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智能數(shù)據(jù)將開啟AI賦能設(shè)計(jì)的新紀(jì)元
是德科技設(shè)計(jì)工程軟件全球市場(chǎng)營銷總監(jiān)Roberto Piacentini Filho
AI正在重塑電子設(shè)計(jì)工作流程,但變革并非同步推進(jìn)。當(dāng)一些團(tuán)隊(duì)借助AI驅(qū)動(dòng)的優(yōu)化技術(shù)飛速前進(jìn)時(shí),另一些團(tuán)隊(duì)仍然深陷泥潭,或是費(fèi)力地尋找文件的正確版本,或是摸索復(fù)用IP模塊在新場(chǎng)景中的運(yùn)行表現(xiàn)。
差異不在于人才,不在于預(yù)算,而在于數(shù)據(jù)。
眾多工程團(tuán)隊(duì)仍在與碎片化的設(shè)計(jì)環(huán)境作斗爭(zhēng)。數(shù)據(jù)分散于多個(gè)工具、多種格式、多個(gè)目錄中,版本控制缺乏一致性,元數(shù)據(jù)可靠度不足,IP復(fù)用則更像是一種嘗試和探索,而非出于戰(zhàn)略布局。在如此混亂的狀態(tài)下,AI增強(qiáng)的工作流難以蓬勃發(fā)展,反而舉步維艱。
因此,結(jié)構(gòu)化、情境化且可訪問的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)已成為新的基準(zhǔn)。這不僅關(guān)乎讓一切井然有序,更是解鎖半導(dǎo)體開發(fā)流程——從智能復(fù)用到預(yù)測(cè)性驗(yàn)證,再到生成式布局設(shè)計(jì)——全部潛能的關(guān)鍵。
圖1:結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)構(gòu)筑了整個(gè)設(shè)計(jì)層級(jí)的基石——從PDK到SoC,實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、可追溯性與AI賦能
此篇是德科技文章將探討,當(dāng)企業(yè)超越單純的“系統(tǒng)清理”,邁向“能力建設(shè)”階段后,智能設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)如何將令人疲憊的數(shù)據(jù)處理轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)智能,并為開啟一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新時(shí)代奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
從文件到智能:設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)的進(jìn)化之路
在許多半導(dǎo)體企業(yè)中,“設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)”只是一個(gè)數(shù)字化的文件柜:文件被存儲(chǔ)、進(jìn)行版本管理(通常是手動(dòng)操作),并最終歸檔。但當(dāng)數(shù)據(jù)通過上下文元數(shù)據(jù)、關(guān)系追蹤、依賴映射和命名規(guī)范實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化后,它便蛻變?yōu)楦邇r(jià)值的存在:動(dòng)態(tài)、可查詢的設(shè)計(jì)生態(tài)系統(tǒng)模型。
這一演進(jìn)使數(shù)據(jù)從“被動(dòng)的事物”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鲃?dòng)的智能來源”。它讓工程師、管理者乃至AI模型不僅能理解已構(gòu)建的成果,更能洞悉其構(gòu)建過程與演進(jìn)邏輯。這一轉(zhuǎn)變?yōu)槊宽?xiàng)下游任務(wù)注入歷史脈絡(luò)、設(shè)計(jì)意圖與信任基石。
以下是幾個(gè)實(shí)際案例:
·數(shù)字設(shè)計(jì)師尋找PLL模塊時(shí)無需翻閱文件夾,而是可以訪問經(jīng)過精心篩選的已驗(yàn)證IP清單,其中包含使用歷史、測(cè)試覆蓋范圍、工藝兼容性,以及性能指標(biāo);
