摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 研究背景 | 第9-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11页 |
1.4 论文的主要工作 | 第11-14页 |
1.4.1 研究目标与意义 | 第11-12页 |
1.4.2 研究内容 | 第12页 |
1.4.3 论文章节安排 | 第12-14页 |
第2章 基于 UEFI 的硬件调试工具的需求分析 | 第14-20页 |
2.1 现存的两类硬件调试工具 | 第14-15页 |
2.1.1 基于操作系统的硬件调试工具 | 第14页 |
2.1.2 基于 BIOS 的硬件调试工具 | 第14-15页 |
2.2 基于 UEFI 硬件调试工具的优势 | 第15页 |
2.3 基于 UEFI 硬件调试工具可行性分析 | 第15-18页 |
2.3.1 开发环境 | 第16页 |
2.3.2 功能设计分析 | 第16-17页 |
2.3.3 运行环境分析 | 第17-18页 |
2.4 本章小结 | 第18-20页 |
第3章 UEFI 应用开发的关键问题 | 第20-26页 |
3.1 UEFI 中的 Protocol | 第20页 |
3.2 句柄和句柄数据库 | 第20-22页 |
3.3 一个 UEFI Shell 应用程序的构成 | 第22-25页 |
3.3.1 字符串源文件 | 第22-23页 |
3.3.2 组件描述文件 | 第23-25页 |
3.4 本章小结 | 第25-26页 |
第4章 各功能模块与传统 BIOS 实现对比 | 第26-50页 |
4.1 PCI 设备访问模块 | 第26-33页 |
4.1.1 基于传统 BIOS 对 PCI 设备的访问 | 第26-27页 |
4.1.2 UEFI 中对 PCI 根桥的抽象 | 第27页 |
4.1.3 PCI 设备访问模块的设计与实现 | 第27-33页 |
4.2 保存结果模块 | 第33-42页 |
4.2.1 Video BIOS 与 GOP 协议对比 | 第34-35页 |
4.2.2 GOP 协议设计分析 | 第35-36页 |
4.2.3 截图模块的实现 | 第36-42页 |
4.3 SMBus 访问模块的实现 | 第42-45页 |
4.3.1 基于传统 BIOS 对 SMBUS 从设备的访问 | 第42-43页 |
4.3.2 基于 UEFI BIOS 对 SMBus 从设备的访问 | 第43-44页 |
4.3.3 UEFI BIOS 对 SMBus 主控器的支持 | 第44页 |
4.3.4 基于 UEFI BIOS 的 SMBus 访问设计与实现 | 第44-45页 |
4.4 访问 I/O 端口和 CMOS 模块的实现 | 第45-47页 |
4.4.1 传统 BIOS 中对 I/O 端口的操作方式 | 第45-46页 |
4.4.2 UEFI BIOS 中实现对 I/O 端口的操作 | 第46-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-50页 |
第5章 系统功能测试与运行结果展示 | 第50-56页 |
5.1 系统功能测试 | 第50-51页 |
5.1.1 输入参数模块测试 | 第50页 |
5.1.2 各功能模块测试 | 第50-51页 |
5.2 运行结果演示 | 第51-54页 |
5.2.1 工具运行开始帮助 | 第51页 |
5.2.2 PCI 设备扫描 | 第51-52页 |
5.2.3 PCI 配置空间访问 | 第52-53页 |
5.2.4 SMBus 从设备访问 | 第53-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-56页 |
第6章 UEFI 调试信息的获取 | 第56-62页 |
6.1 UEFI 调试信息的获取方法 | 第57-58页 |
6.2 基于一台 PC 机的调试信息获取 | 第58-59页 |
6.3 结果展示 | 第59-60页 |
6.4 本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |