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可重构高效能计算系统中软硬件协同技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 可重构系统的软硬件划分算法研究现状第14-15页
        1.2.2 软硬件协同技术研究现状第15-17页
    1.3 课题来源和意义第17-19页
    1.4 主要工作及创新点第19-20页
    1.5 论文结构安排第20-22页
第二章 可重构计算系统中软硬件协同设计技术第22-36页
    2.1 可重构计算系统第22-24页
        2.1.1 可重构计算第22页
        2.1.2 可重构计算系统第22-23页
        2.1.3 可重构计算系统分类第23-24页
    2.2 软硬件协同设计技术第24-27页
        2.2.1 系统描述第26页
        2.2.2 软硬件划分第26-27页
        2.2.3 软硬件协同综合第27页
        2.2.4 协同仿真验证第27页
    2.3 软硬件划分问题概述第27-30页
        2.3.1 软硬件划分的基本概念第27页
        2.3.2 软硬件划分种类第27-28页
        2.3.3 软硬件划分涉及的主要问题第28-30页
        2.3.4 软硬件划分算法第30页
    2.4 高层次综合第30-33页
        2.4.1 高层次综合设计流程第30-31页
        2.4.2 高层次综合工具第31-33页
    2.5 本章小结第33-36页
第三章 面向松耦合可重构系统的软硬件划分算法第36-48页
    3.1 引言第36-38页
        3.1.1 系统结构与软硬件划分算法第36页
        3.1.2 常用软硬件划分算法分析第36-38页
    3.2 相关算法研究第38-41页
        3.2.1 模拟退火算法第38-39页
        3.2.2 禁忌搜索算法第39-41页
    3.3 软硬件划分模型第41-42页
        3.3.1 系统体系结构第41页
        3.3.2 计算模型第41-42页
    3.4 退火禁忌算法的设计与实现第42-45页
        3.4.1 基于关键路径的模拟退火算法预划分第43-44页
        3.4.2 禁忌搜索算法第44-45页
    3.5 本章小结第45-48页
第四章 一种用于高层次综合的软件通信方法第48-64页
    4.1 基于CSP的高层次综合编程模型第48-50页
        4.1.1 通信顺序进程与高层次综合第48页
        4.1.2 CSP与高层次综合工具第48-49页
        4.1.3 ECSPE方法第49-50页
    4.2 ECSPE通信协议第50-52页
        4.2.1 消息格式第50-51页
        4.2.2 协议通信流程第51-52页
    4.3 ECSPE方法基于Co Developer的实现第52-63页
        4.3.1 板级支持包第52-54页
        4.3.2 以太网通信函数库第54-56页
        4.3.3 签名第56-57页
        4.3.4 流开启与关闭函数的实现第57-59页
        4.3.5 流读写函数的实现第59-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第五章 测试与实验分析第64-72页
    5.1 退火禁忌算法的验证与分析第64-68页
        5.1.1 实验样本与测试平台第64-65页
        5.1.2 实验参数设置第65-66页
        5.1.3 实验结果第66-68页
    5.2 高层次综合软件通信方法的验证第68-71页
        5.2.1 通信正确性验证第68-69页
        5.2.2 软件程序综合验证第69-70页
        5.2.3 多程序验证第70-71页
    5.3 本章小结第71-72页
结束语第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-81页
作者简历第81页

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