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设计验证
数字芯片设计验证经验分享系列文章(第六部分):用实际案例来比较各种测试和实现方法,可以鱼与熊掌兼得吗?
点击蓝色字关注我们作者Philipp Jacobsohn,SmartDV首席应用工程师Sunil Kumar,SmartDV FPGA设计总监本系列文章从数字芯片设计项目技术总监的角度出发,介绍了如何将芯片的产品定义与设计和验证规划进行结合,详细讲述了在FPGA上使用硅知识产权(IP)核来开发ASIC原型项目时,必须认真考虑的一些问题。文章从介绍使用IP核这种预先定制功能电路的必要性开始,通过阐述
FPGA开发圈
2024-10-23
1702浏览
数字芯片设计验证经验分享(第四部分):将ASICIP核移植到FPGA上——如何测试IP核的功能和考虑纯电路以外的其他因素
作者Philipp Jacobsohn,SmartDV首席应用工程师Sunil Kumar,SmartDV FPGA设计总监本系列文章从数字芯片设计项目技术总监的角度出发,介绍了如何将芯片的产品定义与设计和验证规划进行结合,详细讲述了在FPGA上使用IP核来开发ASIC原型项目时,必须认真考虑的一些问题。文章从介绍使用预先定制功能即IP核的必要性开始,通过阐述开发ASIC原型设计时需要考虑到的IP
FPGA开发圈
2024-09-03
893浏览
【技研】新整车项目设计验证的试验和开发
戳蓝字“汽车技研”即可关注我们!【免责声明】内容来源网络,仅供参考学习,版权归原创作者所有,如因作品内容、版权等存在问题,烦请联系汽车技研小编进行删除或洽谈版权使用事宜。小编微信号:QCJYLB。
汽车技研
2024-08-05
423浏览
数字芯片设计验证经验分享:将ASICIP核移植到FPGA上——完成充满挑战的任务!(第二部分)
作者Philipp Jacobsohn,SmartDV首席应用工程师Sunil Kumar,SmartDV FPGA设计总监本系列文章从数字芯片设计项目技术总监的角度出发,介绍了如何将芯片的产品定义与设计和验证规划进行结合,详细讲述了在FPGA上使用IP核来开发ASIC原型项目时,必须认真考虑的一些问题。文章从介绍使用预先定制功能即IP核的必要性开始,通过阐述开发ASIC原型设计时需要考虑到的IP
FPGA开发圈
2024-08-02
655浏览
数字芯片设计验证经验分享:将ASICIP核移植到FPGA上——完成充满挑战的任务!(第一部分)
作者Philipp Jacobsohn,SmartDV首席应用工程师Sunil Kumar,SmartDV FPGA设计总监本文从数字芯片设计项目技术总监的角度出发,介绍了如何将芯片的产品定义与设计和验证规划进行结合,详细讲述了在FPGA上使用IP核来开发ASIC原型项目时,必须认真考虑的一些问题。文章从介绍使用预先定制功能即IP核的必要性开始,通过阐述开发ASIC原型设计时需要考虑到的IP核相关
FPGA开发圈
2024-07-26
827浏览
明天|“稳”就一个字:搞定敏感元件设计验证的组合拳就在这里
新思科技
2024-02-22
519浏览
本周五|“稳”就一个字:搞定敏感元件设计验证的组合拳就在这里
新思科技
2024-02-21
499浏览
本周五|“稳”就一个字:搞定敏感元件设计验证的组合拳就在这里
新思科技
2024-02-20
495浏览
“稳”就一个字:搞定敏感元件设计验证的组合拳就在这里
新思科技
2024-02-19
513浏览
SoC芯片设计验证详解
点击上方蓝字谈思实验室获取更多汽车网络安全资讯 前 言芯片的功能安全曾是非常小众的领域,只有少数汽车、工业、航空航天和其他类似市场的芯片与系统开发商关注。然而,随着汽车行业过去几年各类应用的兴起,情况已经发生巨大变化。同时,除了汽车外,还有很多其他行业也能从电子器件的增加受益,当然保障功能安全是大的前提。本文讨论SOC芯片设计验证、验证计划和策略以及验证方法。它定义了功能模拟、功能覆盖、代码覆盖
谈思实验室
2023-09-12
1083浏览
SoC芯片设计验证详解
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯前 言芯片的功能安全曾是非常小众的领域,只有少数汽车、工业、航空航天和其他类似市场的芯片与系统开发商关注。然而,随着汽车行业过去几年各类应用的兴起,情况已经发生巨大变化。同时,除了汽车外,还有很多其他行业也能从电子器件的增加受益,当然保障功能安全是大的前提。本文讨论SOC芯片设计验证、验证计划和策略以及验
智能汽车电子与软件
2023-09-12
784浏览
SoC芯片设计验证详解
前 言芯片的功能安全曾是非常小众的领域,只有少数汽车、工业、航空航天和其他类似市场的芯片与系统开发商关注。然而,随着汽车行业过去几年各类应用的兴起,情况已经发生巨大变化。同时,除了汽车外,还有很多其他行业也能从电子器件的增加受益,当然保障功能安全是大的前提。本文讨论SOC芯片设计验证、验证计划和策略以及验证方法。它定义了功能模拟、功能覆盖、代码覆盖以及设计验证中使用的重要术语。本文还涉及FPGA
汽车ECU开发
2023-09-12
861浏览
支持大语言模型的下一代AIoT系统该怎么做设计验证?
