8-900-374-94-44
[email protected]
Slide Image
Меню

Quad core armv7 – Процессор ARM Cortex A7: характеристики и отзывы

Содержание

Процессор ARM Cortex A7: характеристики и отзывы

В этом материале пойдет речь о процессорной архитектуре ARM Cortex A7. Полупроводниковые продукты на ее основе можно встретить в смартфонах, роутерах, планшетных ПК и прочих мобильных устройствах, где она до недавних пор занимала ведущие позиции в этом сегменте рынка. Сейчас же ее постепенно вытесняют более новые и свежие процессорные решения.

Краткая справка о компании ARM

История компании ARM началась в 1990 году, когда она была основана Робином Саксби. Основой же для ее создания стала новая микропроцессорная архитектура. Если до этого господствующие позиции на рынке ЦПУ занимала х86 или CISC, то после образования данной компании появилась достойная альтернатива в виде RISC. В первом случае выполнение программного кода сводилось к 4 этапам:

  1. Получение машинных инструкций.

  2. Выполнение преобразования микрокода.

  3. Получение микроинструкций.

  4. Поэтапное выполнение микроинструкций.

Основная же идея архитектуры RISС состояла в том, что обработку программного кода можно свести к 2 этапам:

  1. Получение RISC-инструкций.

  2. Обработка RISC-инструкций.

Как в первом, так и во втором случае есть как плюсы, так и существенные недостатки. х86 успешно завоевала компьютерный рынок, а RISC (в том числе и ARM Cortex A7, представленная 2011 году) — рынок мобильных устройств.

История появления архитектуры Cortex A7. Ключевые особенности

В качестве основы для «Кортекс А7» выступала «Кортекс А8». Основная идея разработчиков в данном случае сводилась к тому, чтобы увеличить производительность и значительно улучшить энергоэффективность процессорного решения. Именно это в конечном итоге и получилось у инженеров компании ARM. Еще одной важной особенностью в данном случае стало то, что появилась возможность создавать ЦПУ с технологией big.LITTLE. То есть полупроводниковый кристалл мог включать 2 вычислительных модуля. Один из них был нацелен на решение наиболее простых задач с минимальным энергопотреблением и, как правило, в этой роли и выступали ядра «Кортекс А7». Второй же был предназначен для запуска наиболее сложного софта и базировался на вычислительных блоках «Кортекс А15» или «Кортекс А17». Официально «Кортекс А7» была представлена, как было отмечено ранее, в 2011 году. Ну а первый процессор ARM Cortex A7 увидел свет годом позже, то есть в 2012 году.

Технология производства

Изначально полупроводниковые продукты на основе А7 производились по технологическим нормам 65 нм. Сейчас эта технология безнадежно устарела. В дальнейшем были выпущены еще два поколения процессоров А7 по нормам допуска уже 40 нм и 32 нм. Но и они сейчас уже стали неактуальными. Наиболее свежие модели ЦПУ на основе этой архитектуры изготавливаются уже по нормам 28 нм, и именно их пока еще можно встретить в продаже. Дальнейший переход на более новые технологические процессы с новыми нормами допуска и устаревшей архитектурой ожидать вряд ли стоит. Чипы на базе А7 сейчас занимают наиболее бюджетный сегмент рынка мобильных устройств и их постепенно вытесняют уже гаджеты на основе А53, которая практически при той же энергоэффективности параметрах имеет более высокий уровень быстродействия.

Архитектура микропроцессорного ядра

1, 2, 4 или 8 ядер может входить в состав ЦПУ на базе ARM Cortex A7. Характеристики процессоров в последнем случае указывают на то, что в состав чипа входят, по существу, 2 кластера по 4 ядра. 2-3 года процессорные продукты начального уровня основывались на чипах с 1-им или 2-мя вычислительными модулями. Средний уровень занимали 4-ядерные решения. Ну а премиум-сегмент был за 8-ядерными чипами. Каждое микропроцессорное ядро на основе такой архитектуры включало следующие модули:

  • Блок обработки чисел с плавающей запятой (FPU).

