Язык описания шаблонов тестовых программ » History » Version 66
Alexander Kamkin, 10/04/2011 06:29 PM
1 | 57 | Alexander Kamkin | h1. Язык Ruby-MT описания шаблонов тестовых программ |
---|---|---|---|
2 | 1 | Alexander Kamkin | |
3 | 63 | Alexander Kamkin | Язык *Ruby-MT (Ruby for MicroTESK)* предназначен для компактного и переиспользуемого описания функциональных тестов для микропроцессоров и других программируемых устройств. Язык представляет собой смесь языка ассемблера целевого микропроцессора (*TL, Target Language*) и управляющего языка высокого уровня (*ML, Meta Language*). При этом ML можно рассматривать как макропроцессор, поскольку в результате выполнения его конструкций генерируется текст на TL. Язык построен на основе Ruby в форме библиотечного расширения (не требуется дополнительных парсеров и т.п.). |
4 | 1 | Alexander Kamkin | |
5 | 59 | Alexander Kamkin | Код на Ruby-MT описывает шаблон тестовой программы (далее для краткости шаблон). Обработка шаблона состоит из следующих шагов: |
6 | 26 | Alexander Kamkin | |
7 | 61 | Alexander Kamkin | # Препроцессирование шаблона. |
8 | # Выполнение шаблона. |
||
9 | 27 | Alexander Kamkin | |
10 | 61 | Alexander Kamkin | При выполнении шаблона, он генерирует программу путем обращения к базе данных ограничений, солверам и другим стандартным компонентам генератора через *API генератора*. |
11 | 35 | Alexander Kamkin | |
12 | 12 | Alexander Kamkin | h2. Интуитивное описание языка на примерах |
13 | |||
14 | 17 | Alexander Kamkin | h3. Пример 1 (MIPS) |
15 | 14 | Alexander Kamkin | |
16 | 13 | Alexander Kamkin | <pre> |
17 | 65 | Alexander Kamkin | class MyTemplate < MipsTemplate |
18 | # В базовом шаблоне содержатся общие инструкции инициализации микропроцессора |
||
19 | def initialize() |
||
20 | super() |
||
21 | end |
||
22 | |||
23 | # Главный метод теста |
||
24 | def test() |
||
25 | # Повторить в тестовой программе 100 раз следующую ситуацию |
||
26 | 100.times { |
||
27 | # Добавление в тестовую программу комментария |
||
28 | comment(''# --------------------------------------------------------------------------------''); |
||
29 | # Загрузка в регистр @Reg1 содержимого памяти по адресу, содержащемуся в регистре base1 |
||
30 | ld reg1=r, 0x0(base1=r) @ choice{L1Hit:50} # Попадание в кэш-память L1 осуществляются с вероятностью 50% |
||
31 | # Загрузка в регистр Reg2 содержимого памяти по адресу, содержащемуся в регистре base2 |
||
32 | ld reg2=r, 0x0(base2=r) @ choice{L1Hit:50} && [base1] != [base2] # Адреса первой и второй интрукции загрузки не должны совпадать |
||
33 | # Запись результата сложения содержимого регистров reg1 и reg2 в регистр res |
||
34 | dadd res=r, reg1, reg2 @ !IntegerOverflow # При сложении не должно возникать переполнения |
||
35 | } |
||
36 | end |
||
37 | 66 | Alexander Kamkin | |
38 | # В базовом шаблоне содержатся общие инструкции завершения работы микропроцессора микропроцессора |
||
39 | def finalize() |
||
40 | super.finalize() |
||
41 | end |
||
42 | 65 | Alexander Kamkin | end |
43 | 12 | Alexander Kamkin | </pre> |
44 | 23 | Alexander Kamkin | |
45 | 19 | Alexander Kamkin | В результате обработки этого шаблона будет сгенерирована программа следующего вида. |
46 | |||
47 | 30 | Alexander Kamkin | <pre> |
48 | 46 | Alexander Kamkin | ... |
49 | 30 | Alexander Kamkin | # -------------------------------------------------------------------------------- |
50 | 65 | Alexander Kamkin | ld reg001_1, 0x0(base001_1) |
51 | ld reg001_2, 0x0(base001_2) |
||
52 | dadd res001, reg001_1, reg001_2 |
||
53 | 46 | Alexander Kamkin | ... |
54 | 30 | Alexander Kamkin | # -------------------------------------------------------------------------------- |
55 | 65 | Alexander Kamkin | ld reg100_1, 0x0(base100_1) |
56 | ld reg100_2, 0x0(base100_2) |
||
57 | dadd res100, reg100_1, reg100_2 |
||
58 | 19 | Alexander Kamkin | ... |
59 | </pre> |
||
60 | 22 | Alexander Kamkin | |
