针对SECD抽象机的基于trace的即时编译技术
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题背景 | 第9页 |
1.2 研究目的与意义 | 第9-10页 |
1.3 相关工作 | 第10-13页 |
1.3.1 SECD 抽象机 | 第10-11页 |
1.3.2 Java 虚拟机与 Java 字节码 | 第11-12页 |
1.3.3 基于 trace 的即时编译 | 第12-13页 |
1.3.4 XQuery 实现技术现状 | 第13页 |
1.4 课题来源 | 第13-14页 |
1.5 本文的研究工作 | 第14页 |
1.6 本文结构 | 第14-17页 |
第2章 针对 SECD 抽象机的即时编译 | 第17-23页 |
2.1 基本概念 | 第17-18页 |
2.2 即时编译处理流程 | 第18-19页 |
2.3 设计思路 | 第19-21页 |
2.3.1 目标代码的选择 | 第19-20页 |
2.3.2 SECD 抽象机的引入 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-23页 |
第3章 SECD 解释器设计 | 第23-29页 |
3.1 SECD 解释器基本结构 | 第23-24页 |
3.2 指令设计 | 第24-26页 |
3.3 案例剖析 | 第26-27页 |
3.4 本章小结 | 第27-29页 |
第4章 基于 trace 的即时编译 | 第29-33页 |
4.1 锚点的定义 | 第29页 |
4.2 trace 的记录 | 第29-30页 |
4.3 目标代码的生成 | 第30-32页 |
4.4 目标代码的执行 | 第32页 |
4.5 本章小结 | 第32-33页 |
第5章 目标代码的生成 | 第33-53页 |
5.1 Java 虚拟机 | 第33-37页 |
5.1.1 Java 虚拟机结构 | 第33-34页 |
5.1.2 栈帧 | 第34-35页 |
5.1.3 class 文件结构 | 第35-37页 |
5.2 编译执行运行时环境设计 | 第37-38页 |
5.3 目标代码 class 文件设计 | 第38-39页 |
5.4 热踪目标代码的生成 | 第39-50页 |
5.4.1 辅助信息的收集 | 第39-41页 |
5.4.2 SECD 指令的翻译 | 第41-45页 |
5.4.3 环境切换代码的生成 | 第45-48页 |
5.4.4 热踪翻译算法 | 第48-50页 |
5.5 通用执行引擎框架 | 第50-51页 |
5.6 本章小结 | 第51-53页 |
第6章 系统测试 | 第53-59页 |
6.1 XQuery 执行引擎设计 | 第53页 |
6.2 测试方案 | 第53-54页 |
6.3 测试结果与分析 | 第54-58页 |
6.3.1 功能测试 | 第54-55页 |
6.3.2 性能测试 | 第55-58页 |
6.4 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
附录 测试用例 | 第65-67页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |