Java操作系统的存储优化技术研究
摘要 | 第1-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
·背景 | 第12-14页 |
·选题背景 | 第12-13页 |
·相关研究 | 第13-14页 |
·本文工作 | 第14-16页 |
·论文结构 | 第16-18页 |
第二章 Java OS 存储管理概述 | 第18-20页 |
·存储管理与垃圾收集 | 第18页 |
·存储模型 | 第18-20页 |
第三章 垃圾收集算法研究 | 第20-28页 |
·应用程序级的垃圾收集 | 第20页 |
·经典垃圾收集算法 | 第20-22页 |
·引用计数 | 第20-21页 |
·标记-清扫 | 第21页 |
·半区复制 | 第21-22页 |
·分代式垃圾收集 | 第22-25页 |
·算法概述 | 第22-23页 |
·记忆集和分代间指针 | 第23-24页 |
·多个分代和提升策略 | 第24-25页 |
·渐进式和并发的垃圾收集 | 第25-26页 |
·Java OS 的垃圾收集 | 第26-28页 |
第四章 面向超级特权级的存储优化技术 | 第28-39页 |
·脏页信息和分代式垃圾收集 | 第28-29页 |
·GenMS 算法及其问题 | 第29-31页 |
·FLSP 垃圾收集算法 | 第31-37页 |
·算法设计与实现 | 第31-34页 |
·性能评测 | 第34-37页 |
·其他可利用的系统便利 | 第37-39页 |
第五章 面向多任务系统的存储管理技术 | 第39-51页 |
·多任务的设计 | 第39-43页 |
·任务的软隔离技术 | 第39-41页 |
·任务调度 | 第41-42页 |
·内核保护 | 第42-43页 |
·面向多任务环境的垃圾收集策略 | 第43-44页 |
·任务独立的全局垃圾收集策略 | 第44-45页 |
·垃圾收集的时机研究 | 第45-48页 |
·垃圾收集任务的选择策略 | 第48-51页 |
第六章 面向进程间通信的存储管理技术 | 第51-62页 |
·共享的进程间通信方式 | 第51页 |
·MSP 进程间通信方式 | 第51-56页 |
·消息传递机制 | 第52-53页 |
·面向大尺寸消息的页面重映射机制 | 第53-55页 |
·消息对象的缓冲 | 第55页 |
·IPC 编程接口 | 第55-56页 |
·支持MSP 通信方式的垃圾收集 | 第56-59页 |
·交换堆的垃圾收集 | 第56-58页 |
·虚地址漏洞问题 | 第58-59页 |
·性能评测 | 第59-62页 |
第七章 JUnicorn 的存储管理原型系统 | 第62-73页 |
·JUnicorn 系统简介 | 第62-65页 |
·体系结构 | 第62-63页 |
·动态编译器 | 第63-65页 |
·驱动框架设计 | 第65页 |
·存储管理系统的软件结构和接口 | 第65-67页 |
·Unboxed 类和Magic 方法 | 第67-68页 |
·动态可配置的垃圾收集框架 | 第68-69页 |
·垃圾收集算法 | 第68-69页 |
·内存分配策略 | 第69页 |
·内存管理 | 第69-70页 |
·内存监控和任务监控 | 第70-73页 |
第八章 总结与未来工作 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第80页 |