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[IEEE 2019年光子学北美会议(PN) - 加拿大魁北克市(2019.5.21-2019.5.23)] 2019光子学北美会议(PN) - 用于全光纤激光器开发的飞秒激光写入光纤光栅组件
摘要: 本文提出一种范式转变:仅使用多数(MAJ)与反相(INV)函数作为基本操作来表示和优化逻辑。我们通过多数反相图(MIG)表示逻辑函数——这是一种由三输入多数节点及常规/补码边构成的有向无环图?;谕耆捎枚嗍敕聪嗖僮鞯牟级ū疚亩云浣辛诵问交砘颐鞘迪至薓IG的优化。作为MIG代数优化的补充,我们开发了利用MIG全局特性(如位错误掩蔽)的强大布尔方法。MIG代数与布尔方法相结合可达到极高的优化质量。在IWLS'05基准测试集上,相较于类似的与或非图(AIG)优化,我们的MIG优化器(MIGhty)使ABC映射的LUT-6电路深度降低7%,同时减小规模并降低功耗活动。针对算术密集型基准测试,MIGhty在ABC映射的LUT-6电路中实现16%的深度降低(同样对比类似AIG优化)。作为延迟关键型22纳米专用集成电路流程(逻辑综合+物理设计)的前端工具,MIGhty在31个学术与工业基准测试中分别实现平均延迟/面积/功耗降低13%/4%/3%。在商用FPGA流程中也验证了10%/10%/5%的延迟/面积/功耗改进。
关键词: 优化、设计方法与工具、有向无环图(DAG)、多数逻辑、布尔代数、逻辑综合
更新于2025-09-19 17:13:59