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1)  POSIX thread library
POSIX线程库
1.
In this paper,based on the analysis of POSIX thread library,an embedded-thread-pool system(ARM9) with ARM9 as the hardware platform is proposed.
POSIX线程库研究的基础上,提出了以ARM9为硬件平台进行嵌入式服务器线程池设计,并优化了线程池设计的几个关键问题。
2.
Combining with the migration of MiniGUI on T-Kernel,this paper analyzes how to support POSIX(Portable Operating System Interface)by T-Kernel and introduces an one-to-one model between task and thread to implement the real time POSIX thread library.
在分析了T-Kernel对POSIX标准接口支持的基础上,结合MiniGUI在嵌入式操作系统T-Kernel上的移植,引入了任务与线程一一映射模式,实现了满足实时应用的基于T-Kernel的POSIX线程库
2)  POSIX thread
POSIX线程
1.
It also gives a sample to get use of POSIX thread model instead of process model in the refactoring and combining both parts to work together.
针对目前正在运行中的部分遗留系统,通过面向对象的分析和设计方法,将其由面向过程的设计和实现重构改造成面向对象的实现,运用POSIX线程模式来取代遗留系统中的进程模式,以提升系统的功能、性能以及系统的可维护性,节省研发和维护成本。
3)  POSIX Multithreading
POSIX多线程
4)  thread library
线程库
1.
Developing middleware and distributed applications requires the thread library.
本文详细论述了分布式中间件和分布式应用开发对线程库的需求,并结合实时CORBA中间件开发的实际,提出了一个具有Java风格的线程接口、统一线程优先级、能够在不同平台上运行、具有多级调度能力、满足分时和实时应用的面向对象线程库;给出了线程库中关键技术的解决方法和相关算法。
2.
Espeacially,it exploits some features of real time system from the thread library to support priority scheduling,and i mplements a native p.
特别是,针对实时系统中的优先级和调度的基本需求,开发了线程库的实时特性,实现了线程的本地优先级映射和支持优先级继承协议的锁机制。
3.
Real time thread library is very important for building real time middleware.
实时线程库对构造实时中间件和开发具有良好可移植性、有实时要求的分布式应用具有重要意义 。
5)  Linux Serial
Linux POSIX
6)  non-linear reservoir equation
非线性水库方程
补充资料:超线程技术
   

  CPU生产商为了提高CPU的性能,通常做法是提高CPU的时钟频率和增加缓存容量。不过目前CPU的频率越来越快,如果再通过提升CPU频率和增加缓存的方法来提高性能,往往会受到制造工艺上的限制以及成本过高的制约。

  尽管提高CPU的时钟频率和增加缓存容量后的确可以改善性能,但这样的CPU性能提高在技术上存在较大的难度。实际上在应用中基于很多原因,CPU的执行单元都没有被充分使用。如果CPU不能正常读取数据(总线/内存的瓶颈),其执行单元利用率会明显下降。另外就是目前大多数执行线程缺乏ILP(Instruction-Level Parallelism,多种指令同时执行)支持。这些都造成了目前CPU的性能没有得到全部的发挥。因此,Intel则采用另一个思路去提高CPU的性能,让CPU可以同时执行多重线程,就能够让CPU发挥更大效率,即所谓“超线程(Hyper-Threading,简称“HT”)”技术。超线程技术就是利用特殊的硬件指令,把两个逻辑内核模拟成两个物理芯片,让单个处理器都能使用线程级并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件,减少了CPU的闲置时间,提高的CPU的运行效率。

  采用超线程及时可在同一时间里,应用程序可以使用芯片的不同部分。虽然单线程芯片每秒钟能够处理成千上万条指令,但是在任一时刻只能够对一条指令进行操作。而超线程技术可以使芯片同时进行多线程处理,使芯片性能得到提升。

  超线程技术是在一颗CPU同时执行多个程序而共同分享一颗CPU内的资源,理论上要像两颗CPU一样在同一时间执行两个线程,P4处理器需要多加入一个Logical CPU Pointer(逻辑处理单元)。因此新一代的P4 HT的die的面积比以往的P4增大了5%。而其余部分如ALU(整数运算单元)、FPU(浮点运算单元)、L2 Cache(二级缓存)则保持不变,这些部分是被分享的。

  虽然采用超线程技术能同时执行两个线程,但它并不象两个真正的CPU那样,每各CPU都具有独立的资源。当两个线程都同时需要某一个资源时,其中一个要暂时停止,并让出资源,直到这些资源闲置后才能继续。因此超线程的性能并不等于两颗CPU的性能。

  英特尔P4 超线程有两个运行模式,Single Task Mode(单任务模式)及Multi Task Mode(多任务模式),当程序不支持Multi-Processing(多处理器作业)时,系统会停止其中一个逻辑CPU的运行,把资源集中于单个逻辑CPU中,让单线程程序不会因其中一个逻辑CPU闲置而减低性能,但由于被停止运行的逻辑CPU还是会等待工作,占用一定的资源,因此Hyper-Threading CPU运行Single Task Mode程序模式时,有可能达不到不带超线程功能的CPU性能,但性能差距不会太大。也就是说,当运行单线程运用软件时,超线程技术甚至会降低系统性能,尤其在多线程操作系统运行单线程软件时容易出现此问题。

  需要注意的是,含有超线程技术的CPU需要芯片组、软件支持,才能比较理想的发挥该项技术的优势。目前支持超线程技术的芯片组包括如:英特尔i845GE、PE及矽统iSR658 RDRAM、SiS645DX、SiS651可直接支持超线程;英特尔i845E、i850E通过升级BIOS后可支持;威盛P4X400、P4X400A可支持,但未获得正式授权。操作系统如:Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2003,Linux kernel 2.4.x以后的版本也支持超线程技术。

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参考词条