  • Кеш 1-го уровня.

  • Блок NEON для оптимизации работы ЦПУ.

  • Вычислительный модуль ARMv7.

Также были следующие общие компоненты для всех ядер в составе ЦПУ:

  • Кеш L2.

  • Блок управления ядрами CoreSight.

  • Контроллер шины управления данными АМВА с разрядностью 128 бит.

Возможные частоты

Максимальное значение тактовой частоты для данной микропроцессорной архитектуры может изменяться от 600 МГц до 3 ГГц. Также необходимо отметить, что этот параметр, который указывает максимальное влияние на производительность вычислительной системы, изменяется. Причем на частоту оказывает влияние сразу три фактора:

  • Уровень сложности решаемой задачи.

  • Степень оптимизации программного обеспечения под многопоточность.

  • Текущее значение температуры полупроводникового кристалла.

В качестве примера рассмотрим алгоритм работы чипа МТ6582, который базируется на А7 и включает 4 вычислительных блока, частота которых изменяется от 600 МГц до 1,3 ГГц. В режиме простоя у этого процессорного устройства может находиться лишь только один блок вычислений, и он функционирует на минимально возможной частоте в 600 МГц. Аналогичная ситуация будет и в том случае, когда будет запущено простое приложение на мобильном гаджете. Но когда же в списке задач появиться ресурсоемкая игрушка с оптимизацией под многопоточность, то автоматически включатся в работу все 4 блока обработки программного кода на частоте 1,3 ГГц. По мере нагрева ЦПУ наиболее горячие ядра будут понижать значение частоты или даже отключаться. С одной стороны, такой подход обеспечивает энергоэффективнсть, а с другой — приемлемый уровень быстродействия чипа.

Кеш-память

Всего лишь 2 уровня кеша предусмотрено в ARM Cortex A7. Характеристики полупроводникового кристалла, в свою очередь, указывают на то, что первый уровень в обязательном порядке разделен на 2 равные половинки. Одна из них должна хранить данные, а другая — инструкции. Суммарный размер кеша на 1-ом уровне по спецификациям может быть равен 64 Кб. Как результат, получаем 32 Кб для данных и 32 Кб для кода.Кеш 2-го уровня в этом случае будет зависеть от конкретной модели ЦПУ. Наименьший объем его может быть равен 0 Мб (то есть отсутствовать), а наибольший — 4 Мб.

Контроллер оперативной памяти. Его особенности

Встроенным контроллером оперативной памяти комплектуется любой процессор ARM Cortex A7. Характеристики технического плана указывают на то, что он ориентирован на работу в связке с ОЗУ стандарта LPDDR3. Рекомендованные частоты функционирования оперативной памяти в данном случае равны 1066 МГц или 1333 МГц. Максимальный же размер ОЗУ, который можно встретить на практике, для данной модели чипа равен 2 Гб.

Интегрированная графика

Как и положено, данные микропроцессорные устройства имеют интегрированную графическую подсистему. Компания-производитель ARM рекомендует использовать в сочетании с этим ЦПУ графическую карту собственной разработки Mali-400MP2. Но ее производительности чаще всего недостаточно для того, чтобы раскрыть потенциал микропроцессорного устройства. Поэтому разработчики чипов применяют в сочетании с этим чипом более производительные адаптеры, например, Power VR6200.

Программные особенности

Три вида операционных систем нацелено на процессоры ARM:

Все остальное системное программное обеспечение пока не получило большого распространения. Наибольшую долю на рынке такого софта, как не сложно догадаться, занимает именно Android. Эта система имеет простой и понятный интерфейс и устройства на ее основе начального уровня являются очень и очень доступными. До версии 4.4 включительно она была 32-битной, а с 5.0 стала поддерживать 64-разрядные вычисления. Эта ОС успешно функционирует на любом семействе ЦПУ архитектуры RISC, в том числе и ARM Cortex A7. Инженерное меню — это еще одна важная особенность данного системного софта. С ее помощью можно существенно перенастроить возможности ОС. Доступ же к этому меню можно получить с помощью кода, который для каждой модели ЦПУ индивидуален.

