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The use of stochastic analytic center for yield maximization of systems with general distributions of component values

机译:使用随机分析中心使组件值具有一般分布的系统的产量最大化

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摘要

This paper presents a new method for maximizing manufacturing yield when the realizations of system components are dependent random variables with general distributions. The method uses a new concept of stochastic analytic center introduced herein to design the unknown parameters of component values. Design specifications define a feasible region which, in the nonlinear case, is linearized using a first-order approximation. The resulting problem becomes a convex optimization problem. Monte Carlo simulation is used to evaluate the actual yield of the optimal designs of a tutorial example.
机译:当系统组件的实现是具有一般分布的因变量时,本文提出了一种最大化制造良率的新方法。该方法使用了本文引入的随机分析中心的新概念来设计分量值的未知参数。设计规范定义了一个可行区域,在非线性情况下,使用一阶近似将其线性化。所产生的问题成为凸优化问题。蒙特卡洛模拟用于评估本教程示例的最佳设计的实际产量。

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