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MXXXX DSP编译器关键技术设计与实现

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究背景与意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-14页
    1.3 本文主要工作第14-15页
    1.4 论文组织结构第15-17页
第二章 32位访存指令对char及字符串支持的研究与实现第17-31页
    2.1 MXXXX DSP访存指令特点第17-18页
    2.2 C语言变量在GCC中的处理机制第18-21页
        2.2.1 C语言中各种类型的数据在GCC编译器中的映射第18页
        2.2.2 GCC编译器中变量内存地址分配第18-21页
    2.3 MXXXX DSP编译器对char及字符串支持的研究与实现第21-27页
        2.3.1 通过32位访存指令实现对字符及字符串支持的研究第21-24页
        2.3.2 MXXXX DSP编译器后端模板对8位访存指令的支持第24-27页
    2.4 实验结果与分析第27-29页
        2.4.1 实验结果第27-28页
        2.4.2 结果分析第28-29页
    2.5 本章小结第29-31页
第三章 平行运算单元的分配研究与实现第31-49页
    3.1 MXXXX DSP指令集执行特征第31-32页
    3.2 GCC编译器运算单元分配原理第32-36页
        3.2.1 GCC编译器运算单元分配算法第32-36页
        3.2.2 MXXXX DSP编译器移植中存在的问题第36页
    3.3 MXXXX DSP编译器运算单元分配算法设计与实现第36-45页
        3.3.1 MXXXX DSP编译器运算单元分配算法设计第36-42页
        3.3.2 MXXXX DSP编译器运算单元分配算法实现第42-45页
    3.4 实验结果与分析第45-48页
        3.4.1 实验结果第46-47页
        3.4.2 实验分析第47-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 基于循环的分支延迟槽调度的研究与实现第49-59页
    4.1 MXXXX DSP跳转指令分析第49-50页
    4.2 GCC延迟槽调度算法分析第50-52页
        4.2.1 GCC延迟槽调度算法实现函数分析第50-52页
        4.2.2 GCC延迟槽调度算法存在的问题第52页
    4.3 基于循环的延迟槽调度算法设计与实现第52-55页
        4.3.1 基于循环的分支延迟槽调度算法设计第52-54页
        4.3.2 基于循环的分支延迟槽调度算法实现第54-55页
    4.4 实验结果与分析第55-58页
        4.4.1 实验结果第55-57页
        4.4.2 实验分析第57-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第五章 总结与展望第59-62页
    5.1 工作总结第59-60页
    5.2 工作展望第60-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-67页
作者在学期间取得的学术成果第67页

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