摘要:加法是数字计算机系统的基础。本文介绍了三种基于标准单元库元素的新型门级全加器设计:一种设计涉及 XNOR 和多路复用器门 (XNM),另一种设计利用 XNOR、AND、反相器、多路复用器和复合门 (XNAIMC),第三种设计结合了 XOR、AND 和复合门 (XAC)。已与许多其他现有的门级全加器实现进行了比较。基于对 32 位进位纹波加法器实现的广泛模拟;针对高速(低 V t )65nm STMicroelectronics CMOS 工艺的三个工艺、电压和温度 (PVT) 角,发现基于 XAC 的全加器与所有门级同类产品相比都具有延迟效率,甚至与库中可用的全加器单元相比也是如此。发现基于 XNM 的全加器具有面积效率,而基于 XNAIMC 的全加器在速度和面积方面与其他两种加法器相比略有折衷。I. 简介二进制全加器通常位于微处理器和数字信号处理器数据路径的关键路径中,因为它们是几乎所有算术运算的基础。它是用于许多基本运算(如乘法、除法和缓存或内存访问的地址计算)的核心模块,通常存在于算术逻辑单元和浮点单元中。因此,它们的速度优化对于高性能应用具有巨大的潜力。1 位全加器模块基本上由三个输入位(例如 a、b 和 cin)组成并产生两个输出(例如 sum 和 cout),其中' sum'指两个输入位'a'和'b'的总和,cin 是从前一级到这一级的进位输入。此阶段的溢出进位输出标记为“ cout ”。文献 [1] – [10] 中提出了许多用于全加器功能的高效全定制晶体管级解决方案,优化了速度、功率和面积等部分或所有设计指标。在本文中,我们的主要重点是使用标准单元库 [11] 中现成的现成组件实现高性能全加器功能。因此,我们的方法是半定制的,而不是全定制的。本文主要关注逻辑级全加器的新颖设计,并从性能和面积角度重点介绍了与许多其他现有门级解决方案的比较。从这项工作中得出的推论可用于进一步改进晶体管级的全加器设计。除此之外,本文还旨在提供教学价值的附加值。本文的其余部分组织如下。第 2 节介绍了 1 位二进制全加器的各种现有门级实现。第 3 节提到了三种新提出的全加器设计。第 4 节详细介绍了模拟机制和获得的结果。最后,我们在下一节中总结。
概述 SFI 人工智能研究培训中心成立于 2019 年 3 月,由爱尔兰科学基金会提供超过 1400 万欧元的资助,并由行业和学术合作伙伴提供 330 万欧元的额外资助。它是爱尔兰国家级人工智能博士级培训中心,将培训四个批次的 120 多名博士生,未来四年每年招收 30 名学生。该中心汇集了爱尔兰七所大学中的五所以及一支由全国近 60 名导师组成的团队。该中心旨在创建一个与国际接轨、全球认可的卓越中心,用于培训研究生和提高行业员工在人工智能关键技术课题方面的技能。该计划将提供人工智能和数据分析伦理相关领域的培训,以及高级数据驱动应用程序的公平性和透明度挑战。拟建的研究培训中心 (CRT) 汇集了从事人工智能技术全方位工作的主管,包括知识表示和推理、机器学习、数据挖掘、计算机视觉、自然语言处理、优化和决策、机器人技术和自主性。该中心将重点关注智能建筑、移动和交通、自动驾驶汽车、公共服务交付、制造业、企业、网络安全、气候变化和环境、农业、海洋、食品生产和自然资源等领域的人工智能解决方案的开发。该中心是科克大学、都柏林城市大学、爱尔兰国立大学戈尔韦分校、都柏林圣三一学院和利默里克大学的联合项目。我们提供全额资助的博士奖学金,包括费用、每月津贴以及旅行和培训预算。该中心将以世界一流的基于群组的模式培养 120 名人工智能领域的博士毕业生,与行业和国际学术合作伙伴密切合作。参加该计划的每位学生都将在行业合作伙伴或国际合作实验室进行多次实习。选拔和注册 学生需要参加以下核心模块:CA639 人工智能方法(10 ECTS)。第二年,学生将参加行业实习模块 EE611/A 研究生企业体验(10 ECTS)。博士生将再修读 10 个学分,这些学分被认为合适且符合他们的职业发展计划,并应与导师达成一致。学生应在网上注册过程中注册他们批准的 GTE 模块。进度 应首先与导师讨论并商定每个学生的结构化路径工作计划,并将进度(包括确认完成在线研究诚信培训模块和其他模块)记录在年度 PGR2 表格中。 入职和培训 所有学生都必须参加 GSO 在第一年组织的指导和入职培训课程。GSO 在每个学期开始时向每位学生传达他们的培训计划的详细信息。一年级学生还必须在学习的第一年完成并成功通过在线研究诚信培训模块。
随着企业农场的扩大和家族拥有的土地外包工作,农业行业继续向上轨迹。农业科学的本科研究包括一系列主题,例如畜牧业,植物生物学,环境法规和农业道德。毕业生可以将其专业知识应用于各种角色:农业顾问,房地产经理,农场董事,水产养殖专家,植物育种者,农村测量师,土壤科学家,园艺人员,审判人员,森林/林地主管。农业是一个多学科的领域,自青铜时代以来就已经发展起来,其进步诸如机械化农业和无人机辅助施肥会显着影响人类的进步。尽管有很大的进步,但在诸如转基因作物,实验室种植的肉类和可持续农业实践等领域仍有足够的创新空间。该行业在全球范围内雇用数百万美元,并为通过自给自足的农业方法和土壤科学的教育提供了减少粮食不安全的机会。全球顶级大学提供生命科学课程,并提供加拿大,英国,澳大利亚和美国的区域排名。农业学位通常会研究微观的农业实践和全球观点,从而探索了养活不断增长的人口的道德和环境解决方案。核心模块包括作物和牧场管理,植物营养,农艺学(专注于植物和土壤科学),农业经济学,公共政策,数据分析和环境可持续性。一些课程结合了选修课,例如应用计量经济学或牲畜生产科学。许多计划与当地行业保持着密切的联系,并且经常在校园内拥有微型农场,以进行动手学习经验。学生还可以在第三年选择工作,将理论知识应用于现实世界中。在海外一所大学学习农业正在变得越来越普遍,因为它允许学生体验各种可耕种的环境和在国外发现的耕种方法,在当今的全球化世界中提供了宝贵的经验。毕业后的职业包括各种角色,例如农场管理,生物技术咨询,贸易谈判,审计和企业家精神。农业毕业生还可以通过迎合这些主题的出版物来从事新闻业,重点关注国家生活和农业行业。农业是一个严重依赖科学知识的领域,生物学是研究农业之前的重要主题,其次是地理,其适用于数据整理和地形。在农场工作或自愿工作的实践经验也可以在申请大学或选择其农业专业时具有优势。生物技术部门为农业毕业生提供了许多职业道路,包括咨询角色,允许参与转基因作物或贸易谈判。一些毕业生还可以考虑在农业行业内审计或规范实践,以确保遵守法律和道德标准。各个领域的著名人物源于农业研究,展示了其在传统农业之外的意义。值得注意的例子包括Booker T Washington,他利用农业背景领导Tuskegee University,以及该机构的农业科学先驱George Washington Carver。此外,以其受欢迎的爆米花品牌而闻名的Orville Redenbacher拥有普渡大学的农艺学学位,而Norman Borlaug在开发矮小小麦方面的工作使数百万使饥饿免于饥饿,这反映了农业对广泛社会发展的影响。