如今,复杂系统的设计遵循基于能力的方法。手头的问题是:给定一组需求(例如性能、成本等),哪个系统最能满足这些需求?当这个逆问题得到解决后,人们可以根据整体能力选择系统及其架构。在这种方法中,有必要在代表系统预期性能的需求和设计参数之间建立联系。这种参数化方法允许同时融合需求和系统设计。项目开始时做出的决策对项目的成功起着重要作用。为决策者提供帮助是一个真正的挑战,使他们能够更好地管理多个且往往相互冲突的标准,以及复杂系统设计中决策始终存在的不确定性。在项目的早期阶段,有必要了解需求如何相互作用、它们对设计有何影响、满足这些需求的设计选项是什么以及它们相关的成功概率。
本标准特别引用了许多 DOE 指令和技术标准。除非明确禁止或限制,否则可以使用后续文件代替引用的指令或标准。后续文件是对通过 DOE 指令系统或 DOE 技术标准计划(视情况而定)发布的指定指令和标准的后续修订(例如,DOE O 420.1B 将是 DOE O 420.1A 的后续文件),或根据这些计划的定义取代它们的文件(例如,DOE 指令可能会取消指令的全部或部分内容,并用新指令中的新条款取代这些条款)。但是,在指令系统和技术标准计划之外发布的文件不被视为这些指令和标准的后续文件。合同和法规可能要求应用特定修订,特别是对于单个项目(例如,10 CFR 第 830 条要求危险分类与 DOE-STD-1027-92、变更通知 1、9 月
Andreas Vielhaber,Synopsys 公司,意大利米兰 摘要 当今的片上系统 (SoC) 设计非常复杂,要求新的 SoC 设计项目采用更快、更简单的流程和方法。为了以更快、更低成本将更多 SoC 推向市场,意法半导体与 Synopsys® 专业服务部门联手,为数字音频系统平台设计了一种新的流程和方法。本文介绍了 SYNOPSYS® coreAssembler 如何通过自动化配置和互连步骤、提供实现 AMBA 平台的自动化路径以及使用 VIP 改进验证来简化使用 AMBA DesignWare® 组装 AMBA 系统的过程。该流程已用于设计和验证由意法半导体数字广播无线电部门 (汽车产品组) 开发的数字无线电系统控制器和音频解码器架构。