武林至尊,宝刀屠龙,号令天下,莫敢不从。江湖上的人往往都知道屠龙刀锋利无比,但却鲜有人知道里面暗藏的武林秘籍和兵法绝学,才是真正让人可以依仗的宝物。ChatGPT成为今年现象级的热门应用后,一个说法也在行业里悄然流传开——1万枚英伟达A100芯片,是做好大模型训练的入门级装备。一时之间“洛阳纸贵”,AI芯片成为了大家眼中的“屠龙宝刀”。我们看到,大量抓住机遇的人,不仅投身大模型产品,还有一部分负责
路科验证
2023-07-28
1204浏览
SoC芯片设计验证详解
智能汽车安全新媒体 前 言芯片的功能安全曾是非常小众的领域,只有少数汽车、工业、航空航天和其他类似市场的芯片与系统开发商关注。然而,随着汽车行业过去几年各类应用的兴起,情况已经发生巨大变化。同时,除了汽车外,还有很多其他行业也能从电子器件的增加受益,当然保障功能安全是大的前提。本文讨论SOC芯片设计验证、验证计划和策略以及验证方法。它定义了功能模拟、功能覆盖、代码覆盖以及设计验证中使用的重要术
谈思汽车
2023-07-20
916浏览
SoC芯片设计验证详解
来源:汽车电子与软件前 言芯片的功能安全曾是非常小众的领域,只有少数汽车、工业、航空航天和其他类似市场的芯片与系统开发商关注。然而,随着汽车行业过去几年各类应用的兴起,情况已经发生巨大变化。同时,除了汽车外,还有很多其他行业也能从电子器件的增加受益,当然保障功能安全是大的前提。本文讨论SOC芯片设计验证、验证计划和策略以及验证方法。它定义了功能模拟、功能覆盖、代码覆盖以及设计验证中使用的重要术语
汽车ECU开发
2023-07-20
901浏览
【凡亿疯狂星期五】如何快速的学会使用SigrityAurora进行高速PCB设计验证分析
直播报名入口:电脑端复制到浏览器:https://www.fanyedu.com/live/211.html⇩手机端识别下方二维码报名直播⇩ 直播时间:2023年2月24日 周五晚8点直播介绍:
凡亿PCB
2023-02-23
1223浏览
新手如何学习数字芯片设计验证
初学数字芯片设计验证切忌一口吃个胖子,上来就是武林高手,瞬间能写设计代码,甚至是复杂的代码。我也不建议上来就要认真的去学习数字逻辑电路基础,甚至要去学习C语言之类的,要说起基础课程,半导体物理,数字集成电路甚至模拟集成电路,还有半导体器件,半导体工艺这些都是基础,都要学的话,你能学得完吗?要这么学,那你基本学不会,所以,来看看正确的学习思路吧!其实学习数字芯片设计验证的技能,我认为可以简单分为三个
EETOP
2022-01-23
1556浏览
IC设计验证需要多少半导体物理知识?
来源:芯播客 作者:Jacky现代信息科技如此迅猛发展,半导体具有不可磨灭的功劳,作为一名芯片行业的从业人员,半导体知识到底是不是必备你还记得什么是半导体吗?曾经的教你半导体的老师是谁?你的教材是那一本书?哪些是半导体考试必考知识点?你用的是哪本?反正我用的是下面这本! 那么作为一名芯片设计工程师,到底应该不应该掌握半导体物理知识呢?模拟电路工程师回答都是必须的,肯
EETOP
2022-01-20
1267浏览
复杂芯片设计验证之概述
SmartDV作者:北美应用工程总监Bipul Talukdar即使设计项目组把完全满足芯片设计要求作为工作的首要目标,许多芯片设计师还是会寝食难安地担心设计出来的芯片最后是“一块石头”。因为无论覆盖率多少或使用了多少验证工具,总可能有bug 会被遗漏。这种高压、苛刻的开发环境需要基于三个在功能级使用独立验证工具的技术,以确保设计出没有bug并且具有高可靠性的芯片。虽然在验证和测试过程中有很多貌似
路科验证
2021-10-14
1245浏览
芯片设计验证神器VC Formal DPV解析课程上线!
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新思科技
2021-06-17
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芯片设计验证神器VC Formal DPV解析课程上线!
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新思科技
2021-06-15
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芯片设计验证神器VC Formal DPV解析课程上线!
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新思科技
2021-06-10
1622浏览
一节课讲透MIPI D-PHY/C-PHY设计验证及测试
↓↓↓也可点击阅读原文立即报名!
EDN电子技术设计
2020-09-13
1039浏览
VCS+Verdi,加持AI芯片设计验证
新思科技(Synopsys)近日宣布,Graphcore采用新思科技基于Verdi®调试的VCS®仿真解决方案,验证其最近推出Colossus™ GC200智能处理单元(IPU),该产品足以改变行业游戏规则。Graphcore的第二代IPU是有史以来最复杂的微处理器,拥有594亿个晶体管和1472个独立处理器内核。VCS使Graphcore能够在其大规模平行IPU设计中显著提高仿真吞吐量,特别是针
新思科技
2020-08-10
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