摘要 — 在先进的集成电路设计中,与电子设计自动化 (EDA) 工具相关的物理设计流程起着至关重要的作用。大多数情况下,输入物理设计工具的参数主要是基于专家的领域知识手动挑选的。然而,由于技术节点的不断缩小以及参数组合所跨越的设计空间的复杂性,甚至再加上耗时的仿真过程,这种对物理设计工具参数配置的手动探索变得极其费力。在设计流程参数调整领域存在一些工作。然而,非常有限的现有技术探索了多个感兴趣的结果质量 (QoR) 指标(例如延迟、功率和面积)之间的复杂相关性并同时明确优化这些目标。为了克服这些弱点并寻求物理设计工具的有效参数设置,在本文中,我们提出了一个多目标贝叶斯优化 (BO) 框架,以多任务高斯模型作为替代模型。采用基于信息增益的获取函数依次选择工具模拟候选对象,以有效逼近帕累托最优参数配置。在 7 纳米技术节点下的三个工业基准上的实验结果证明了所提出的框架相对于前沿作品的优越性。
摘要 — 在先进的集成电路设计中,与电子设计自动化 (EDA) 工具相关的物理设计流程起着至关重要的作用。大多数情况下,输入物理设计工具的参数主要是基于专家的领域知识手动挑选的。然而,由于技术节点的不断缩小以及参数组合所跨越的设计空间的复杂性,甚至再加上耗时的仿真过程,这种对物理设计工具参数配置的手动探索变得极其费力。在设计流程参数调整领域存在一些工作。然而,非常有限的现有技术探索了多个感兴趣的结果质量 (QoR) 指标(例如延迟、功率和面积)之间的复杂相关性并同时明确优化这些目标。为了克服这些弱点并寻求物理设计工具的有效参数设置,在本文中,我们提出了一个多目标贝叶斯优化 (BO) 框架,以多任务高斯模型作为替代模型。采用基于信息增益的获取函数依次选择工具模拟候选对象,以有效逼近帕累托最优参数配置。在 7 纳米技术节点下的三个工业基准上的实验结果证明了所提出的框架相对于前沿作品的优越性。
CBV帮助新南威尔士州北部地方卫生区(NNSWLHD)将重点从产出转移到其医疗成像服务的结果。地区分析的服务需要设计医学成像服务,该服务为正确的位置提供了正确的服务,并专注于对患者最重要的结果。他们使用广泛的咨询和共同设计流程来确保其利益相关者的反馈和观点告知该地区的医学成像服务。
Design in Context™ 通过在 AVEVA E3D Design 中向设计团队提供来自数字资产的相关内容来增强设计流程,从而提高设计决策的速度和可靠性。Design in Context 功能可与集中式数字资产存储库(如果可用)建立直接连接。在 AVEVA E3D Design 中选择一个对象时,Context 面板会动态更新与选择相关的可用内容列表,例如数据表、供应商文档、采购订单、规划图表和计算表。
生产系统的设计过程,在本文中称为生产系统设计过程(PSUP),影响着生产系统整个生命周期的运行性能,特别是在启动和运行阶段。传统上,设计过程的重点是在计划的时间和根据预算启动新的生产系统。尽管设计过程中进行的活动会影响运营阶段的运营绩效,但对设计阶段的关注往往少于预期。先前的研究主张开发生产系统的系统设计流程,旨在对运营绩效产生积极影响。
ChatGPT、Gemini 和 Llama 等大型语言模型 (LLM) 将彻底改变工程流程,电子(系统)设计自动化 (EDA) 可能会受到深远影响。现代电子系统设计领域的特点是极其复杂,从嵌入式系统软件/硬件协同设计的复杂性到十亿晶体管规模的集成电路优化。这种复杂性,再加上对缩短上市时间的迫切需求,为自动化改进设计流程提供了无数机会。LLM 已经在这一领域取得了重大进展,并可能在未来改变 EDA 领域。
摘要 — 处理商用现货 (COTS) 组件是航空电子系统制造商的日常工作。它们是硬件设计的必要组成部分,但并非按照航空电子共识标准 DO-254 机载电子硬件 (AEH) 设计制造。特别是对于安全关键型 AEH 中使用的复杂 COTS 硬件组件,如微控制器单元 (MCU),必须执行额外的保证活动。所有这些共同构成一个令人信服的信心,即硬件在其预期的操作环境中是安全的。DO-254 的重点是一种称为设计保证 (DA) 的方法。其目的是通过在整个设计生命周期中遵守规定的流程目标来减少设计错误。如果可以证明 COTS 设计流程基于类似的有效设计流程指南以尽量减少设计错误,则可以减少某些 COTS 保证活动的工作量。近年来,半导体制造商发布了符合 ISO 26262 标准的安全 MCU,专用于功能安全的汽车系统的开发。这些产品是航空电子设备意义上的 COTS 组件,但它们也是根据专注于减少设计错误的流程开发的。本文进行了评估,以确定 ISO 26262 是否规定了与 DO-254 类似的 DA 方法,以减少未来航空电子系统的 COTS 保证工作量。索引术语 —AEH、ECMP、COTS、微控制器、SoC、航空电子、认证、DO-254、ISO 26262、COTS 保证
为了构建系统,工程师将从库中检查组件模型,每个模型都有指标,允许在设计组成时跟踪整个系统的灵活性和适应性。“元语言可以预先识别潜在的系统交互,因此我们可以设计一个不太复杂的系统,”波音研究与技术公司网络系统技术首席工程师 David Corman 说。“新的设计流程和工具可以跟踪复杂性,并使我们能够构建一个设计正确的系统,其软件和硬件行为可以在一定的概率水平上进行验证。”
您将能够培养以下技能: - 了解设计、建筑和施工领域制造过程数字化的不同机器人制造系统和计算机机器交互方法; - 使用编程技能来自动化产品和建筑元素的大规模定制流程; - 采用面向制造、装配和拆卸的设计 (DfMAD) 方法,在产品设计、建筑和施工领域推广脱碳和循环原则; - 支持以数字工具为媒介的设计流程的开发,鼓励开发在协作业务环境中实现可持续制造流程自动化的正式和材料解决方案。