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数字演化硬件与容错技术研究

摘要第1-13页
Abstract第13-15页
第一章 绪论第15-29页
   ·课题研究背景第15-17页
   ·国内外研究现状第17-26页
     ·演化硬件及其发展第17-22页
     ·演化平台研究现状第22-24页
     ·演化容错技术研究现状第24-26页
   ·论文的主要工作及结构安排第26-29页
第二章 数字演化硬件原理与方法研究第29-61页
   ·引言第29页
   ·数字演化硬件模型第29-34页
   ·可重构单元阵列实现方法第34-41页
     ·笛卡尔遗传编程第34-37页
     ·细粒度映射方法第37-38页
     ·粗粒度映射方法第38-41页
   ·适应度函数设计和评估方式选取第41-46页
     ·适应度函数设计第41-43页
     ·适应度评估方式的选取第43-46页
   ·自适应变异率紧凑遗传算法第46-59页
     ·数字演化问题特点分析第46-49页
     ·紧凑遗传算法及改进第49-52页
     ·紧凑遗传算法的硬件实现第52-54页
     ·实验及结果分析第54-59页
   ·本章小结第59-61页
第三章 演化容错技术研究第61-84页
   ·引言第61页
   ·FPGA故障模式分析第61-67页
     ·单粒子效应故障模式第62-65页
     ·永久性老化故障模式第65-66页
     ·FPGA故障模式特点第66-67页
   ·传统演化修复技术及其不足第67-72页
     ·传统演化修复技术存在的问题第67-70页
     ·通过故障定位提高演化修复速度的可行性第70-72页
   ·基于相关度排序故障定位的演化修复技术第72-82页
     ·基于相关度排序的故障定位技术第72-76页
     ·基于故障定位的演化修复技术第76-80页
     ·故障定位和演化修复实验第80-82页
   ·本章小结第82-84页
第四章 基于FPGA的内部演化平台实现技术研究第84-106页
   ·引言第84-85页
   ·基于LUT动态配置的细粒度演化方法第85-89页
     ·LUT级可配置功能单元阵列实现第85-86页
     ·LUT动态配置方法第86-87页
     ·LUT级染色体编码及映射第87-89页
   ·基于比特流可重定位的函数级演化方法第89-95页
     ·函数级可配置功能单元阵列实现第89-90页
     ·比特流重定位技术第90-93页
     ·基于简化游程编码的比特流压缩方法第93-94页
     ·函数级染色体编码及映射第94-95页
   ·演化平台实现与演化实验第95-105页
     ·演化平台实现第95-97页
     ·逻辑电路LUT级演化实验第97-101页
     ·FIR滤波器函数级演化实验第101-105页
   ·本章小结第105-106页
第五章 基于动态冗余的演化修复系统研究第106-129页
   ·引言第106-107页
   ·动态冗余与演化修复技术第107-111页
     ·基于动态冗余的故障检测和屏蔽技术第107-109页
     ·动态冗余和演化修复结合的多层修复机制第109-111页
   ·基于动态冗余的演化修复系统实现第111-121页
     ·模块功能与实现第111-113页
     ·基于动态部分重构的故障注入方法第113-117页
     ·实验结果及分析第117-121页
   ·演化系统容错性能及实时性评估第121-128页
     ·可靠性理论基础第121-123页
     ·容错性能评估第123-125页
     ·实时性评估第125-128页
   ·本章小结第128-129页
第六章 结束语第129-131页
致谢第131-132页
参考文献第132-146页
作者在学期间取得的学术成果第146-148页
附录A 部分比特流格式第148-149页
附录B 可重定位部分重构系统设计流程第149-151页
附录C 演化修复系统可靠性分析第151-152页

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