基于约束求解的并发程序错误探测
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 引言 | 第8-12页 |
1.1 选题依据 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 原子违背探测 | 第9-10页 |
1.2.2 其他并发错误探测技术 | 第10-11页 |
1.3 研究内容 | 第11页 |
1.4 本文组织结构 | 第11-12页 |
第二章 并发程序的最大因果模型 | 第12-17页 |
2.1 原子违背实例分析 | 第12-13页 |
2.2 基本概念 | 第13-14页 |
2.3 可行性公理 | 第14-16页 |
2.4 最大因果模型 | 第16-17页 |
第三章 基于约束求解的原子违背探测 | 第17-29页 |
3.1 可序列化分析 | 第17-19页 |
3.2 原子违背探测 | 第19-25页 |
3.2.1 原子区域 | 第20-22页 |
3.2.2 约束构建 | 第22-24页 |
3.2.3 原子违背探测示例 | 第24-25页 |
3.3 分支事件可行性松弛 | 第25-29页 |
3.3.1 问题分析 | 第25-26页 |
3.3.2 分支事件可行性松弛 | 第26-29页 |
第四章 ConAV的实现 | 第29-37页 |
4.1 ConAV框架 | 第29页 |
4.2 ConAV实现 | 第29-34页 |
4.2.1 相关技术 | 第29-30页 |
4.2.2 被测程序插桩 | 第30-31页 |
4.2.3 执行轨迹收集 | 第31-32页 |
4.2.4 原子违背探测 | 第32-34页 |
4.3 ConAV执行 | 第34-37页 |
第五章 实验分析 | 第37-45页 |
5.1 实验环境与实验对象 | 第37-38页 |
5.2 实验结果及分析 | 第38-43页 |
5.2.1 原子违背探测能力 | 第39页 |
5.2.2 原子违背探测效率 | 第39-40页 |
5.2.3 分支事件可行性松弛方法 | 第40-41页 |
5.2.4 窗口探测策略和插桩程序运行时间 | 第41-43页 |
5.3 相关工作介绍 | 第43-45页 |
第六章 总结与展望 | 第45-47页 |
6.1 本文工作总结 | 第45页 |
6.2 未来工作展望 | 第45-47页 |
致谢 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |