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多核虚拟化的性能分析和改进

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 引言第12页
    1.2 多核第12-17页
        1.2.1 背景第12-14页
        1.2.2 多核的定义第14-16页
        1.2.3 多核的特点和应用场景第16-17页
    1.3 虚拟化第17-20页
        1.3.1 虚拟化的定义第17页
        1.3.2 虚拟化的实现方法第17-19页
        1.3.3 虚拟化的应用场景第19-20页
        1.3.4 多核与虚拟化的关系第20页
    1.4 论文安排第20-21页
第二章 国内外研究现状第21-24页
    2.1 多核的异构性第21-22页
    2.2 异构多核处理器的调度第22-24页
第三章 虚拟化环境的选取第24-28页
    3.1 引言第24页
    3.2 主要的虚拟化技术第24-26页
        3.2.1 VMware第24页
        3.2.2 VirtualBox第24页
        3.2.3 Simics第24-25页
        3.2.4 Xen第25-26页
    3.3 虚拟化技术的对比第26页
    3.4 小结第26-28页
第四章 CPU间歇性故障的模拟第28-36页
    4.1 引言第28页
    4.2 间歇性故障第28页
    4.3 间歇性故障的分析第28-29页
    4.4 模拟间歇性故障的时间模型第29-35页
        4.4.1 Xen的CPU热插拔接口第29页
        4.4.2 Domain 0中周期性上下线指定CPU第29-32页
        4.4.3 Hypervisor中周期性上下线指定CPU第32-33页
        4.4.4 模拟间歇性故障的时间模型第33-35页
    4.5 小结第35-36页
第五章 应对间歇性故障的自适应策略第36-43页
    5.1 引言第36页
    5.2 Xen的CPU调度分析第36-39页
        5.2.1 Xen的Credit调度器第36-38页
        5.2.2 CPU间歇性故障的影响第38-39页
    5.3 应对间歇性故障的自适应策略第39-41页
        5.3.1 基本思想第39-40页
        5.3.2 间歇性故障的跟踪第40-41页
        5.3.3 间歇性故障的恢复第41页
    5.4 小结第41-43页
第六章 实验评估第43-56页
    6.1 引言第43页
    6.2 实验环境第43-46页
        6.2.1 硬件平台第43-44页
        6.2.2 软件环境第44-45页
        6.2.3 工作负载第45-46页
    6.3 实验设计与结果分析第46-55页
        6.3.1 多核的性能第46-47页
        6.3.2 Xen虚拟化环境的调度性能第47-49页
        6.3.3 模拟间歇性CPU故障的时间模型实验第49-51页
        6.3.4 自适应策略第51-55页
    6.4 小结第55-56页
总结与展望第56-58页
参考文献第58-63页
致谢第63-64页
攻读学位论文期间发表的学术论文目录第64-67页
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书第67页

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