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Concurrent Multi-die Optimization物理實(shí)現(xiàn)方案的應(yīng)用

Concurrent Multi-die Optimization物理實(shí)現(xiàn)方案的應(yīng)用[電子元件][其他]

隨著芯片制造工藝不斷接近物理極限,使用多die堆疊的3DIC Chiplets設(shè)計(jì)已經(jīng)成為延續(xù)摩爾定律的最佳途徑之一。Integrity 3D-IC平臺(tái)將設(shè)計(jì)規(guī)劃、物理實(shí)現(xiàn)和系統(tǒng)分析統(tǒng)一集成于單個(gè)管理界面中,為3D設(shè)計(jì)提供了系統(tǒng)完善的解決方案。其中傳統(tǒng)的die-by-die流程在3D結(jié)構(gòu)建立后分別對(duì)兩個(gè)die進(jìn)行2D物理實(shí)現(xiàn),同時(shí)工具也開發(fā)了多die協(xié)同(concurrent multidie)的物理實(shí)現(xiàn)流程,并行式進(jìn)行多顆die的布局布線。此工作在實(shí)際項(xiàng)目中,使用Cadence Integrity 3D-IC 工具,針對(duì)性地建立concurrent multidie的流程,將兩顆die在同一個(gè)設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)并行擺放、3D結(jié)構(gòu)單元(Hybrid Bonding bump)的位置優(yōu)化、時(shí)鐘樹綜合和繞線。協(xié)同優(yōu)化的3D物理實(shí)現(xiàn)方案相比于die-by-die方案在設(shè)計(jì)整體結(jié)果上有更好的表現(xiàn)。

發(fā)表于:8/25/2023 3:00:10 PM

DDR5仿真精度研究及在內(nèi)存升級(jí)中的應(yīng)用

DDR5仿真精度研究及在內(nèi)存升級(jí)中的應(yīng)用[電子元件][消費(fèi)電子]

使用Cadence公司的SystemSI對(duì)DDR信號(hào)通道進(jìn)行整體仿真,同時(shí),借助一博科技自研的Interposer夾具進(jìn)行測(cè)試,經(jīng)過多次的仿真測(cè)試擬合,所介紹的DDR仿真測(cè)試方法可以達(dá)到較高的精度。隨著對(duì)內(nèi)存帶寬的需求不斷提升,作為當(dāng)前主流的DDR4局限性日益明顯,通過具體案例說明了DDR5信號(hào)完整性提升的具體技術(shù),并通過仿真對(duì)比,展示了DDR5在內(nèi)存升級(jí)過程中的優(yōu)勢(shì)。

發(fā)表于:8/25/2023 2:56:43 PM

基于FCM flow的小規(guī)模數(shù)字電路芯片測(cè)試

基于FCM flow的小規(guī)模數(shù)字電路芯片測(cè)試[測(cè)試測(cè)量][消費(fèi)電子]

隨著芯片工藝的不斷演進(jìn),數(shù)字芯片的規(guī)模急劇增加,測(cè)試成本進(jìn)一步增加。目前先進(jìn)的DFT技術(shù)已應(yīng)用于大規(guī)模SoC芯片的測(cè)試,包括掃描路徑設(shè)計(jì)、JTAG、ATPG(自動(dòng)測(cè)試向量生成)等。但對(duì)于一些小規(guī)模集成電路,插入掃描鏈等測(cè)試電路會(huì)增加芯片面積并增加額外的功耗。對(duì)于這種芯片,功能case生成的pattern可用于檢測(cè)制造缺陷和故障。因此,需要一些方法來驗(yàn)證覆蓋率是否達(dá)到了目標(biāo)。Verisium manager工具依靠Xcelium的故障仿真引擎和Jasper功能安全驗(yàn)證應(yīng)用程序(FSV)可以解決這個(gè)問題。它為 ATE(自動(dòng)測(cè)試設(shè)備)pattern的覆蓋率分析提供了一個(gè)新的思路。

發(fā)表于:8/25/2023 2:51:00 PM

基于點(diǎn)云補(bǔ)全的三維目標(biāo)檢測(cè)

