【摘 要】
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在嵌入式系统发展早期,由于硬件资源和性能有限,很多实时操作系统采用的是单地址多任务空间模式,即内核和应用都运行在同一特权级,应用程序可以无限制的访问整个系统地址空间
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在嵌入式系统发展早期,由于硬件资源和性能有限,很多实时操作系统采用的是单地址多任务空间模式,即内核和应用都运行在同一特权级,应用程序可以无限制的访问整个系统地址空间。但在实际应用中,用户编写的应用很可能有潜在的危险动作,导致在某种特定的情况下会造成系统运行出错,甚至崩溃以及误操作。另一方面,随着微处理器技术和嵌入式应用的发展,出现了各种各样的高性能的嵌入式微处理器,并且普遍支持MMU和高级保护模式。这使得隔离和保护操作系统软件不受应用软件的影响成为可能,并且也能够有效的防止应用之间的相互破坏。以上提到的两点促成了具有保护机制的嵌入式实时操作系统的出现。同时,此类具有可靠的安全保护机制的嵌入式实时操作系统也在众多实时关键应用(safety-critical)领域,得到广泛的重视和应用。本课题就是在通过对安全关键系统软件标准ARINC653以及几个主流商业实时操作系统内核机制细致分析的基础上,扬长避短,在原有的国有实时嵌入式操作系统DeltaOS之上,并加入自己的技术特色,设计并实现一种在功能、性能上与国外同类操作系统都具可比性的高可靠性实时操作系统ARTOS。
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