基于UVM的跟踪调试系统的验证研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
缩略语对照表 | 第11-15页 |
第一章 绪论 | 第15-21页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 研究现状及发展趋势 | 第16-19页 |
1.2.1 验证方法学的研究 | 第16-17页 |
1.2.2 跟踪调试系统研究 | 第17-19页 |
1.3 论文的组织结构 | 第19-21页 |
第二章 UVM验证方法学 | 第21-31页 |
2.1 System Verilog语言简介 | 第21-23页 |
2.2 UVM类库 | 第23-24页 |
2.3 UVM基本验证组件 | 第24-26页 |
2.4 UVM事务级通信机制 | 第26-28页 |
2.4.1 事务级端口基本类型 | 第26-27页 |
2.4.2 事务级端口基本操作类型 | 第27页 |
2.4.3 事务级端口连接方式 | 第27-28页 |
2.5 UVM验证平台的运行机制 | 第28-30页 |
2.5.1 Phase机制 | 第28-30页 |
2.5.2 Objection机制 | 第30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 跟踪调试系统 | 第31-45页 |
3.1 跟踪调试系统功能介绍 | 第31-37页 |
3.1.1 跟踪端口 | 第32-35页 |
3.1.2 仲裁器 | 第35-36页 |
3.1.3 系统跟踪接口 | 第36-37页 |
3.2 跟踪系统输入输出接口协议 | 第37-41页 |
3.2.1 MIPI协议 | 第37-38页 |
3.2.2 AHB总线协议 | 第38-40页 |
3.2.3 OCP总线协议 | 第40-41页 |
3.3 验证需求分析 | 第41-43页 |
3.3.1 基本功能点 | 第41-42页 |
3.3.2 关键功能点 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 验证平台的设计 | 第45-65页 |
4.1 时钟复位组件 | 第45-48页 |
4.1.1 时钟/复位事务的构建 | 第46-47页 |
4.1.2 时钟/复位序列的构建 | 第47页 |
4.1.3 时钟/复位驱动的构建 | 第47-48页 |
4.2 软件跟踪源组件 | 第48-54页 |
4.2.1 RAM公共环境 | 第49-50页 |
4.2.2 RAM事务类 | 第50-51页 |
4.2.3 RAM驱动类 | 第51-52页 |
4.2.4 RAM监测器 | 第52-53页 |
4.2.5 RAM序列类 | 第53页 |
4.2.6 软件序列类 | 第53-54页 |
4.2.7 软件监测类 | 第54页 |
4.3 硬件跟踪源组件 | 第54-56页 |
4.3.1 硬件事务类 | 第55页 |
4.3.2 硬件驱动类 | 第55-56页 |
4.3.3 硬件监测类 | 第56页 |
4.4 MIPI组件的构建 | 第56-58页 |
4.5 OCP组件的构建 | 第58-60页 |
4.6 记分板的构建 | 第60页 |
4.7 测试类的构建 | 第60-63页 |
4.8 验证平台的构成 | 第63页 |
4.9 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 验证过程及结果分析 | 第65-79页 |
5.1 基本功能点的验证 | 第65-70页 |
5.1.1 AHB总线对寄存器访问的验证 | 第65-66页 |
5.1.2 SRAM基本数据包的验证 | 第66页 |
5.1.3 MIPI数据通路的验证 | 第66-68页 |
5.1.4 OCP数据通路的验证 | 第68-70页 |
5.2 必要功能点的验证 | 第70-72页 |
5.2.1 清空特性的验证 | 第70-71页 |
5.2.2 溢出特性的验证 | 第71页 |
5.2.3 优先级传输的验证 | 第71-72页 |
5.2.4 紧急传输的验证 | 第72页 |
5.3 覆盖率报告 | 第72-78页 |
5.3.1 验证的完备性 | 第73-74页 |
5.3.2 代码覆盖率 | 第74-75页 |
5.3.3 功能覆盖率 | 第75-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 总结与展望 | 第79-81页 |
6.1 总结 | 第79页 |
6.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
作者简介 | 第85-86页 |