与此同时,使用最新版本的Calibre软件还可使内存消耗更加优化。

在IC设计中,还需要注意到的方面是,SoC设计在验证期间会消耗大量的RAM,RAM的价格则是另外一个问题,即使在云上,较大的 RAM 实例也很昂贵。在这一方面,Calibre也有其解决之道——不仅可以降低云资源的成本,同时还能以较少 RAM 的 CPU 实现更快的处理速度。

那么,云上Calibre到底能够减少多少周转时间、节省多少运营成本,IC设计公司要如何找到适合自己公司的最佳实践方案呢?

对此,Mentor制定了云使用指导原则,并提出了在云上运行 Calibre 操作的最佳实践。为了制定和测试这些指导原则与实践,Mentor与 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 和 Microsoft Azure (Azure)联合开展了一个项目,通过采用运行在 Azure 公共云上的 AMD EPYC 服务器,验证了“云上Calibre” 平台的强大能力。

在该联合项目中,Mentor使用了量产型 7nm Radeon Instinct™ Vega20 的最终金属流片数据库。该设计是 AMD 最大的 7nm 芯片设计,包含超过 130 亿个晶体管。实验表明,对于7nm的量产设计,物理验证周期可缩短2.5 倍,同时用户还可以利用具备“最佳性价比”的方式执行设计规则检查 (DRC)

       责任编辑:tzh

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