先進技術ノードにおいて、インターコネクト間のスペースが狭まる中、既存のタイミング予測は、クロストーク誘発遅延の難しい定量化により正確性が低下しています。本研究では、物理的なトポロジとタイミング特徴を統合してクロストーク遅延を予測する2段階の機械学習アプローチを提案しています。実験結果は、商用ツールと比較して99%以上の一致率を示し、他の最新手法よりも予測結果が正確であることを示しています。
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