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全系统模拟器配置与仿真控制机制设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及研究意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 全系统模拟器发展概述第10-11页
        1.2.2 国外研究现状第11-12页
        1.2.3 国内研究现状第12-14页
    1.3 论文主要研究内容第14页
    1.4 论文结构第14-15页
第2章 HVP混合虚拟平台第15-22页
    2.1 HVP总体结构第15页
    2.2 全系统模拟器QEMU第15-16页
    2.3 虚拟平台SoCRocket第16-20页
        2.3.1 SoCRocket重要基类介绍第17-18页
        2.3.2 SoCRocket的AMBA总线建模第18页
        2.3.3 SoCRocket的主从设备建模第18-20页
    2.4 配置与仿真控制机制在HVP中的总体结构第20-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第3章 功能扩展机制的设计第22-32页
    3.1 仿真接口第22-26页
        3.1.1 仿真接口在System C一侧的实现第23页
        3.1.2 System C到Python的调用第23-25页
        3.1.3 仿真接口在Python一侧的实现第25-26页
    3.2 语言独立接口第26-30页
        3.2.1 Python对象的生成第27-28页
        3.2.2 sc_object的注册第28-29页
        3.2.3 Delegate的实现第29-30页
    3.3 功能扩展机制的意义第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第4章 Python控制台的实现第32-43页
    4.1 控制台总体方案第32-33页
    4.2 仿真控制第33-35页
        4.2.1 仿真运行的实现第33-34页
        4.2.2 仿真暂停的实现第34-35页
    4.3 模块的集成与配置第35-39页
        4.3.1 模块的注册第37页
        4.3.2 抽象基类的设计第37-38页
        4.3.3 模块集成与配置的方式第38-39页
    4.4 可执行文件加载第39-41页
        4.4.1 ELF文件第39-40页
        4.4.2 ELF可执行文件加载的实现第40-41页
    4.5 存储空间读写第41-42页
    4.6 本章小结第42-43页
第5章 控制台的功能验证第43-50页
    5.1 仿真控制功能的验证第43-45页
        5.1.1 仿真运行的验证第43-44页
        5.1.2 仿真暂停的验证第44-45页
    5.2 模块集成与配置功能的验证第45页
    5.3 可执行文件加载功能的验证第45-47页
    5.4 存储空间读写功能的验证第47-48页
    5.5 基于测试向量的功能验证第48-49页
    5.6 本章小结第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-55页
致谢第55页

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