·布局工程師會(huì)收到AI生成的約束建議,這些建議不僅反映了過往原理圖-布局關(guān)聯(lián)關(guān)系,還深度融入了對(duì)工藝規(guī)則、物理限制及歷史設(shè)計(jì)權(quán)衡的認(rèn)知;
·驗(yàn)證工程師打開一個(gè)失敗的測(cè)試案例,只需點(diǎn)擊幾下,即可追溯對(duì)應(yīng)的IP版本、近期修改、相關(guān)回歸問題,以及當(dāng)前在其他地方復(fù)用該模塊的團(tuán)隊(duì)。
圖2:設(shè)計(jì)工程面臨的挑戰(zhàn)
在上述每個(gè)場(chǎng)景中,智能能力并非僅僅依賴模型,還源于數(shù)據(jù)——因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)具備清潔、互聯(lián)、情境化三大特質(zhì)。
智能設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)釋放的五大能力
圖3:智能設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)解鎖了一系列快速的工作流——從布局自動(dòng)化到企業(yè)級(jí)可見性
1.智能IP復(fù)用
IP復(fù)用的價(jià)值常因不確定性而大打折扣。該IP是否是最新的?是否經(jīng)過驗(yàn)證?還應(yīng)用于何處?若這些問題的答案并不明確,IP復(fù)用反而會(huì)導(dǎo)致隱患。
智能設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)為上述問題提供了明確答案。它將每個(gè)IP模塊與其技術(shù)譜系、測(cè)試歷史、項(xiàng)目背景、使用足跡關(guān)聯(lián)起來。工程師可以更放心地使用IP,審核人員獲得了追溯能力,企業(yè)也可以借此獲得更多優(yōu)勢(shì)——減少重復(fù)工作,加速產(chǎn)品面市的時(shí)間,還能實(shí)現(xiàn)跨設(shè)計(jì)代際的知識(shí)沉淀。
2.AI引導(dǎo)的約束與布局建議
AI的智能程度取決于其學(xué)習(xí)素材的質(zhì)量。結(jié)構(gòu)混亂的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)只會(huì)產(chǎn)出泛泛而談的低價(jià)值輸出。但當(dāng)歷史設(shè)計(jì)以統(tǒng)一結(jié)構(gòu)、標(biāo)簽和層級(jí)被整合時(shí),AI便能提供切實(shí)可行的建議:約束模塊、布局方案、布線策略,甚至特定工藝的優(yōu)化方案。
這項(xiàng)能力將布局從一個(gè)需要手工操作的困難任務(wù),轉(zhuǎn)化為工程師與AI的協(xié)作對(duì)話。這縮短了修訂周期,保障了設(shè)計(jì)意圖的精準(zhǔn)落地,實(shí)現(xiàn)了專業(yè)知識(shí)的跨團(tuán)隊(duì)共享。
3.預(yù)測(cè)性驗(yàn)證與調(diào)試
驗(yàn)證環(huán)節(jié)在設(shè)計(jì)周期中占據(jù)極大比重,且故障往往在流程后期才會(huì)暴露出來。而當(dāng)測(cè)試結(jié)果、覆蓋度指標(biāo)與設(shè)計(jì)變更通過結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)后,AI便能在故障完全顯現(xiàn)前,識(shí)別其出現(xiàn)的跡象。
驗(yàn)證由此從單純的合格/不合格關(guān)口,蛻變?yōu)榉答佈h(huán)。工程師能獲取早期預(yù)警信號(hào),更快定位根本原因。芯片流片后的意外狀況也大幅減少。
4.更快速、更具情境化的設(shè)計(jì)審核
如今,許多設(shè)計(jì)審核仍依賴幻燈片和截圖。討論基于記憶和主觀判斷,而非數(shù)據(jù)。
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)環(huán)境徹底改變了這一現(xiàn)狀。審核人員可即時(shí)對(duì)比版本修訂差異、查看變更在各層級(jí)的傳導(dǎo)影響,并審核設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)合規(guī)情況。紅線標(biāo)注有數(shù)據(jù)支撐,審批可追溯,審核周期因此向更高效、更公正、更聚焦的方向發(fā)展。
