摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·课题来源及意义 | 第10-11页 |
·研究现状及研究意义 | 第11-14页 |
·可穿戴计算机的研究现状 | 第11-12页 |
·基于 SOPC 的可穿戴计算机研究意义 | 第12-14页 |
·本文主要工作 | 第14页 |
·本文内容安排 | 第14-16页 |
第二章 SOPC 设计方法与部分可重构技术 | 第16-26页 |
·基于 Xilinx FPGA 的 SOPC 开发 | 第16-20页 |
·Xilinx Virtex-4 芯片简介 | 第16-19页 |
·IP 核和 SOPC 开发流程 | 第19-20页 |
·部分可重构技术基本原理 | 第20-22页 |
·部分可重构技术 | 第20-21页 |
·可穿戴计算机采用部分重构技术的优势 | 第21-22页 |
·动态重构技术分析 | 第22-25页 |
·基于模块的动态重构技术 | 第22-23页 |
·基于差异的动态重构技术 | 第23页 |
·基于 EAPR 的动态重构技术 | 第23-25页 |
·可穿戴计算机采用基于 EAPR 的动态重构技术的优势 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 基于 SOPC 的可穿戴计算机硬件设计 | 第26-47页 |
·需求分析 | 第26-28页 |
·功能需求 | 第26-27页 |
·非功能需求 | 第27-28页 |
·可穿戴计算机硬件平台设计 | 第28-36页 |
·处理器选型 | 第29-30页 |
·片内总线技术 | 第30-32页 |
·存储器方案设计 | 第32-34页 |
·总线宏设计 | 第34-36页 |
·Xilinx IP 核的配置 | 第36-39页 |
·UARTLITE 核 | 第36-37页 |
·GPIO 核 | 第37-38页 |
·HWICAP 核 | 第38-39页 |
·用户自定义 IP 核 | 第39-46页 |
·用户自定义 IP 核的设计 | 第39-41页 |
·LCD 核的设计与使用 | 第41-44页 |
·VGA 核的设计与使用 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 基于 SOPC 的可穿戴计算机软件设计 | 第47-64页 |
·基于 PowerPC 硬核处理器的 linux 系统移植 | 第47-52页 |
·构建基于 linux 的交叉编译环境 | 第47-49页 |
·在 EDK 中生成基于 linux 的 BSP | 第49-51页 |
·定制和编译 linux 内核 | 第51页 |
·构建根文件系统 | 第51-52页 |
·通过 System ACE 固化 linux 系统 | 第52页 |
·IP 核的驱动程序 | 第52-59页 |
·LCD 驱动程序 | 第53-55页 |
·VGA 驱动程序 | 第55-59页 |
·ICAP 驱动程序 | 第59页 |
·动态重构的软件实现 | 第59-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第五章 基于 SOPC 的可穿戴计算机动态重构模块实现 | 第64-76页 |
·系统设计工具 | 第65-66页 |
·建立工程目录 | 第66-67页 |
·基于 EAPR 的动态重构实现 | 第67-74页 |
·ISE 设计与综合 | 第67-68页 |
·设计约束文件 | 第68-72页 |
·系统静态模块实现 | 第72页 |
·系统动态模块实现 | 第72-73页 |
·合并生成配置文件 | 第73-74页 |
·配置文件下载验证 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第六章 调试及实验分析 | 第76-85页 |
·调试中的问题及解决方法 | 第76-78页 |
·Xilinx 软件不兼容的问题 | 第76页 |
·LCD IP 核的调试 | 第76-77页 |
·移植 Linux 操作系统的调试 | 第77-78页 |
·动态重构实验的调试 | 第78页 |
·动态重构实验 | 第78-82页 |
·实验环境 | 第78-79页 |
·实验结果 | 第79-82页 |
·测试与分析 | 第82-84页 |
·测试方法 | 第82-83页 |
·数据分析 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第七章 总结与展望 | 第85-87页 |
·总结 | 第85-86页 |
·展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |
附录 | 第90-92页 |
附录 1: 部分 ICAP 代码 | 第90-91页 |
附录 2: EDK 中部分代码 | 第91-92页 |
攻研期间取得的研究成果 | 第92-93页 |