检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:黄侃
机构地区:[1]深圳国微晶锐技术有限公司,广东深圳518000
出 处:《电子元器件与信息技术》2024年第8期93-96,共4页Electronic Component and Information Technology
摘 要:本研究旨在探讨深度学习技术在自动布局布线违规预测中的应用,特别关注特征提取和样本处理过程。通过采用FCN-DenseNet结构,研究着重于提高电子设计自动化(EDA)工具中违规预测的准确性和效率。通过详细描述FCN-DenseNet的结构和功能,本文展示了如何有效地利用密集连接网络从复杂的电路布局图像中提取关键特征。研究结果表明,所提出的模型能够精确预测布线违规,显著提高了设计过程的效率。
分 类 号:TN702[电子电信—电路与系统] TP18[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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