生成式人工智能已經(jīng)在各個行業(yè)掀起波瀾,其潛力不斷擴(kuò)大。
所以我們今天再為大家介紹一個實例。比如在其眾多應(yīng)用中,一個特別有趣的領(lǐng)域是生成式AI 解釋數(shù)字設(shè)計波形并在調(diào)試過程中充當(dāng)硬件工程師輔助的能力。
在本文中,我們將探討這項技術(shù)帶來的令人著迷的可能性及其對芯片開發(fā)領(lǐng)域的影響。
實驗 2:解釋設(shè)計波形
這個實驗展示了生成式人工智能識別數(shù)據(jù)模式和趨勢的能力,并徹底改變了我們理解波形和與波形交互的方式。在本實驗中,Google 的生成式 AI 模型 – BARD 用于通過查看示例波形來生成符合 AMBA APB 協(xié)議的系統(tǒng)中寫入傳輸?shù)慕忉?。
具有等待狀態(tài)的寫傳輸
生成的解釋(進(jìn)行調(diào)整以使其語言具有包容性):
圖中的波形顯示以下信號:
TCLK:APB3 時鐘信號。
PADDR:APB3 地址總線。
PWRITE:APB3 寫信號。
PSEL:APB3片選信號。
PENABLE:APB3 使能信號。
PWDATA:APB3 寫數(shù)據(jù)總線。
PREADY:APB3 就緒信號。
數(shù)據(jù) 1:正在寫入 APB3 完成器器件的數(shù)據(jù)。
波形顯示以下行為:
在時間 T1,PWRITE 信號變高,PADDR 總線由要寫入的 APB3 完成器器件的地址驅(qū)動。
在時間 T2,PSEL 信號變高。這表明 APB3 發(fā)起方已準(zhǔn)備好將數(shù)據(jù)傳輸?shù)酵瓿煞皆O(shè)備。
在時間 T3,PENABLE 信號變高。這表明 APB3 啟動器已準(zhǔn)備好驅(qū)動 PWDATA 總線。
在時間 T4,PREADY 信號變高。這表明 APB3 完成器器件已準(zhǔn)備好接收 PWDATA 總線上的數(shù)據(jù)。
在時間 T5,PWRITE 信號變低。這表明 APB3 發(fā)起方已完成向完成方設(shè)備傳輸數(shù)據(jù)。
PSEL 和 PENABLE 信號保持高電平,直到 APB3 完成器器件完成數(shù)據(jù)處理。
未來會是什么樣子 – GenAI 支持的調(diào)試器 Copilot
生成式人工智能最令人興奮的應(yīng)用之一是它有可能在調(diào)試過程中成為開發(fā)人員的強(qiáng)力助手。波形是硬件設(shè)計中復(fù)雜系統(tǒng)的命脈。
由生成式 AI 提供支持的調(diào)試器可以剖析波形、識別異常并關(guān)聯(lián)模式,這使其成為尋求理解復(fù)雜設(shè)計行為的工程師的寶貴工具。
開發(fā)調(diào)試器 Copilot 的挑戰(zhàn)
雖然由生成式人工智能驅(qū)動的調(diào)試器副駕駛的前景很誘人,但仍有一些挑戰(zhàn)需要解決。人工智能解釋的準(zhǔn)確性和可靠性至關(guān)重要。我們必須確保人工智能的見解是值得信賴的,而不僅僅是算法生成的響應(yīng)。
此外,隱私和數(shù)據(jù)安全問題也很重要。在調(diào)試過程中處理敏感信息需要一個強(qiáng)大的框架來保護(hù)數(shù)據(jù)完整性。
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