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Linux内核中基于改进OLDVS算法的实时节能调度技术研究与实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题研究背景第11-14页
    1.2 研究目标和意义第14-15页
    1.3 国内外研究现状第15-17页
    1.4 论文组织结构第17-19页
第2章 相关理论与技术第19-31页
    2.1 系统节能设计技术第19-21页
        2.1.1 CMOS集成电路功耗分析第19-20页
        2.1.2 软硬件节能设计第20-21页
    2.2 实时调度相关理论第21-25页
        2.2.1 实时系统的特点第21页
        2.2.2 实时调度第21-23页
        2.2.3 实时系统节能调度技术第23-25页
    2.3 基于辅助队列的OLDVS实时调度策略第25-26页
    2.4 实时调度算法实现平台的相关技术第26-30页
        2.4.1 Linux内核的调度器框架第26-27页
        2.4.2 LITMUS~(RT)平台的由来第27-29页
        2.4.3 Linux内核用户空间设置CPU频率的介绍第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 OLDVS改进算法研究第31-47页
    3.1 OLDVS-AQ调度器总体架构第31-32页
    3.2 内核调度模块第32-44页
        3.2.1 实时任务进程的生命周期状态第32-34页
        3.2.2 内核调度模块的几个核心数据结构第34-38页
        3.2.3 实时任务调度过程中的相关函数第38-39页
        3.2.4 实时任务队列的管理第39-41页
        3.2.5 内核调度模块与Litmus调度类的接口设计第41-44页
    3.3 调节CPU频率的分析与设计第44-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 OLDVS-AQ调度器实现第47-63页
    4.1 内核调度模块中的关键技术第47-52页
        4.1.1 动态优先级队列管理第47-49页
        4.1.2 实时任务进程抢占时机第49-50页
        4.1.3 调度插件主调度函数的实现第50-52页
    4.2 动态调节CPU频率第52-58页
        4.2.1 计算和设置CPU频率的时机第52-53页
        4.2.2 计算CPU频率的详细设计和实现第53-57页
        4.2.3 动态设置CPU频率的具体实现第57-58页
    4.3 实时应用程序模块的实现第58-62页
        4.3.1 Linux内核系统调用第59-60页
        4.3.2 实时应用程序的执行流程第60-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 实验测试及分析第63-79页
    5.1 实验平台的搭建第63-64页
        5.1.1 系统开发的软硬件环境第63页
        5.1.2 内核调试技术第63-64页
    5.2 实验操作步骤第64-69页
        5.2.1 实验准备第65-66页
        5.2.2 实验的具体操作步骤第66-69页
    5.3 实验结果分析第69-77页
        5.3.1 实验结果的展示第69-71页
        5.3.2 实验结果分析第71-77页
    5.4 本章小结第77-79页
第6章 结论与展望第79-81页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 未来工作与展望第80-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-87页
科研项目和论文发表情况第87页

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