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可重构计算系统体系结构研究与实现

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
致谢第7-8页
目录第8-12页
图目录第12-14页
表目录第14-15页
第1章 绪论第15-39页
   ·可重构计算概述第17-21页
     ·可重构计算基本概念第17页
     ·可重构计算历史与发展第17-18页
     ·可重构计算的特征第18-21页
   ·可重构计算是半导体技术发展的趋势第21-28页
     ·Makimoto预测曲线第21-23页
     ·现有壁垒效应问题第23-25页
     ·未来发展趋势第25-28页
     ·小结第28页
   ·可重构计算的技术优势分析第28-33页
     ·可重构计算在商用领域的优势第28-30页
       ·单位产品成本低第28-29页
       ·上市时间短第29-30页
       ·可重复编程第30页
     ·可重构计算在军事航天领域的优势第30-33页
       ·高可靠性第31页
       ·高适应性第31-32页
       ·高集成度第32页
       ·高利用率第32-33页
       ·体积小、重量轻第33页
       ·功耗低第33页
   ·可重构计算体系结构研究中存在的问题第33-35页
   ·本论文的工作第35-39页
     ·研究目标第35页
     ·拟解决的关键问题第35-36页
     ·论文的组织结构第36-39页
第2章 可重构计算体系结构模型研究第39-65页
   ·可重构硬件基本技术第39-47页
     ·编程技术第40-42页
     ·逻辑模块第42-43页
     ·路由资源第43-45页
     ·动态重构技术第45-47页
   ·可重构计算系统研究现状第47-53页
     ·可重构系统体系结构分类第48-53页
       ·重构单元粒度第48-49页
       ·耦合方式第49-51页
       ·重构时间第51-53页
     ·国内研究发展现状第53页
   ·一体化可重构计算系统体系结构 OneSys第53-63页
     ·基本概念第54-56页
     ·系统组成结构第56-57页
     ·生产者-消费者通讯机制第57-60页
     ·运行支撑环境第60-61页
     ·详细设计流程第61-63页
   ·本章小结第63-65页
第3章 可重构计算系统编程模型研究第65-83页
   ·概述第65-68页
   ·可重构计算统一编程模型第68-78页
     ·总体结构第68-69页
     ·资源管理第69-70页
     ·任务管理第70-74页
       ·任务描述符第70-72页
       ·应用描述符第72页
       ·任务管理操作原语第72-74页
     ·任务间通讯第74-75页
     ·统一软硬件接口第75-77页
       ·统一软件接口第75-76页
       ·统一硬件接口第76-77页
     ·系统整合与优化第77-78页
   ·实验测试第78-82页
     ·实验平台第78-79页
     ·结果及分析第79-82页
   ·本章小结第82-83页
第4章 可重构计算系统功能建模与仿真第83-111页
   ·概述第83-85页
   ·项重写系统第85-94页
     ·历史背景与研究现状第85-87页
     ·基础知识第87-90页
     ·支撑理论第90-94页
       ·基础理论第90-92页
       ·属性分析第92-93页
       ·扩展理论第93-94页
   ·可重构计算系统元素建模第94-101页
     ·数据产品第94-95页
     ·任务模块第95-96页
     ·虚拟通讯第96-101页
       ·直接通讯第97页
       ·虚拟分发通讯第97-99页
       ·虚拟收集通讯第99-101页
   ·动态可重构计算系统建模第101-103页
     ·任务状态及规则第101-102页
     ·任务调度第102-103页
   ·系统规范与仿真第103-110页
     ·系统规范第104-105页
     ·系统设计与建模第105-107页
     ·仿真与验证第107-110页
   ·小结第110-111页
第5章 可重构计算系统快速性能评估模型第111-127页
   ·概述第111-115页
   ·任务组合性能评估模型 TaCope第115-121页
     ·类型化的生产者-消费者通讯机制第115-116页
     ·任务建模第116-118页
     ·虚拟任务第118页
     ·组合生成法则第118-121页
   ·案例分析第121-126页
     ·组合电路延迟分析第122-123页
     ·应用系统设计空间搜索第123-126页
   ·本章小结第126-127页
第6章 可重构计算硬件平台的设计与实现第127-159页
   ·概述第127-128页
   ·可重构计算平台简介第128-130页
     ·REARM-1平台第128-129页
     ·XUPV2P平台第129-130页
   ·REARM-1平台设计与实现第130-140页
     ·系统架构设计第130-132页
     ·电路设计第132-137页
       ·ARM核心部分第132-134页
       ·ARM外围设备部分第134-135页
       ·可重构 FPGA部分第135-136页
       ·其它模块第136-137页
       ·扩展板第137页
     ·印刷布线设计第137-139页
     ·功耗测量原理第139-140页
   ·动态重构技术第140-148页
     ·配置接口第140-144页
       ·配置模式第140-142页
       ·配置引脚第142-144页
     ·重构过程与时序第144-148页
       ·配置流程第144-146页
       ·部分重构过程第146-147页
       ·配置时序第147-148页
     ·代码设计第148页
   ·实验测试与分析改进第148-156页
     ·测试方法第148-150页
     ·功能测试与结果第150-151页
       ·测试用例第150-151页
       ·实验结果第151页
     ·性能测试与结果分析第151-156页
       ·运行模式第151-153页
       ·测试用例第153-154页
       ·实验结果第154-155页
       ·结果分析第155-156页
     ·实验平台改进第156页
   ·本章小结第156-159页
第7章 全文总结第159-165页
   ·论文工作总结第159-163页
   ·进一步的工作第163-165页
附录A REARM-1硬件平台原理与实物图第165-177页
 A.1 电路原理图第165-174页
 A.2 印刷布线图第174-175页
 A.3 实物图第175-177页
参考文献第177-185页
在论文研究期间撰写的学术论文第185页

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