基于Intel VT-d在安腾平台的高效虚拟IO模型的实现与研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
第一章 引言 | 第12-15页 |
·课题背景 | 第12-13页 |
·课题的意义及创新点 | 第13页 |
·论文的工作和安排 | 第13-15页 |
第二章 概述 | 第15-19页 |
·安腾处理器 | 第15页 |
·虚拟化技术概述 | 第15-18页 |
·虚拟化技术的产生与发展 | 第15-16页 |
·XEN 开源虚拟机 | 第16-17页 |
·泛虚拟化技术 | 第17页 |
·全虚拟化技术 | 第17-18页 |
·国外其它最新虚拟化软件发展状况 | 第18-19页 |
·VMWare | 第18页 |
·Microsoft | 第18页 |
·KVM | 第18-19页 |
第三章 当前流行的虚拟I/O 模型 | 第19-24页 |
·什么是虚拟I/O 模型 | 第19-20页 |
·当前流行的虚拟I/O 模型 | 第20-24页 |
·设备模拟虚拟I/O 模型 | 第21-22页 |
·泛虚拟化设备驱动虚拟I/O 模型 | 第22-24页 |
第四章 安腾架构下的虚拟I/O | 第24-36页 |
·安腾架构的I/O 模型 | 第24-26页 |
·端口I/O | 第24-26页 |
·内存映射I/O | 第26页 |
·安腾平台下的XEN 虚拟机 | 第26-34页 |
·Intel VT-i 技术 | 第26-27页 |
·超级调用 | 第27-28页 |
·内存虚拟化 | 第28-34页 |
·地址空间 | 第28-30页 |
·P2M 表 | 第30-31页 |
·客户机TLB 虚拟化 | 第31页 |
·客户机VHPT 虚拟化 | 第31-32页 |
·RID 的虚拟化 | 第32页 |
·客户机TLB 缺失处理流程 | 第32-34页 |
·安腾架构下XEN 的虚拟I/O | 第34-36页 |
第五章 VT-d 综述 | 第36-44页 |
·概述 | 第36-38页 |
·设备直接分配 | 第36-37页 |
·DMA 重映射 | 第37-38页 |
·设备直接分配 | 第38-41页 |
·源标志符 | 第38页 |
·根条目 | 第38-40页 |
·上下文条目 | 第40-41页 |
·DMA 重映射数据结构 | 第41-44页 |
·I/O 页表 | 第41-42页 |
·客户机地址宽度修正值 | 第42-43页 |
·IOTLB | 第43-44页 |
第六章 直接I/O 虚拟技术模型整体设计 | 第44-49页 |
·当前虚拟I/O 模型缺点分析 | 第44-46页 |
·直接I/O 虚拟技术模型的架构设计 | 第46-48页 |
·直接I/O 虚拟技术模型解决的问题 | 第48-49页 |
第七章 在安腾架构上实现直接I/O 虚拟技术模型 | 第49-74页 |
·向客户机0 隐藏设备 | 第49页 |
·设计Pass-through 设备 | 第49-57页 |
·初始化Pass-through 设备 | 第50-53页 |
·向QEMU 注册Pass-through 设备 | 第53-55页 |
·生成PCI Bar 映射 | 第55-56页 |
·配置空间处理函数的设计 | 第56-57页 |
·探测VT-d 硬件 | 第57-61页 |
·VT-d 硬件描述数据结构 | 第57-59页 |
·探测VT-d 硬件 | 第59-61页 |
·初始化VT-d 硬件 | 第61-67页 |
·初始化硬件和注册刷新函数 | 第62-64页 |
·为客户机0 分配设备 | 第64-66页 |
·后续工作 | 第66-67页 |
·客户机VT-d 初始化设计 | 第67-70页 |
·创建端口I/O、内存映射I/O 转换表 | 第67-70页 |
·创建客户机I/O 页表 | 第70页 |
·向客户机分配/剥离设备 | 第70-72页 |
·中断绑定设计 | 第72页 |
·直接I/O 虚拟技术模型的整体运作 | 第72-74页 |
第八章 直接I/O 虚拟技术模型性能分析 | 第74-79页 |
·性能测试用例介绍 | 第74页 |
·Iperf 网络性能比较 | 第74-76页 |
·SCP 性能比较 | 第76-77页 |
·USB 性能测试 | 第77-78页 |
·小结 | 第78-79页 |
第九章 结论 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第83-84页 |