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Cette thèse présente de nouveaux algorithmes de partitionnement évolutif au niveau des circuits pour optimiser l'automatisation de la conception physique VLSI. Elle aborde les limites des méthodes de partitionnement traditionnelles en introduisant des techniques améliorées telles que l'algorithme génétique modifié (MGA), l'optimisation par essaims de particules modifiée (MPSO) et une nouvelle approche d'automates cellulaires graphiques (GCA). Ces algorithmes visent à minimiser la taille des coupes, à réduire les délais d'interconnexion et à améliorer les performances globales du circuit. La…mehr

Produktbeschreibung
Cette thèse présente de nouveaux algorithmes de partitionnement évolutif au niveau des circuits pour optimiser l'automatisation de la conception physique VLSI. Elle aborde les limites des méthodes de partitionnement traditionnelles en introduisant des techniques améliorées telles que l'algorithme génétique modifié (MGA), l'optimisation par essaims de particules modifiée (MPSO) et une nouvelle approche d'automates cellulaires graphiques (GCA). Ces algorithmes visent à minimiser la taille des coupes, à réduire les délais d'interconnexion et à améliorer les performances globales du circuit. La validation expérimentale à l'aide des circuits de référence ISCAS'85 confirme l'efficacité et la supériorité des méthodes proposées en termes de qualité de partition et de temps de calcul.
Autorenporträt
Il Dott. R. Pavithra Guru è Professore Associato presso lo SRMIST di Chennai, con esperienza nella progettazione di VLSI, nell'apprendimento automatico e nei sistemi intelligenti. Ha conseguito un dottorato di ricerca presso l'Anna University, ha pubblicato oltre 15 articoli, è titolare di numerosi brevetti e ha completato un post-dottorato presso la City University di Londra. È appassionato di innovazione e mentoring.