进程的选择算法第55-57页
   ·处理器的选择算法第57-59页
   ·进程迁移第59-61页
   ·性能分析第61-62页
   ·提高访问就绪进程队列的并行性第62-64页
8. Linux 中的物理页面管理第64-66页
   ·页面分配策略第64页
   ·页面回收策略第64-65页
   ·性能分析及改进思路第65-66页
9. 结论第66-67页
进一步的研究和展望第67-68页
参考文献第68-70页
声明第70-71页
致谢第71页

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