Еще она важная особенность этой ОС — установка всех возможных обновлений автоматически. Поэтому даже новые возможности могут появиться на чипах семейства ARM Cortex A7. Прошивка их может добавить. Вторая система нацелена на мобильные гаджеты компании APPLE. Такие устройства в основном занимают премиум — сегмент и имеют соответствующие уровни быстродействия и стоимость. Последняя ОС в лице Windows Mobile пока не получила большого распространения. Устройства на ее основе есть в любом сегменте мобильны гаджетов, но вот малое количество прикладного софта в данном случае является сдерживающим фактором для ее распространения.

Модели процессоров

Наиболее доступными и наименее производительными в этом случае являются 1-ядерные чипы. Наибольшее распространение среди них получил МТ6571 от компании МедиаТек. На ступеньку выше находятся двухъядерные ЦПУ ARM Cortex A7 Dual Core. В качестве примера можно привести МТ6572 от все того же самого производителя. Еще больший уровень быстродействия обеспечивали Quad Core ARM Cortex A7. Наиболее популярным чипом из этого семейства является МТ6582, который сейчас даже можно встретить в мобильных гаджетах начального уровня. Ну а наибольший уровень быстродействия обеспечивали 8-ядерные центральные процессоры, к которым принадлежал МТ6595.

Дальнейшие перспективы развития

Пока еще можно встретить на прилавках магазинов мобильные устройства в основе которых лежит полупроводниковое процессорное устройство на базе 4X ARM Cortex A7. Это и МТ6580, МТ6582 и «Снапдрагон 200». Все эти чипы включают 4 вычислительных блока и имеют отменный уровень энергоэффективности. Также стоимость в этом случае очень и очень скромная. Но все же лучшие времена это микропроцессорной архитектуры уже позади. Пик продаж продукции на ее основе припал на 2013-2014 года, когда на рынке мобильных гаджетов у нее практически не было альтернативы. Причем в этом случае речь идет как о бюджетных устройствах с 1 или 2 вычислительными модулями, так и с флагманскими гаджетами с 8-ядерным ЦПУ. На текущий момент ее постепенно с рынка вытесняет «Кортекс А53», которая по существу является модифицированной 64-битной версией А7. При этом основные преимущества своей предшественницы она сохранила целиком и полностью, и будущее уж точно за ней.

Мнение экспертов и пользователей. Реальные отзывы о чипах на базе данной архитектуры. Сильные и слабые стороны

Безусловно, знаковым событием для мира мобильных устройств стало появление архитектуры микропроцессорных устройств ARM Cortex A7. Наилучшим доказательством этого стало то, что устройства на ее базе уже успешно продаются более 5 лет. Конечно, сейчас уже возможностей ЦПУ на основе А7 уже недостаточно даже для решения задач среднего уровня, но вот наиболее простой программный код на таких чипах и по сей день успешно функционирует. В перечень такого софта входит воспроизведение видео, прослушивание аудиозаписей, чтение книг, веб-серфинг и даже наиболее простые игрушки в этом случае запустятся без особых проблем. Именно на этом и акцентируют внимание на ведущих тематических порталах, посвященных мобильным гаджетам и девайсам как ведущие специалисты такого плана, так и обычные пользователи. Ключевой минус А7 — это отсутствие поддержки 64-битных вычислений. Ну а к основным плюсам ее можно отнести идеальное сочетание энергоэффективности и производительности.

