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Progress of Tensor-Based High-Dimensional Uncertainty Quantification of Process Variations

机译:基于张量的过程变量高维不确定性量化研究进展

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摘要

Uncertainty quantification under process variations is an important topic in computational electromagnetics (EM) and electronic design automation (EDA). The popular stochastic methods become computationally inefficient when the number of uncertain parameters grows. A promising technique to address this challenge is tensor computation. This short paper reviews some recent tensor methods for high-dimensional uncertainty quantification in the field of EDA and computational EM.
机译:过程变化下的不确定性量化是计算电磁学(EM)和电子设计自动化(EDA)中的一个重要课题。当不确定参数的数量增加时,常用的随机方法的计算效率会降低。张量计算是解决这一挑战的一种很有前途的技术。本文简要回顾了EDA和计算EM领域中用于高维不确定性量化的一些最新张量方法。

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