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Accès ouvert déclaré 2025 conference-paper

Transformer-based Reinforcement Learning for Net Ordering in Detailed Routing

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1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

With feature size shrinking and design complexity increasing, detailed routing has become a crucial challenge in VLSI design. Although detailed routers have been proposed to judiciously handle hard-to-access pins and various design rules, their performances are sensitive to the order of nets to be routed, especially for those sequential routers with ripup-and-reroute scheme. In the published literature, net ordering strategies mainly rely on experts' knowledge to design heuristics to guarantee their performances. In this paper, we propose a novel transformer-based reinforcement learning framework for net ordering in detailed routing, aiming at automatically gaining failure/success routing experiences and building net order policies to guide detailed routing. Our experimental results show that our framework can effectively reduce the number of design rule violations and routing cost with comparable wirelength and via count, with comparison to state-of-the-art approaches.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Transformer-based Reinforcement Learning for Net Ordering in Detailed Routing
Date Crossref
01/09/2025
Éditeur
International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Sun Yat-sen University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Nanjing University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Sun Yat-sen University et Nanjing University.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Advanced Optical Network TechnologiesSoftware-Defined Networks and 5G

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