論文の概要: OmniLayout: A Schematic-Coupled Multimodal Benchmark for Constraint-Aware Geometric Reasoning in PCB Layout
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.03261v1
- Date: Fri, 03 Jul 2026 12:26:58 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-07 22:26:29.567491
- Title: OmniLayout: A Schematic-Coupled Multimodal Benchmark for Constraint-Aware Geometric Reasoning in PCB Layout
- Title(参考訳): OmniLayout: PCBレイアウトにおける制約を考慮した幾何推論のためのマルチモーダルベンチマーク
- Abstract要約: 大規模言語モデル (LLM) は3次元推論、接地、きめ細かい理解において顕著な進歩を見せている。
厳密な幾何学的および機能的制約の下で密に満ちた物体配置を推論する能力は、ほとんど未解明のままである。
Omniは、プリント回路基板(PCB)レイアウト配置におけるLCMを評価するために設計された最初のベンチマークである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 16.163813216965657
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Recent large language models (LLMs) have demonstrated remarkable progress in 3D spatial reasoning, spatial grounding, and fine-grained geometric understanding. However, their ability to reason about densely packed object placement under strict spatial and functional constraints remains largely unexplored, despite being a fundamental challenge in practical electronic design automation (EDA) workflows. To bridge this gap, we introduce OmniLayout, the first benchmark designed to evaluate LLMs on printed-circuit-board (PCB) layout placement reasoning under real-world geometric, routing, and connectivity constraints. OmniLayout contains 1,681 industrial-grade schematic-coupled PCB layouts and includes four tasks: (1) geometric reasoning for IC physical placement, with 77.24K placement instances constrained within PCB board boundaries; (2) routability-aware placement reasoning, generating physically valid component placements; (3) electrical functionality, preserving schematic-specified connectivity and electronic functional correctness; and (4) tool-augmented agentic reasoning for invoking external tools to accomplish tasks (1)-(3). Our results reveal substantial limitations of current LLMs in PCB layout placement, including weak geometric reasoning, poor routability optimization, and inconsistent preservation of electrical functionality.
- Abstract(参考訳): 近年の大規模言語モデル (LLM) は, 空間的推論, 空間的接地, 微粒な幾何学的理解において顕著な進歩を見せている。
しかしながら、厳密な空間的および機能的制約の下で密集したオブジェクト配置を推論する能力は、実用的な電子設計自動化(EDA)ワークフローにおいて根本的な課題であるにもかかわらず、ほとんど探索されていない。
このギャップを埋めるために,実世界の幾何学的,ルーティング,接続性制約の下で,プリント回路基板(PCB)レイアウト配置推論におけるLCMを評価するために設計された最初のベンチマークであるOmniLayoutを紹介した。
OmniLayout には 1,681 の産業用グレードのスキーマ結合 PCB レイアウトが含まれており、(1) IC の物理配置の幾何学的推論、77.24K の配置インスタンスを PCB ボードの境界内で制限する、(2) ルタビリティ対応の配置推論、物理的に有効なコンポーネント配置の生成、(3) 電気的機能、スキーマ指定接続の保存、電子的機能的正当性、(4) 外部ツールのタスクを実行するためのツール拡張されたエージェント推論の4つのタスクが含まれている。
この結果から,PCBレイアウト配置におけるLLMの限界は,弱い幾何学的推論,不規則性最適化,電気的機能維持の不整合性などであることがわかった。
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