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코스 개요
반도체 설계 자동화에서의 인공지능 개요
- EDA 도구 내 인공지능 활용 사례에 대한 개관
- 인공지능 기반 설계 자동화가 마주하는 과제와 기회
- 반도체 설계 분야에서의 성공적인 AI 통합 사례 연구
설계 최적화를 위한 머신러닝 활용
- 설계 최적화를 위한 머신러닝 기법 소개
- EDA 도구에 적합한 특성 추출 및 모델 학습 방법
- 설계 규칙 검증 및 레이아웃 최적화 분야에서의 실제 활용 사례
칩 검증 과정에서의 신경망 응용
- 칩 검증에 활용되는 신경망 개념과 역할 이해하기
- 오류 탐지 및 수정을 위한 신경망 구현 방법
- EDA 도구 내에서의 신경망 활용 사례 연구
전력 및 성능 최적화를 위한 고급 AI 기법
- 전력 및 성능 분석을 위해 사용되는 인공지능 기법 탐색
- 전력 효율 향상을 목적으로 한 인공지능 모델 통합 방법
- 실제 현장에서의 AI를 활용한 성능 개선 사례
인공지능을 활용한 EDA 도구 맞춤화
- 특정 설계 과제 해결을 위해 AI 기술로 EDA 도구를 커스터마이징하는 방법
- 기존 EDA 플랫폼에 적용할 수 있는 인공지능 플러그인 및 모듈 개발 방법
- 유명 EDA 도구와 AI 기술을 결합한 실습 과정
반도체 설계 분야의 인공지능 미래 동향
- 반도체 설계 자동화 분야에서 새롭게 부상하는 인공지능 기술들
- 향후 AI 기반 EDA 도구의 발전 방향
- 인공지능과 반도체 산업의 진보에 대비하는 방법
요약 및 향후 나아갈 방향
요건
- 반도체 설계 및 EDA 도구 사용 경험
- 인공지능 및 머신러닝 기법에 대한 심화 지식
- 신경망 관련 지식에 대한 이해
대상 수강생
- 반도체 설계 엔지니어
- 반도체 산업 분야의 인공지능 전문가
- EDA 도구 개발자
21 시간
회원 평가 (3)
CHAT GPT를 활용해 놀았던 마지막 부분이 정말 좋았습니다. 그러나 방의 배치가 이에 적합하지 않았는데, 하나의 큰 테이블 대신 작은 테이블 몇 개를 사용하여 소그룹으로 나누어 브레인스토밍을 할 수 있었으면 더 도움이 되었을 것입니다.
Nola - Laramie County Community College
코스 - Artificial Intelligence (AI) Overview
기계 번역됨
초점 있게 근본 원칙을 바탕으로 작업하고, 같은 날 내부 사례 연구를 적용하는 것
Maggie Webb - Department of Jobs, Regions, and Precincts
코스 - Artificial Neural Networks, Machine Learning, Deep Thinking
기계 번역됨
실제 회사 데이터를 사용했습니다. 트레이너는 수강생들이 참여하고 경쟁하도록 하는 매우 좋은 접근 방식을 가졌습니다.
Jimena Esquivel - Zaklad Uslugowy Hakoman Andrzej Cybulski
코스 - Applied AI from Scratch in Python
기계 번역됨