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Logic Optimization of Majority-Inverter Graphs

机译:多数逆变器图的逻辑优化

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摘要

Majority-inverter graphs (MIGs) are a multi-level logic representation of Boolean functions with remarkable algebraic and Boolean properties that enable efficient logic optimizations beyond the capabilities of conventional logic representations. In this paper, we survey two state-of-the-art logic optimization methods for MIGs: cut rewriting and cut resubstitution. Both algorithms are generic and can be applied to arbitrary graph-based logic representations. We describe them in a unified framework and show experimental results for MIG size optimization using the EPFL combinational benchmark suite.
机译:多数逆变器图(MIG)是布尔函数的多级逻辑表示,具有显着的代数和布尔属性,可实现超越常规逻辑表示能力的高效逻辑优化。在本文中,我们调查了MIG的两种最先进的逻辑优化方法:剪切重写和剪切替换。两种算法都是通用的,可以应用于基于任意图的逻辑表示。我们在一个统一的框架中对其进行描述,并显示使用EPFL组合基准套件进行MIG尺寸优化的实验结果。

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