5.企業(yè)級(jí)全局設(shè)計(jì)智能
智能數(shù)據(jù)的價(jià)值遠(yuǎn)不止于工程領(lǐng)域。產(chǎn)品經(jīng)理希望能夠掌握復(fù)用率與風(fēng)險(xiǎn)暴露情況,管理層希望能夠開展跨基地績(jī)效對(duì)標(biāo),質(zhì)量團(tuán)隊(duì)則希望獲得合規(guī)所需的追溯能力。
當(dāng)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化整合與集中化管理,這些難題將迎刃而解。Dashboard能夠切實(shí)呈現(xiàn)核心問題并提供助益,指標(biāo)更具可靠性,而整個(gè)企業(yè)也由此邁入數(shù)據(jù)支撐決策的新階段。
從阻滯到流動(dòng):對(duì)人的影響
工程師常常將日常工作中的各類阻滯視為常態(tài):四處搜尋所需文件、在協(xié)作工具中詢問誰是設(shè)計(jì)的最新經(jīng)手人、重復(fù)驗(yàn)證復(fù)用模塊、手動(dòng)同步分支變更。這些工作毫無創(chuàng)新性可言,反而會(huì)耗費(fèi)大量精力。
智能設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)消除了大部分這類工作阻滯。版本歷史自動(dòng)追蹤,工具輸出即時(shí)關(guān)聯(lián)輸入,IP復(fù)用不再依賴主觀信任,而是提供可信保障。最終由此實(shí)現(xiàn)的暢通無阻的工作流程,使工程師得以保持專注,沉浸在工具之中,將更多時(shí)間投入創(chuàng)新,而非耗費(fèi)在繁瑣的“技術(shù)考古”上。
這種工作上的流暢性帶來的不僅僅是生產(chǎn)力提升,它還將增強(qiáng)工作滿意度,把被動(dòng)反應(yīng)式的工作流轉(zhuǎn)化為主動(dòng)創(chuàng)造的過程,讓工程實(shí)踐成為一種更美好的體驗(yàn)。
重新定義集成:不止于API
“EDA集成”往往淪為“新增下拉菜單或?qū)С龈袷健钡谋砻婀Ψ颉6乱淮O(shè)計(jì)數(shù)據(jù)平臺(tái),例如Keysight SOS,正將集成重新定義為嵌入式智能。
這些平臺(tái)能夠:
·與主流設(shè)計(jì)與驗(yàn)證工具直接對(duì)接;
·以軟件系統(tǒng)難以企及的方式,深度解析數(shù)據(jù)層級(jí)、網(wǎng)表信息與元數(shù)據(jù);
·實(shí)時(shí)同步跨團(tuán)隊(duì)、跨項(xiàng)目、跨工作流的變更。
這種集成是“隱形”的。工程師無需單獨(dú)登錄系統(tǒng),而是在日常工作流中自然沉浸其中。當(dāng)集成達(dá)到這種境界時(shí),數(shù)據(jù)便成為流程的有機(jī)組成部分,而非事后補(bǔ)充的額外環(huán)節(jié)。
更智能的輸入,更智能的AI
AI并非是要取代工程師,而是增強(qiáng)其能力。但前提是AI能獲得優(yōu)質(zhì)輸入。在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域,這些輸入不僅是海量數(shù)據(jù),更包含上下文、歷史脈絡(luò)與結(jié)構(gòu)體系。
結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)使AI能夠:
·從驗(yàn)證過的模式中學(xué)習(xí),而非僅僅是原始文件;
·在提出修改建議時(shí)充分考慮依賴關(guān)系和約束;
·提供可操作的洞察,而非抽象概念。
缺乏結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),AI的輸出淪為泛泛之物;依托結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),AI方能釋放變革性力量。
設(shè)計(jì)的未來并非完全自主,而是一種增強(qiáng)。智能數(shù)據(jù)正是這種增強(qiáng)智能的基石。
強(qiáng)行適配還是專屬定制?工具選擇為何至關(guān)重要