61 | 19 | Alexander Kamkin | В этой программе @RegXXX_{1,2}@, @BaseXXX_{1,2}@ и @ResXXX@ - это регистры общего назначения (некоторые из них совпадают друг с другом). В начале программы (возможно, и в некоторых промежуточных точках) располагается *управляющий код*, инициализирующий регистры и память так, чтобы удовлетворить заданным в шаблоне ограничениям (это наиболее интеллектуальная часть обработки шаблона). |
62 | 1 | Alexander Kamkin | |
63 | h2. Распределение регистров |
||
64 | 38 | Alexander Kamkin | |
65 | 1 | Alexander Kamkin | Для распределения регистров в программе используются следующие правила: |
66 | 43 | Alexander Kamkin | |
67 | 38 | Alexander Kamkin | *1. Если в качестве регистра в шаблоне используется конкретный регистр, а не переменная, то этот регистр используется и в сгенерированной программе.* |
68 | 40 | Alexander Kamkin | |
69 | 38 | Alexander Kamkin | Например, для шаблона |
70 | 1 | Alexander Kamkin | |
71 | 40 | Alexander Kamkin | <pre> |
72 | ori @r, r0, 0x0 |
||
73 | </pre> |
||
74 | 43 | Alexander Kamkin | |
75 | 40 | Alexander Kamkin | второй регистр инструкции @ori@ (регистр @r0@) фиксирован. Примером программы, соответствующей этому шаблону является |
76 | |||
77 | 47 | Alexander Kamkin | <pre> |
78 | 41 | Alexander Kamkin | ori r7, r0, 0x0 # Регистр r0 фиксирован |
79 | 40 | Alexander Kamkin | </pre> |
80 | 49 | Alexander Kamkin | |
81 | 40 | Alexander Kamkin | *2. Если имена переменных, обозначающих регистры, в шаблоне совпадают (в пределах одной области видимости), то в соответствующих частях итоговой программы будет использоваться один и тот же регистр.* |
82 | |||
83 | Например, для шаблона |
||
84 | |||
85 | 44 | Alexander Kamkin | <pre> |
86 | 40 | Alexander Kamkin | 2.times { |
87 | add @r1, @r2, @r3 |
||
88 | 1 | Alexander Kamkin | sub @r4, @r1, @r5 # Результат сложения используется в качестве вычитаемого |
89 | 38 | Alexander Kamkin | } |
90 | </pre> |
||
91 | |||
92 | 1 | Alexander Kamkin | первый регистр инструкции @add@ всегда будет совпадать со вторым регистром инструкции @sub@, хотя эти регистры могут быть разными на разных итерациях: |
93 | |||
94 | 46 | Alexander Kamkin | <pre> |
95 | 1 | Alexander Kamkin | # -------------------------------------------------------------------------------- |
96 | add r2, r10, r5 |
||
97 | 46 | Alexander Kamkin | sub r9, r2, r15 # Зависимость по регистру r2 |
98 | 1 | Alexander Kamkin | # -------------------------------------------------------------------------------- |
99 | 46 | Alexander Kamkin | add r11, r27, r9 |
100 | 1 | Alexander Kamkin | sub r9, r11, r23 # Зависимость по регистру r11 |
101 | 49 | Alexander Kamkin | </pre> |
102 | |||
103 | 50 | Alexander Kamkin | Более сложный пример |
104 | |||
105 | <pre> |
||
106 | ori @r1, r0, 0x0 |
||
107 | 2.times { |
||
108 | add @r1, @r2, @r3 # Результат сложения заносится в тот же регистр, что и результат вышестоящей инструкции |
||
109 | sub @r4, @r1, @r5 # Результат сложения используется в качестве вычитаемого |
||
110 | } |
||
111 | </pre> |
||
112 | 53 | Alexander Kamkin | |
113 | 54 | Alexander Kamkin | В этот случае регистры @@r1@ на первой и второй итерациях будут совпадать между собой и будут равны первому регистру инструкции @ori@. |
114 | 55 | Alexander Kamkin | |
115 | 54 | Alexander Kamkin | А следующем примере никакой зависимости по регистрам нет, поскольку области видимости переменных-регистров не пересекаются: |
116 | |||
117 | <pre> |
||
118 | 2.times { |
||
119 | add @r1, @r2, @r3 |
||
120 | } |
||
121 | 2.times { |
||
122 | add @r1, @r2, @r3 # Зависимости по регистрам нет |
||
123 | } |
||
124 | </pre> |
||
125 | |||
126 | *3. Если имена переменных, обозначающих регистры, в шаблоне различаются, либо переменные находятся в разных областях видимости, либо для обозначения регистра используется символ @*@, то в соответствующих частях итоговой программы возможны совпадающие регистры.* |
||
127 | |||
128 | 1 | Alexander Kamkin | Регистров ограниченное число, поэтому пересечения по регистрам неизбежны. По возможности, внутри одного блока используются разные регистры. *Стратегию распределения регистров нужно обдумать.* |