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Enregistrement W3051664773 · doi:10.1145/3398190

LDE-aware Analog Layout Migration with OPC-inclusive Routing

2020· article· en· W3051664773 sur OpenAlexafffund
Mohammad Torabi, Lihong Zhang

Notice bibliographique

RevueACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvancements in Photolithography Techniques
Établissements canadiensMemorial University of Newfoundland
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMemorial University of NewfoundlandCanada Foundation for Innovation
Mots-clésRetargetingComputer scienceRouting (electronic design automation)RouterProcess (computing)Scheme (mathematics)Integrated circuit layoutPage layoutFloorplanLithographyFidelityAnalogue electronicsElectronic circuitComputer engineeringElectronic engineeringIntegrated circuitEmbedded systemArtificial intelligenceComputer networkElectrical engineeringEngineeringTelecommunications

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Performance degradation in analog circuits due to layout dependent effects (LDEs) has become increasingly challenging in advanced technologies. To address this issue, LDEs have to be seriously considered as performance constraints in the physical design process. In this article, we have proposed an innovative LDE-aware retargeting methodology for analog layout migration from old technologies to new ones with LDEs optimized for performance preservation. The LDE constraints, which are first identified with the aid of a specialized sensitivity analysis scheme, are satisfied during the layout migration process. Moreover, optical proximity correction (OPC), as one of the most popular resolution enhancement techniques for subwavelength lithography in modern nanometer technology manufacturing, is also included in this study. We have developed an OPC-inclusive ILP-based analog router to route electrical nets for improving image fidelity of the final layout while the routability and other analog constraints are respected in the meantime. The experimental results show our proposed layout migration methodology along with the routing scheme is able to retarget analog layouts with better circuit performance and finer image quality compared to the previous works.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,015
Tête enseignante GPT0,237
Écart entre enseignants0,222 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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