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コース概要
半導体設計自動化におけるAIの概要
- EDAツールでのAIアプリケーションの概要
- AI駆動の設計自動化の課題と機会
- 半導体設計におけるAI統合の成功事例
設計最適化のための機械学習
- 設計最適化のための機械学習技術の概要
- EDAツール向けの特徴選択とモデルトレーニング
- 設計ルールチェックやレイアウト最適化における実践的なアプリケーション
チップ検証のためのニューラルネットワーク
- ニューラルネットワークの理解とチップ検証における役割
- エラーセンシングと訂正のためのニューラルネットワークの実装
- EDAツールでのニューラルネットワーク使用に関する事例
電力と性能最適化のための高度なAI技術
- 電力と性能分析のためのAI技術の探索
- 電力効率を向上させるためにAIモデルを統合する。
- AI駆動のパフォーマンス強化に関する実世界の事例
AIを使用したEDAツールのカスタマイズ
- 特定の設計課題に対するEDAツールのAIによるカスタマイズ
- 既存のEDAプラットフォーム向けにAIプラグインとモジュールを開発する。
- 人気のあるEDAツールとAI統合の手動実践
半導体設計におけるAIの将来のトレンド
- 半導体設計自動化での新興AI技術
- AI駆動のEDAツールの将来の方向性
- AIと半導体産業の進歩への準備
まとめと次なるステップ
要求
- 半導体設計とEDAツールの経験
- AIと機械学習技術に関する高度な知識
- ニューラルネットワークに関する理解
対象者
- 半導体設計エンジニア
- 半導体産業におけるAI専門家
- EDAツール開発者
21 時間
お客様の声 (2)
MLエコシステムは、MLflowだけでなく、Optuna、Hyperopt、Docker、docker-composeも含みます。
Guillaume GAUTIER - OLEA MEDICAL
コース - MLflow
機械翻訳
Kubeflowのトレーニングにリモートで参加できて楽しかったです。このトレーニングでは、AWSサービス、K8s、Kubeflow周辺のDevOpsツールに関する知識を確実に定着させることができました。これらの知識は、このテーマに適切に対処するための必要不可欠な基礎となっています。Malawski Marcin氏のトレーニングとベストプラクティスに関するアドバイスに対する忍耐力と専門性に感謝したいと思います。Malawski氏は、異なる角度から、異なるデプロイツール(Ansible、EKS kubectl、Terraform)を使用してこのテーマにアプローチします。今では、自分が適切なアプリケーション分野に進んでいることに確信を持っています。
Guillaume Gautier - OLEA MEDICAL | Improved diagnosis for life TM
コース - Kubeflow
機械翻訳