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混合关键级系统实时调度算法研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 研究问题第13-14页
    1.3 国内外研究现状第14-16页
        1.3.1 国外研究现状第14-15页
        1.3.2 国内研究现状第15-16页
    1.4 本文研究工作第16-17页
    1.5 本文组织结构第17-18页
第2章 相关研究第18-25页
    2.1 引言第18页
    2.2 混合关键级系统实时任务模型第18-20页
    2.3 MCS单处理器调度算法研究进展第20-22页
        2.3.1 固定优先级调度算法第20-21页
        2.3.2 动态优先级调度算法第21-22页
    2.4 MCS多处理器调度算法研究进展第22-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第3章 混合关键级系统响应时间分析第25-36页
    3.1 引言第25页
    3.2 实时任务的响应时间分析第25-29页
        3.2.1 传统实时任务的响应时间分析第25-26页
        3.2.2 混合关键级系统的响应时间分析第26-29页
    3.3 基于响应时间分析的优先级分配算法第29-30页
    3.4 运行时调度算法第30页
    3.5 算法分析第30-32页
        3.5.1 响应时间特点分析第30-31页
        3.5.2 可调度性分析第31-32页
        3.5.3 时间复杂度分析第32页
    3.6 实验及其结果分析第32-35页
        3.6.1 对比算法第32页
        3.6.2 任务参数设置第32-33页
        3.6.3 实验结果分析第33-35页
    3.7 本章小节第35-36页
第4章 基于弹性模型的混合关键级调度算法第36-46页
    4.1 引言第36页
    4.2 低关键级任务的积极处理第36-38页
        4.2.1 低关键级任务积极处理的例子第36-37页
        4.2.2 存在的问题及改进方法第37-38页
    4.3 传统弹性调度模型第38-40页
        4.3.1 弹性调度模型第38-39页
        4.3.2 弹性调度算法第39-40页
    4.4 混合关键级系统的弹性调度算法第40-43页
        4.4.1 运行时总调度算法第40页
        4.4.2 周期调整算法第40-42页
        4.4.3 周期延长算法第42-43页
        4.4.4 周期压缩算法第43页
    4.5 实验及其结果分析第43-45页
        4.5.1 任务参数设置第43-44页
        4.5.2 对比算法第44页
        4.5.3 实验结果分析第44-45页
    4.6 本章小节第45-46页
第5章 蕴含开销的实验平台设计与实现第46-60页
    5.1 引言第46页
    5.2 硬件基础与架构第46-50页
        5.2.1 处理器架构第46-47页
        5.2.2 内存第47-48页
        5.2.3 缓存第48页
        5.2.4 中断第48-49页
        5.2.5 定时器及时钟第49-50页
    5.3 软件架构设计第50-55页
        5.3.1 操作系统架构第50-51页
        5.3.2 实验平台整体架构第51-53页
        5.3.3 蕴含开销的调度测试算法第53-55页
    5.4 实验及其结果分析第55-59页
        5.4.1 实验平台第55页
        5.4.2 实验步骤第55-56页
        5.4.3 实验结果分析第56-59页
    5.5 本章小节第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-67页
附录A 攻读硕士学位期间发表论文第67-68页
附录B 攻读硕士学位期间所参与的项目第68-69页
致谢第69页

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