首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--计算技术、计算机技术论文--计算机软件论文--操作系统论文

进程的多对多(M:N)线程模型研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-13页
   ·课题研究背景第10-12页
   ·论文的主要工作第12页
   ·论文的组织结构第12-13页
第二章 线程库设计相关技术基础第13-23页
   ·POSIX第13-14页
   ·进程第14页
   ·线程第14-15页
   ·用户线程与内核线程第15-16页
   ·线程库模型第16-22页
     ·用户级线程与内核调度体映射第17页
     ·一对一线程模型第17-19页
     ·多对一线程模型第19-20页
     ·多对多线程模型第20-22页
   ·本章小结第22-23页
第三章 主流操作系统线程模型研究第23-46页
   ·Windows操作系统线程实现机制第23-32页
     ·ReactOS概述第23-24页
     ·进程线程数据结构第24-27页
     ·线程挂靠机制第27-28页
     ·Windows进程创建流程第28-30页
     ·Windows进程地址空间创建过程第30-31页
     ·Windows调度系统第31-32页
   ·Linux操作系统线程实现机制第32-42页
     ·进程线程数据结构第33-35页
     ·Linux对线程的支持第35页
     ·进程状态第35-37页
     ·Linux进程创建过程第37-38页
     ·Linux与Windows进程线程模型区别第38-39页
     ·LinuxThread线程库第39-41页
     ·NPTL线程库第41-42页
   ·Solaris线程库第42-45页
     ·线程库结构分析第43-44页
     ·Solaris用户线程第44页
     ·Solaris线程库的利弊分析第44-45页
   ·本章小结第45-46页
第四章 多对多线程库设计第46-71页
   ·线程库总体设计第46-48页
     ·线程库应用情景第46-47页
     ·线程库设计目标第47-48页
   ·线程库模型设计第48-53页
     ·内核调度体的选取第48页
     ·新多对多模型设计第48-50页
     ·用户线程状态第50-52页
     ·线程等待通知第52-53页
     ·线程优先级第53页
   ·线程库数据结构设计第53-57页
     ·thread information第53-55页
     ·execute information第55-56页
     ·pthread_attr_t第56-57页
   ·线程库函数实现第57-67页
     ·pthread_create()第57-62页
     ·thread_schedule()第62-64页
     ·pthread_join()第64页
     ·pthread_exit()和pthread cancel()第64-66页
     ·sched_yield()第66页
     ·函数运行流程第66-67页
   ·线程库负载均衡第67-68页
   ·异步I/O的引入第68-70页
     ·普通线程I/O处理第68-69页
     ·异步I/O的优势第69页
     ·AIO机制的实现第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第五章 线程库性能测试第71-76页
   ·测试环境及方法第71页
   ·创建销毁测试第71-73页
   ·负载均衡机制测试第73-74页
   ·异步I/O性能测试第74-75页
   ·本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-82页
攻硕期间取得的研究成果第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:宽带信号采集系统光纤数据收发模块设计
下一篇:基于分布式孔径系统的多图像配准技术研究