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Towards the Exact Minimization of BDDs—An Elitism-Based Distributed Evolutionary Algorithm

机译:朝向BDDS的精确最小化 - 一种基于精英的分布式进化算法

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摘要

Binary Decision Diagrams (BDDs) are the state-of-the-art data structure for representation and manipulation of Boolean functions. In general, exact BDD minimization is NP-complete. For BDD-based technology, a small improvement in the number of nodes often simplifies the follow-up problem tremendously. This paper proposes an elitism-based evolutionary algorithm (EBEA) for BDD minimization. It can efficiently find the optimal orderings of variables for all LGSynth91 benchmark circuits with a known minimum size. Moreover, we develop a distributed model of EBEA, DEBEA, which obtains the best-ever variable orders for almost all benchmarks in the LGSynth91. Experimental results show that DEBEA is able to achieve super-linear performance compared to EBEA for some hard benchmarks.
机译:二进制判定图(BDD)是用于表示和操纵布尔函数的最先进的数据结构。 通常,精确的BDD最小化是NP完整的。 对于基于BDD的技术,节点数量的少量改善通常会非常简化后续问题。 本文提出了一种基于精英的进化算法(EBEA),用于BDD最小化。 它可以有效地找到所有LGSynth91基准电路的变量的最佳排序,具有已知的最小尺寸。 此外,我们开发了一个Debea的分布式模型,它为LGSynth91中的几乎所有基准获得了最佳的可变订单。 实验结果表明,与一些硬基准相比,Debea能够实现超线性性能。

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