基于點(diǎn)云補(bǔ)全的三維目標(biāo)檢測(cè)[人工智能][其他]

LiDAR技術(shù)的發(fā)展為自動(dòng)駕駛提供了豐富的3D數(shù)據(jù)。然而,由于遮擋和某些反射材料的原因引起信號(hào)丟失,LiDAR點(diǎn)云實(shí)際上是不完整的2.5D數(shù)據(jù),這對(duì) 3D 感知提出了根本性挑戰(zhàn)。針對(duì)這一問題,提出對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行三維補(bǔ)全的方法。根據(jù)大多數(shù)物體形狀對(duì)稱且重復(fù)率高的特點(diǎn),通過學(xué)習(xí)先驗(yàn)對(duì)象形狀的方法估計(jì)點(diǎn)云中遮擋部分的完整形狀。該方法首先識(shí)別被遮擋和信號(hào)缺失影響的區(qū)域,在這些區(qū)域中預(yù)測(cè)區(qū)域所包含對(duì)象形狀的占用概率。針對(duì)物體間遮擋的情況,通過形狀的占用概率和共享同類形狀形態(tài)進(jìn)行三維補(bǔ)全。對(duì)自身遮擋的物體,通過自身鏡像進(jìn)行恢復(fù)。最后通過點(diǎn)云目標(biāo)檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行學(xué)習(xí)。結(jié)果表明,通過該方法能有效地提高生成點(diǎn)云3D邊框的mAP(mean Average Precision)。

發(fā)表于:8/25/2023 2:46:12 PM

核電行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練模式研究

核電行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練模式研究[其他][其他]

針對(duì)核電行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練問題進(jìn)行研究,首先分析了相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全威脅,依此設(shè)計(jì)可能存在的應(yīng)急場(chǎng)景,基于核電工控系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室網(wǎng)絡(luò)環(huán)境研究應(yīng)急演練模式,并通過開展應(yīng)急演練對(duì)其效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過定期進(jìn)行應(yīng)急演練,可以提升核電行業(yè)應(yīng)急隊(duì)伍的安全事件監(jiān)測(cè)、響應(yīng)、處置和防護(hù)能力,不斷完善網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練制度建設(shè)。

發(fā)表于:8/24/2023 6:07:00 PM

基于白兔時(shí)間同步協(xié)議的加速器節(jié)點(diǎn)時(shí)鐘同步系統(tǒng)

基于白兔時(shí)間同步協(xié)議的加速器節(jié)點(diǎn)時(shí)鐘同步系統(tǒng)[其他][其他]

提出了一種基于白兔時(shí)間同步協(xié)議,利用SPARTAN6系列現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FieldProgrammable Gate Array,FPGA)實(shí)現(xiàn)多節(jié)點(diǎn)亞納秒級(jí)別時(shí)間同步,并通過測(cè)量觸發(fā)信號(hào)到達(dá)時(shí)間,根據(jù)設(shè)置的延遲進(jìn)行恢復(fù),從而實(shí)現(xiàn)高于120 ps時(shí)間分辨率。該方法能夠精確控制多節(jié)點(diǎn)信號(hào)發(fā)生的絕對(duì)時(shí)間,具有廣泛的應(yīng)用前景。特別地,該方法可應(yīng)用于同步輻射加速器中,提高實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,有望在材料科學(xué)、生物學(xué)和化學(xué)等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。該研究成果為同步輻射加速器的研究和實(shí)驗(yàn)提供了新的解決方案,有望推動(dòng)同步輻射技術(shù)的發(fā)展,為科學(xué)研究和工程應(yīng)用提供更多可能。

發(fā)表于:8/24/2023 6:03:00 PM

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的工業(yè)元宇宙系統(tǒng)研究

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的工業(yè)元宇宙系統(tǒng)研究[人工智能][物聯(lián)網(wǎng)]

