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1.
基于超图模型的大规模门级网表层次化聚类算法   总被引:2,自引:1,他引:1  
为了克服现有层次化方法通用性差、运算效率不高、电路结构提取不准等缺点,提出了一种基于超图模型的层次化聚类算法.首先对网表中最基本的迭代、总线、扇入和串联结构进行自动识别,然后将这4种基本结构按不同的组合方式进行多级聚类,最终建立起了网表的层次化结构.由于文中基本结构聚类算法是专门针对超图数据结构设计的,其时间复杂度较低.实验结果表明,该算法既可以得到较准确的层次信息,又能保证较高的运算速度,对各种应用均有较好的效果.  相似文献   
2.
在划分阶段因得不到实际线长值而无法精确计算功耗值.通过组合使用互连线的通路级数、通路级差和基本线长,提出一种新的独立线长预测方法.使用预测线长和开关活动性的乘积度量划分阶段的动态功耗,并将这一乘积作为权重赋给每条互连线;在聚类和细化处理阶段,尽量避免权重较大的互连线被分割,以实现低功耗驱动的多级划分.实验结果表明,该算法可有效地减小电路的功耗,并且对其他技术指标影响不大.  相似文献   
3.
通路时延可控的时序驱动多级划分算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种可以控制荚键通路时延的时序驱动多级划分算法.首先通过聚类保护降低关键通路被分割的几牢,减小后续操作对最小割目标的影响;然后使用划分保护控制通路被分割的次数,将关键通路时延限定在指定时钟周期之内.该算法只对最底层网表进行一次时序分析,克服了现有基于通路的时序驱动多级划分算法无法完全控制关键通路时延,需要对所有层次的网表进行时序分析的缺点.实验结果表明,该算法可得到较小的超边割值和通路时延值.  相似文献   
4.
多级划分算法需要进行多次实验以得到最优值.本文根据网表顶点在多次实验中的倾向性将其分为:活跃点、固定点和亚固定点,并提出只对活跃点重新划分的后处理方法.另外,通过将固定点和亚固定点分配到相应簇中,得到一种算法评价方法.实验表明,本文的后处理方法可有效减小hMetis算法的最小割,而评价方法能够客观评价hMetis算法在不同聚类策略下的划分结果.  相似文献   
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