隨著片上系統(SoC)復雜性不斷增加,IP的復雜性與驗證難度以及用于驗證的VIP的開發要求也日益提高。不斷發展的協議標準要求為IP和VIP提供動態測試套件,并滿足規定的功能和代碼覆蓋率指標。這通常需要:
海量的仿真周期測試
大量的計算資源(用于運行冗余測試)
以及投入大量人工調試工作來填補覆蓋率漏洞
VSO.ai有何幫助?
新思科技VSO.ai憑借其先進的架構應對功能覆蓋率收斂難題,其架構涵蓋覆蓋率連接引擎、覆蓋率導向的約束求解器,以及全面的覆蓋率根本原因分析與報告功能。
VSO.ai在粗粒度測試級別上運行,并與測試環境集成,能夠根據測試結果的變化不斷學習,從而實現自動化、自適應的測試優化。VSO.ai在運行測試時,以最大化ROI為優先目標,同時消除冗余測試,從而加快覆蓋率的收斂速度并節省計算資源。
該工具同樣在仿真器的細粒度級別上運行,通過調整約束隨機激勵,以更好地覆蓋未執行的覆蓋點,從而提升測試結果質量(QoR)。這不僅加快了覆蓋率的收斂速度,還能推動覆蓋率收斂到更高的數值。
最后的收斂工作挑戰則通過AI驅動的覆蓋結果分析自動化來解決。VSO.ai可以執行根本原因分析(RCA),確定為什么沒有到達特定的覆蓋點。該工具會首先嘗試自行解決,如果不能解決,它會向驗證開發者提供可行的結果,例如識別出有沖突的約束。此外,它能夠與URG和新思科技Verdi等工具集成,從而更好地實現約束的可視化與分析。
新思科技如何優化IP回歸流程
新思科技IP團隊致力于優化IP流程,期望將回歸簽核時間縮短到3天以內,而新思科技的VSO.ai在達成這一目標方面發揮了關鍵作用。
在探索過程中,VSO.ai在USB3x數字IP和混合信號PHY層IP上進行了中大型回歸試驗,測試用例多達4,000條。新思科技IP MPHY團隊借助新思科技VC Execution Manager這一回歸管理工具的插件來部署VSO.ai,實現了無縫的執行體驗,并對ML模型進行持續調優,以獲得最佳結果質量和結果效率。VC Execution Manager中的VSO.ai插件提供了一站式解決方案,可監控回歸和覆蓋率結果、優化結果以及ML模型的健康狀況。
從下表結果可以看出,VSO.ai已融入這些IP的發布回歸測試流程,大幅減少了人工干預需求。
在PCIe GEN6 PHY測試中,運行次數減至原來的三分之一(從710次減少到226次),功能覆蓋率仍達61%。
▲PCIe GEN6 PHY測試結果
VSO.ai在代碼覆蓋率方面也同樣表現出色,通過減少一半的測試次數,實現了相同的行覆蓋率、FSM覆蓋率和跳轉覆蓋率。
▲AMBA CHI VIP測試結果
結論
VSO.ai的應用顯著優化了IP和VIP環境的回歸測試流程。它將達到77%覆蓋率所需的種子數量減少了10倍,隨后又通過優化特定測試平臺架構,將覆蓋率進一步提升到97%,充分體現了其在優化測試環境方面的卓越效能。即便對于像AMBA這樣成熟的VIP,VSO.ai也通過提高測試平臺環境質量,證明了自身價值。借助這一獨特的自動化解決方案,團隊能更有信心交付高質量IP和VIP,有效應對質量、資源管理和效率等方面的常見挑戰。
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原文標題:覆蓋率提升至97%!新思科技VSO.ai如何用AI顛覆芯片驗證?
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