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混合极性Reed-Muller逻辑电路功耗和面积优化

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
引言第11-13页
1 绪论第13-20页
   ·研究背景及意义第13-16页
   ·研究现状及其发展趋势第16-18页
   ·内容安排第18-20页
2 混合极性转换第20-38页
   ·混合极性转换理论第20-22页
   ·基于OKFDDs的混合极性转换第22-28页
     ·OKFDDs数据结构第22-23页
     ·基于OKFDDs的串行混合极性转换算法第23-24页
     ·基于OKFDDs的并行混合极性转换算法第24-26页
     ·基于OKFDDs的并行混合极性间转换算法第26-28页
   ·基于列表技术的混合极性转换第28-35页
     ·AND/XOR展开式第28-30页
     ·混合极性列表第30-31页
     ·基于列表技术的混合极性转换算法第31-33页
     ·基于列表技术的混合极性间转换算法第33-35页
   ·实验结果及其分析第35-37页
   ·本章小结第37-38页
3 混合极性Reed-Muller逻辑电路低功耗映射第38-49页
   ·CMOS电路功耗模型第38页
   ·基于电路开关活动性最小化的低功耗映射第38-42页
   ·动态混合极性Reed-Muller逻辑电路低功耗映射第42-44页
   ·静态混合极性Reed-Muller逻辑电路低功耗映射第44-46页
   ·实验结果及其分析第46-48页
   ·本章小结第48-49页
4 混合极性Reed-Muller逻辑电路面积优化第49-65页
   ·混合极性Reed-Muller逻辑电路优化理论第51页
   ·基于枚举法的混合极性Reed-Muller逻辑电路面积优化第51-54页
     ·枚举法面积优化策略第52页
     ·枚举法面积优化算法描述第52-53页
     ·实验结果及其分析第53-54页
   ·基于模拟退火遗传算法的混合极性Reed-Muller逻辑电路面积优化第54-64页
     ·模拟退火遗传算法第55-58页
     ·基于模拟退火遗传算法的面积优化算法实现第58-60页
     ·基于模拟退火遗传算法的面积优化算法描述第60-62页
     ·实验结果及其分析第62-64页
   ·本章小结第64-65页
5 动态混合极性Reed-Muller逻辑电路功耗优化第65-72页
   ·动态混合极性Reed-Muller逻辑电路功耗估计模型第65-66页
   ·基于枚举法的动态混合极性Reed-Muller逻辑电路功耗优化第66页
     ·枚举法动态电路功耗优化优化策略第66页
     ·枚举法动态电路功耗优化算法描述第66页
   ·基于遗传算法的动态混合极性Reed-Muller逻辑电路功耗优化第66-69页
     ·基于遗传算法的动态电路功耗优化算法实现第67-68页
     ·基于遗传算法的动态电路功耗优化算法描述第68-69页
   ·实验结果及其分析第69-71页
   ·本章小结第71-72页
6 静态混合极性Reed-Muller逻辑电路功耗优化第72-85页
   ·AND/XOR电路功耗和面积估计模型第72-73页
   ·基于枚举法的静态混合极性Reed-Muller逻辑电路功耗优化第73-75页
     ·枚举法静态电路功耗优化策略第73-74页
     ·枚举法静态电路功耗优化算法描述第74-75页
   ·基于免疫遗传算法的静态混合极性Reed-Muller逻辑电路功耗优化第75-80页
     ·免疫遗传算法第76页
     ·基于免疫遗传算法的静态电路功耗优化算法实现第76-78页
     ·基于免疫遗传算法的静态电路功耗优化算法描述第78-80页
   ·实验结果及其分析第80-83页
   ·本章小结第83-85页
7 结论与展望第85-87页
参考文献第87-91页
在学研究成果第91-92页
致谢第92页

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