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Towards Formal Verification of Plans for Cognition-Enabled Autonomous Robotic Agents., , , , und . DSD, Seite 129-136. IEEE, (2019)Exploiting the Third Dimension: Stackable Quantum-dot Cellular Automata., , und . NANOARCH, Seite 9:1-9:6. ACM, (2022)Bail on Balancing: An Alternative Approach to the Physical Design of Field-Coupled Nanocomputing Circuits., , , und . ISVLSI, Seite 66-71. IEEE, (2020)Verifying Safety Properties of Robotic Plans Operating in Real-World Environments via Logic-Based Environment Modeling., , , , , und . ISoLA (3), Volume 12478 von Lecture Notes in Computer Science, Seite 326-347. Springer, (2020)Atomic Defect-Aware Physical Design of Silicon Dangling Bond Logic on the H-Si(100)2x1 Surface., , , , , und . CoRR, (2023)Scalable design for field-coupled nanocomputing circuits., , , , und . ASP-DAC, Seite 197-202. ACM, (2019)Late Breaking Results From Hybrid Design Automation for Field-coupled Nanotechnologies., , , und . DAC, Seite 1-2. IEEE, (2023)On the impact of the synchronization constraint and interconnections in quantum-dot cellular automata., , , , , , , , , und 2 andere Autor(en). Microprocess. Microsystems, (2020)Placement and Routing for Tile-based Field-coupled Nanocomputing Circuits Is NP-complete (Research Note)., , , , und . ACM J. Emerg. Technol. Comput. Syst., 15 (3): 29:1-29:10 (2019)One-pass Synthesis for Field-coupled Nanocomputing Technologies., , , , und . ASP-DAC, Seite 574-580. ACM, (2021)