物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及新一代信息技術(shù)的發(fā)展,對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)帶來前所未有的沖擊,基于數(shù)據(jù)關(guān)鍵生產(chǎn)要素的工業(yè)元宇宙建設(shè)得到越來越多的關(guān)注,為傳統(tǒng)制造業(yè)帶來了機(jī)遇,也帶來了挑戰(zhàn)。分析討論了工業(yè)元宇宙的背景、現(xiàn)狀、關(guān)鍵支撐技術(shù),并以某企業(yè)智造元宇宙平臺(tái)的AR/VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)為例,初

發(fā)表于:8/24/2023 5:57:00 PM

基于TextCNN-Bert融合模型的不良信息識(shí)別技術(shù)

基于TextCNN-Bert融合模型的不良信息識(shí)別技術(shù)[人工智能][其他]

敏感領(lǐng)域的不良信息具有極強(qiáng)的迷惑性和欺騙性,腐蝕人們的思想,影響人們的價(jià)值觀和判斷能力,危害社會(huì)安全,研究敏感領(lǐng)域不良信息的識(shí)別技術(shù)具有深遠(yuǎn)意義。通用的識(shí)別技術(shù)忽略了背景知識(shí)和隱喻問題,直接應(yīng)用于敏感領(lǐng)域不良信息識(shí)別效果較差。提出一種基于TextCNNBert的融合模型,通過敏感領(lǐng)域主題識(shí)別和情感隱喻識(shí)別,實(shí)現(xiàn)對(duì)敏感領(lǐng)域不良信息的文本識(shí)別。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該模型在準(zhǔn)確率、F1評(píng)分等指標(biāo)方面取得了良好的結(jié)果,相較于現(xiàn)有模型有顯著提高。

發(fā)表于:8/24/2023 5:47:00 PM

基于圖像降噪的集成對(duì)抗防御模型研究

基于圖像降噪的集成對(duì)抗防御模型研究[模擬設(shè)計(jì)][工業(yè)自動(dòng)化]

深度學(xué)習(xí)的快速發(fā)展使其在圖像識(shí)別、自然語(yǔ)言處理等諸多領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。但是,學(xué)者發(fā)現(xiàn)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)容易受到對(duì)抗樣本的欺騙,使其以較高置信度輸出錯(cuò)誤結(jié)果。對(duì)抗樣本的出現(xiàn)給對(duì)安全性要求嚴(yán)格的系統(tǒng)帶來很大威脅。研究了在低層特征(LowLevel Feature)和高層特征(HighLevel Feature)對(duì)圖像進(jìn)行降噪以提升模型防御性能。在低層訓(xùn)練一個(gè)降噪自動(dòng)編碼器,并采用集成學(xué)習(xí)的思路將自動(dòng)編碼器、高斯擾動(dòng)和圖像掩碼重構(gòu)等多種方式結(jié)合;高層對(duì)ResNet18作微小改動(dòng)加入均值濾波。實(shí)驗(yàn)顯示,所提出的方法在多個(gè)數(shù)據(jù)集的分類任務(wù)上有較好的防御性能。

發(fā)表于:8/24/2023 5:40:00 PM

基于因果關(guān)系和特征對(duì)齊的圖像分類域泛化模型

基于因果關(guān)系和特征對(duì)齊的圖像分類域泛化模型[人工智能][其他]

針對(duì)現(xiàn)有域泛化方法性能較差或缺乏理論可解釋性的缺點(diǎn),提出了一種基于因果關(guān)系和特征對(duì)齊的圖像分類域泛化模型,并證明了該模型的可識(shí)別性。該模型利用域泛化中的因果關(guān)系來學(xué)習(xí)含有不同信息的特征,將域泛化問題轉(zhuǎn)化為特征相關(guān)分布的偏移,再利用特征對(duì)齊消除偏移。為提高模型的性能,采用對(duì)抗訓(xùn)練進(jìn)一步優(yōu)化學(xué)到的特征。在公共數(shù)據(jù)集上的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,新提出的模型與目前最優(yōu)的方法性能相當(dāng),表明該模型具有理論可解釋性的同時(shí),還有不俗的實(shí)際性能表現(xiàn)。

發(fā)表于:8/24/2023 5:22:00 PM

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