眾多半導(dǎo)體企業(yè)仍在嘗試將通用軟件開發(fā)工具改裝并應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)計(jì)流程。Git等傳統(tǒng)版本控制系統(tǒng)或其他通用型版本控制系統(tǒng),雖適用于代碼管理,卻難以應(yīng)對(duì)芯片設(shè)計(jì)的層級(jí)結(jié)構(gòu)、規(guī)模復(fù)雜度及元數(shù)據(jù)繁雜性。AI更放大了這種不匹配性——基于為軟件輸出場(chǎng)景設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)所訓(xùn)練的模型,應(yīng)用到硅片設(shè)計(jì)中時(shí),往往會(huì)產(chǎn)生不穩(wěn)定或具有誤導(dǎo)性的結(jié)果。
強(qiáng)行將開發(fā)工具套入設(shè)計(jì)流程,往往弊大于利。層級(jí)結(jié)構(gòu)被扁平化處理,依賴關(guān)系無法追蹤,IP復(fù)用狀態(tài)模糊不清,工程師花費(fèi)在繞開工具上的時(shí)間,比花費(fèi)在利用工具上的還要多。
與之形成鮮明對(duì)比的是,專用設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)管理平臺(tái)面向現(xiàn)實(shí)半導(dǎo)體開發(fā)進(jìn)行了優(yōu)化。這類平臺(tái)適配于以IP為中心的設(shè)計(jì),適應(yīng)層級(jí)結(jié)構(gòu),并能夠追蹤跨項(xiàng)目和跨設(shè)計(jì)階段的關(guān)聯(lián)關(guān)系。更關(guān)鍵的是,它們能夠輸出AI可靠運(yùn)行所需的結(jié)構(gòu)化、經(jīng)驗(yàn)證且具備情境化屬性的數(shù)據(jù)。
當(dāng)企業(yè)從“強(qiáng)行適配”轉(zhuǎn)向?qū)S媒鉀Q方案時(shí),效益將實(shí)現(xiàn)倍增效應(yīng)。這不僅能減少阻滯與風(fēng)險(xiǎn),更能釋放全新價(jià)值:AI輸出變得更精準(zhǔn)、更貼合需求、更值得信賴,工程周期加速,協(xié)作效率提升,企業(yè)由此從“艱難掙扎”轉(zhuǎn)向“規(guī)模化發(fā)展”的新階段。
圖4:Keysight SOS平臺(tái),搭載可視化設(shè)計(jì)差異對(duì)比功能
戰(zhàn)略就緒:不止于數(shù)據(jù)規(guī)整,更在于優(yōu)勢(shì)構(gòu)建
人們往往將數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化視為一項(xiàng)基礎(chǔ)性保障工作——重要卻“隱形”。但事實(shí)上,結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)正是企業(yè)構(gòu)建戰(zhàn)略差異化優(yōu)勢(shì)的重要因素。
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)能加速產(chǎn)品面市進(jìn)程、減少流片返工、優(yōu)化人員配置、提升協(xié)作效率,最終孕育出更具創(chuàng)新性的產(chǎn)品。它賦予管理層可見性,為工程團(tuán)隊(duì)注入信心,更賦予AI真正所需的核心要素:有意義的數(shù)據(jù)。
在AI賦能的EDA時(shí)代,成功不再取決于誰擁有最炫的模型或最大的計(jì)算集群,而取決于誰能夯實(shí)最具智能性的基石。
這個(gè)基石就是設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)——結(jié)構(gòu)化、可檢索、安全可靠,并為未來做好準(zhǔn)備。
若企業(yè)的設(shè)計(jì)環(huán)境仍處于碎片化狀態(tài),那么現(xiàn)在正是變革的最佳時(shí)機(jī)。結(jié)構(gòu)化不僅關(guān)乎管控——更是釋放AI潛能、實(shí)現(xiàn)復(fù)用、提升速度與擴(kuò)展規(guī)模的“鑰匙”。不要再強(qiáng)行使用過時(shí)的工具來應(yīng)對(duì)當(dāng)下的挑戰(zhàn)。
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