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基于统一调度理论的实时嵌入式系统调度算法优化研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 可调度性分析理论研究现状第13-14页
        1.2.2 任务调度算法研究现状第14-16页
    1.3 本文主要工作第16-17页
    1.4 本文组织结构第17-19页
第2章 研究基础第19-29页
    2.1 实时任务调度基础第19-21页
        2.1.1 实时任务调度的分类第19-20页
        2.1.2 基本术语与概念第20-21页
        2.1.3 实时调度基本策略第21页
    2.2 静态实时任务调度算法第21-23页
        2.2.1 阈值抢占调度第21-22页
        2.2.2 延迟抢占调度第22页
        2.2.3 统一调度第22-23页
    2.3 静态优先级任务可调度分析理论第23-25页
        2.3.1 i-级忙周期分析第23页
        2.3.2 i-级活动周期分析第23-24页
        2.3.3 可行性区间分析第24-25页
    2.4 i-级活动周期的应用第25-28页
        2.4.1 i-级活动周期在阈值抢占调度中的应用第25页
        2.4.2 i-级活动周期在延迟抢占调度中的应用第25-26页
        2.4.3 i-级活动周期在统一调度中的应用第26-28页
    2.5 小结第28-29页
第3章 统一调度优化算法--IFPGS第29-43页
    3.1 任务模型第29-30页
    3.2 任务可调度性分析第30-34页
        3.2.1 任务临界时刻第30-31页
        3.2.2 任务干扰与阻塞第31页
        3.2.3 任务最差响应时间计算第31-34页
    3.3 改善任务集的可调度性第34-42页
        3.3.1 任务可调度性测试第34-37页
        3.3.2 任务可容忍阻塞第37-38页
        3.3.3 最小化任务响应时间第38-39页
        3.3.4 IFPGS算法第39-42页
    3.4 小结第42-43页
第4章 面向异步任务集的统一调度算法第43-55页
    4.1 任务模型及相关定义第43-44页
    4.2 任务可调度性判定第44-48页
        4.2.1 临界时刻判定第44页
        4.2.2 可行性区间的计算第44-45页
        4.2.3 高优先级任务的干扰分析第45页
        4.2.4 低优先级任务的阻塞分析第45页
        4.2.5 任务最差响应时间的计算第45-48页
    4.3 任务参数分配算法设计第48-54页
        4.3.1 算法分析第48-50页
        4.3.2 计算工作阻塞第50-52页
        4.3.3 IFPGS-AST算法第52-54页
    4.4 小结第54-55页
第5章 实验与结果分析第55-62页
    5.1 实验环境第55页
    5.2 IFPGS算法实验第55-58页
        5.2.1 实验测试任务集第55-56页
        5.2.2 实验结果及分析第56-58页
    5.3 IFGPS-AST算法仿真第58-61页
        5.3.1 实验仿真数据集第58-59页
        5.3.2 实验结果与分析第59-61页
    5.4 小结第61-62页
结论第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文及参与的科研项目第69页

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