表目录 | 第1-8页 |
图目录 | 第8-9页 |
摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 引言 | 第11-15页 |
·选题背景 | 第11页 |
·选题目标和意义 | 第11页 |
·国内外研究现状 | 第11-13页 |
·研究内容 | 第13页 |
·论文整体架构 | 第13-15页 |
第二章 虚拟机仿真技术概述 | 第15-31页 |
·二进制翻译 | 第15-16页 |
·动态二进制翻译技术 | 第15页 |
·动态二进制翻译系统的基本框架 | 第15-16页 |
·动态二进制翻译技术的应用 | 第16页 |
·虚拟机的相关知识 | 第16-18页 |
·虚拟化接口 | 第16-17页 |
·虚拟机的分类 | 第17-18页 |
·系统虚拟机的实现 | 第18页 |
·系统仿真性能优化技术 | 第18-23页 |
·剖析 | 第19页 |
·翻译块优化 | 第19页 |
·代码重排列 | 第19页 |
·代码内部优化 | 第19页 |
·控制转移优化 | 第19-22页 |
·标志位优化 | 第22-23页 |
·全系统仿真器QEMU 分析 | 第23-30页 |
·QEMU 系统的整体框架 | 第23-24页 |
·全系统仿真器QEMU 中的关键技术 | 第24-28页 |
·全系统仿真器QEMU 的代码构建 | 第28-29页 |
·QEMU 的性能测试 | 第29-30页 |
·小结 | 第30-31页 |
第三章 基于Alpha 处理器的x86 系统仿真 | 第31-38页 |
·基于Alpha 处理器系统虚拟机的架构 | 第31页 |
·x86 指令集程序仿真过程 | 第31-33页 |
·中间机器 | 第31页 |
·x86 指令到中间指令的转换 | 第31-32页 |
·中间指令到目标Alpha 指令的转换 | 第32-33页 |
·QEMU 到Alpha 处理器平台的移植 | 第33-37页 |
·生成目录及文件 | 第33页 |
·代码的基本定义 | 第33-34页 |
·初始化相关函数 | 第34-35页 |
·目标代码生成函数 | 第35-36页 |
·编译环境及运行 | 第36-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
第四章 基于Alpha 处理器的x86 系统虚拟机仿真性能测试与分析 | 第38-47页 |
·系统虚拟机整体性能测试 | 第39-40页 |
·仿真CPU 的性能测试 | 第39-40页 |
·仿真磁盘I/O 性能测试 | 第40页 |
·仿真网络性能测试 | 第40页 |
·相关组件测试 | 第40-42页 |
·代码膨胀率 | 第40-41页 |
·源寄存器的使用情况 | 第41页 |
·虚拟机内存访问带宽及延迟 | 第41-42页 |
·虚拟机执行各阶段时间比值 | 第42页 |
·系统虚拟机仿真性能分析 | 第42-46页 |
·虚拟机自身机制对性能的影响 | 第43-45页 |
·体系结构差异对性能的影响 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
第五章 基于Alpha 处理器的x86 系统虚拟机优化方案 | 第47-54页 |
·采取的优化技术路线 | 第47页 |
·相关理论与技术 | 第47-48页 |
·延迟计算技术 | 第47-48页 |
·程序局部性原理 | 第48页 |
·硬件优化方案 | 第48-49页 |
·寄存器映射优化 | 第48页 |
·间接地址跳转优化 | 第48-49页 |
·上下文切换 | 第49页 |
·在Alpha 处理器中增加MMU | 第49页 |
·软件优化方案 | 第49-53页 |
·直接链接优化 | 第49-50页 |
·间接跳转优化 | 第50-51页 |
·标志寄存器优化 | 第51-52页 |
·虚拟结构化快表 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第六章 基于信息反馈的间接转移预测优化技术 | 第54-61页 |
·设计思想 | 第54-55页 |
·实现过程 | 第55-57页 |
·间接转移指令的识别 | 第55-56页 |
·转移目标地址统计 | 第56页 |
·转移预测表的建立 | 第56页 |
·转移预测表和信息收集表的更新 | 第56-57页 |
·性能测试 | 第57-60页 |
·阈值的选取 | 第57页 |
·优化前后性能测试 | 第57-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
结束语 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |