論文の概要: Hardware Design and Security in the Era of Chiplets and LLMs
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2608.05063v1
- Date: Wed, 05 Aug 2026 17:09:13 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-08-06 14:48:44.039352
- Title: Hardware Design and Security in the Era of Chiplets and LLMs
- Title(参考訳): チップレット・LCM時代のハードウェア設計とセキュリティ
- Authors: Johann Knechtel, Ozgur Sinanoglu, Paul V. Gratz, Ramesh Karri,
- Abstract要約: 半導体産業は、異質な2.5Dチップレットシステムへのシフトと、大規模言語モデルの電子設計自動化フローへの統合という2つの革命を経験している。
本稿では, アーキテクチャ, 論理, 物理レベルのチップレットシステムに対する攻撃から, LLM駆動のEDAパイプラインに対する様々なエクスプロイトまで, これらのフロンティアを統一的に分析する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 12.304805014484423
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The semiconductor industry is undergoing a dual revolution: the shift toward heterogeneous 2.5D chiplet systems and the integration of Large Language Models (LLMs) into Electronic Design Automation (EDA) flows. While these paradigms offer unprecedented benefits in yield, modularity, design productivity, etc., they radically expand the hardware attack surface. This paper provides a unified analysis of these frontiers, ranging from attacks on chiplet systems (including hardware stacks for LLM acceleration) across architectural, logical, and physical levels, to various exploits against LLM-driven EDA pipelines. To secure chiplet systems, we review a powerful defense approach that leverages 2.5D split manufacturing and active interposers for physically isolated Root of Trust (RoT) architectures. To secure LLM-driven EDA pipelines, we first identify native threats and then review state-of-the-art defense techniques. Finally, we discuss how LLM systems can advance hardware security efforts for modern systems, including chiplets.
- Abstract(参考訳): 半導体産業は、異種2.5Dチップレットシステムへのシフトと、大型言語モデル(LLM)を電子設計自動化(EDA)フローに統合する、という2つの革命を経験している。
これらのパラダイムは、収量、モジュール性、設計生産性などにおいて前例のないメリットを提供するが、ハードウェア攻撃面を根本的に拡張する。
本稿では、アーキテクチャ、論理、物理レベルにわたるチップレットシステム(LCMアクセラレーションのためのハードウェアスタックを含む)に対する攻撃から、LCM駆動のEDAパイプラインに対する様々なエクスプロイトまで、これらのフロンティアを統一的に分析する。
チップレットシステムをセキュアにするために,2.5D分割製造とアクティブ・インターポーザを活用し,物理的に孤立したRoot of Trust (RoT)アーキテクチャを実現する強力な防衛手法を概説する。
LLM駆動のEDAパイプラインをセキュアにするために、我々はまずネイティブな脅威を特定し、次に最先端の防御技術についてレビューする。
最後に,LLMシステムによるチップレットを含む最新のシステムにおけるハードウェアセキュリティの取り組みについて論じる。
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