输入TFT位置及数量,输出mask layout 的代码案例

时间: 2024-02-19 15:03:05 浏览: 26
以下是一个简单的 Python 代码案例,用于实现输入TFT位置及数量,输出mask layout: ```python import numpy as np # 输入TFT数量及位置 tft_num = 4 tft_pos = np.array([[0, 0], [0, 100], [100, 0], [100, 100]]) # 设置mask layout参数 mask_w = 500 mask_h = 500 pad = 10 # 初始化mask layout mask = np.zeros((mask_h, mask_w), dtype=np.uint8) # 对每个TFT进行布局 for i in range(tft_num): # 获取当前TFT的位置和尺寸 x, y = tft_pos[i] tft_w, tft_h = 80, 80 # 将TFT添加到mask上 mask[y-pad:y+tft_h+pad, x-pad:x+tft_w+pad] = 1 # 输出mask layout print(mask) ``` 该代码首先输入TFT数量及位置,然后设置mask layout的参数,初始化mask layout为全0矩阵。接着,对每个TFT进行布局,计算其位置和尺寸,并将其添加到mask上。最后输出生成的mask layout。 需要注意的是,该代码只是一个简单的例子,实际的mask layout生成需要更多的设计规则和制造要求的考虑,以便生成符合要求的mask layout。
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输入TFT位置及数量,输出mask layout 并绘制layout 图的代码案例

以下是一个Python代码案例,用于实现输入TFT位置及数量,输出mask layout并绘制layout图: ```python import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # 输入TFT数量及位置 tft_num = 4 tft_pos = np.array([[0, 0], [0, 100], [100, 0], [100, 100]]) # 设置mask layout参数 mask_w = 500 mask_h = 500 pad = 10 # 初始化mask layout mask = np.zeros((mask_h, mask_w), dtype=np.uint8) # 对每个TFT进行布局 for i in range(tft_num): # 获取当前TFT的位置和尺寸 x, y = tft_pos[i] tft_w, tft_h = 80, 80 # 将TFT添加到mask上 mask[y-pad:y+tft_h+pad, x-pad:x+tft_w+pad] = 1 # 绘制layout图 fig, ax = plt.subplots() ax.imshow(mask, cmap='gray') ax.set_xticks(np.arange(-0.5, mask_w, 20)) ax.set_yticks(np.arange(-0.5, mask_h, 20)) ax.grid(color='w', linewidth=1) plt.show() ``` 该代码与前一个例子类似,不同之处在于添加了绘制layout图的部分。绘制layout图需要利用Matplotlib库,将生成的mask layout可视化。首先创建一个figure和一个axes对象,然后使用imshow函数绘制mask layout,使用set_xticks、set_yticks和grid函数添加坐标轴和网格线,最后调用show函数显示图像。 需要注意的是,该代码同样只是一个简单的例子,实际的layout图需要更多的设计和美化,以便更好地展示BP MASK layout。

输入TFT 的位置宽长比,自动生成 MASK layout

以下是一个Python代码案例,用于实现根据TFT位置和宽长比自动生成MASK layout: ```python import numpy as np import cv2 # 输入TFT位置和宽长比 tft_num = 4 tft_pos = np.array([[0, 0], [0, 100], [100, 0], [100, 100]]) tft_ratio = 1.5 # 设置mask layout参数 mask_w = 500 mask_h = 500 pad = 10 # 初始化mask layout mask = np.zeros((mask_h, mask_w), dtype=np.uint8) # 对每个TFT进行布局 for i in range(tft_num): # 获取当前TFT的位置 x, y = tft_pos[i] # 根据宽长比计算TFT的尺寸 w = int((mask_w - pad*2) / (tft_num * tft_ratio + tft_num - 1)) h = int(w * tft_ratio) # 将TFT添加到mask上 mask[y-pad:y+h+pad, x-pad:x+w+pad] = 1 # 对mask layout进行优化和修正 # ... # 输出MASK layout cv2.imwrite('output.png', mask*255) ``` 该代码根据输入的TFT位置和宽长比,自动计算每个TFT的尺寸,并将其添加到MASK layout上。需要注意的是,该代码只是一个简单的例子,实际的MASK layout生成需要更多的设计规则和制造要求的考虑,以便生成符合要求的MASK layout。同时,生成的MASK layout需要进行严格的检查和修正,以确保其符合设计规则和制造要求。

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