Итоги

Безусловно, архитектура ARM Cortex A7 — это целая эпоха в мире мобильных устройств. Именно с ее появлением мобильные устройства стали доступными и достаточно производительными. И один тот факт, что она уже более 5 лет успешно продается, лишнее тому подтверждение. Но если вначале гаджеты на ее базе занимали средний и премиум сегменты рынка, то сейчас за ними остался лишь бюджетный класс. Эта архитектура устарела и постепенно уходит в прошлое.

fb.ru

Процессоры quad-core cortex-a7 1,3 ГГц — Stevsky.ru

Quad-core Cortex-A7 характеристики

Cortex-A7 — это старые процессорные ядра, разработанные ARM ещё в далёком 2013 году, они применялись ещё в древних 2-ядерных решениях, но каким-то образом дожили до наших дней, несмотря на появление как минимум пяти новых поколений ядер и повсеместному переключению на 64-битные инструкции системной логики. Процессоры с ядрами Cortex-A7 отвратительно слабые и ограниченные в возможностях, а смартфоны — преимущественно из ультрабюджетного сегмента, хотя бывают и позорные исключения, когда модель, устаревшую морально на пять лет, продают по ценам вполне современного гаджета. Давайте рассмотрим примеры таких процессоров, дожившие до наших дней и перечислим смартфоны на них, которые точно следует избегать при выборе.

4-ядерные процессоры в смартфонах Mediatek в 2018 году

 

Mediatek MT6580, MT6580A, MT6580M

MT6580 — наиболее распространённое решение quad-core cortex-a7. Включает графическое ядро Mali 400 MP1 и память LPDDR3. 32-битное, с поддержкой только 3G сетей, производительность в пределах 20тыс.баллов антуту. Модификации MT6580A и MT6580M практически не отличаются от оригинала. Процессор вышел в 2015 году и до сих пор на нём выходят новые смартфоны, вот их неполный список, включающий те модели, что ещё продаются в 2018 году:

  • Acer Liquid Zest
  • Alcatel 1C 5009D
  • Alcatel A3 Plus 3G
  • Alcatel OneTouch Pop Star 3G
  • Alcatel Pixi 4 4034D
  • Alcatel Pixi 4 5010D
  • Alcatel Pixi 4 Plus Power 5023F
  • Alcatel U5 4047D 3G
  • Archos Access 55 3G
  • Archos 50f Neon
  • Archos 60 Platinum
  • Ark Benefit M506
  • Ark Benefit S502
  • Ark Benefit S503
  • Ark Benefit S505
  • Ark Elf S8
  • Assistant AS-502
  • Assistant AS-503
  • Assistant AS-5436
  • Asus ZenFone Go ZC500TG
  • bb-mobile Искра
  • Black Fox B3
  • Black Fox B5
  • Blackview A8
  • Blackview A10
  • Blackview A20
  • Blackview A30
  • Blackview BV2000
  • Blackview BV4000 Pro
  • Bluboo D1
  • Bluboo D2
  • Bluboo Maya
  • Bluboo Mini
  • Bluboo Picasso
  • Bluboo Xfire 2
  • BQ 4077 Shark Mini
  • BQ 4501G Fox Easy
  • BQ 5000G Velvet
  • BQ 5006 Los Angeles
  • BQ 5020 Strike
  • BQ 5022 Bond
  • BQ 5030 Fresh
  • BQ 5033 Shark
  • BQ 5035 Velvet
  • BQ 5054 Crystal
  • BQ 5057 Strike 2
  • BQ 5058 Strike Power Easy
  • BQ 5059 Strike Power
  • BQ 5060 Slim
  • BQ 5065 Choice
  • BQ 5071 Belief
  • BQ 5204 Strike Selfie
  • BQ 5211 Strike
  • BQ 5301 Strike View
  • BQ 5505 Amsterdam
  • BQ 5521 Strike Power Max
  • BQ 5522 Next
  • BQ 5525 Practic
  • BQ 5591 Jeans
  • BQ 5594 Strike Power Max
  • BQ 5702 Spring
  • BQ 5707G Next Music
  • Cubot Echo
  • Cubot J3
  • Cubot Kin Kong
  • Cubot Note S
  • Cubot P11
  • Cubot P12
  • Cubot R11
  • Cubot R9
  • Cubot Rainbow
  • DEXP B160
  • DEXP BS150
  • DEXP G155
  • DEXP Ixion ES850
  • DEXP Ixion ES1050
  • DEXP Ixion M850
  • DEXP Ixion ML245 Electron
  • Digma Linx B510 3G
  • Digma Linx Joy 3G
  • Digma Linx X1 3G
  • Digma Linx X1 Pro 3G
  • Digma VOX S502 3G
  • Digma VOX S505 3G
  • Digma VOX V40 3G
  • Doogee DG320
  • Doogee Shoot 2
  • Doogee X20
  • Doogee X3
  • Doogee X30
  • Doogee X5 3G Galicia
  • Doogee X5 Max
  • Doogee X50
  • Doogee X53
  • Doogee X55
  • Doogee X6
  • Doogee X7
  • Doogee X9
  • Doogee X9 Mini
  • Elephone A1
  • Elephone A2
  • Elephone A8
  • Elephone h2
  • Elephone S1
  • Fly FS454 Nimbus 8
  • Fly FS505 Nimbus 7
  • Fly FS508 Cirrus 6
  • Fly FS527 Nimbus 17
  • Geotel A1
  • Geotel G1
  • Ginzzu S5002
  • Ginzzu S5021
  • Ginzzu S5120
  • Gionee P5w
  • Gretel A7
  • Hafury Mix
  • Hafury UMax
  • HomTom C1
  • HomTom HT3
  • HomTom HT16
  • HomTom HT17
  • HomTom HT27
  • HomTom HT37
  • HomTom S12
  • HomTom S16
  • Huawei Y3 2017
  • Huawei Y5 2017 3G
  • iNew Fire 1
  • iNew U5W
  • iNew U8W
  • INOI 2 Lite
  • INOI 3 Lite
  • INOI 7 Lite
  • Irbis SP453
  • Irbis SP511
  • Irbis SP514
  • Jinga Fresh
  • Jinga Iron
  • Jinga Start
  • Jinga Storm
  • Leagoo Alfa 1
  • Leagoo Alfa 2
  • Leagoo M5
  • Leagoo M7
  • Leagoo M8
  • Leagoo M9
  • Leagoo Shark 5000
  • Leagoo Z3C
  • Micromax Bolt supreme 4
  • Micromax Bolt supreme 4 Plus
  • Micromax Canvas Juice 3 Q392
  • Motorola Moto C 3G
  • Nomi i5012 
  • Nomi i5013 EVO M2 Pro
  • Nomi i5510 Space M
  • Oukitel C3
  • Oukitel C5
  • Oukitel C8
  • Oukitel C9
  • Oukitel U7
  • Panasonic P75
  • Prestigio Muze B3
  • Prestigio Muze B7
  • Prestigio Muze C5
  • Prestigio Muze J3
  • Senseit A247
  • Senseit C155
  • Tele2 Maxi
  • Tele2 Midi
  • Tele2 Mini
  • Texet TM-4083
  • Texet TM-5071
  • Texet TM-5505
  • Texet TM-5571
  • Texet TM-5581
  • Texet TM-6003
  • THL T6C
  • TP-link Neffos C5A
  • Turbo X5 Hero
  • Turbo X5 Max
  • Uhans A101
  • Uhans A6
  • Uhans MX
  • Uhans S3
  • Ulefone Be Pure Lite
  • Ulefone Paris Lite
  • Ulefone S1
  • Ulefone S7
  • Ulefone S8
  • Ulefone Tiger lite
  • Ulefone Tiger X
  • Ulefone U007
  • UMi London
  • UMi Rome X
  • Vertex Impress Click
  • Vertex Impress Уфпду
  • Vertex Impress Game
  • Vertex Impress Funk
  • Vertex Impress Life
  • Vertex Impress Lion dual cam 3G
  • Vertex Impress Luck
  • Vertex Impress More
  • Vertex Impress Novo
  • Vertex Impress Open
  • Vertex Impress Orion
  • Vertex Impress Pear
  • Vivo Y25
  • Zoji Z6
  • Zoji S12
  • Zopo Color C2
  • Zopo Color F1
  • ZTE Blade L5 Plus
  • ZTE Blade L6

MediaTek MT6582

MT6582, MT6582M — более раннее исполнение того же MT6580, увидевшее свет в 2013 году и пережившее пик своей популярности в 2015 году, когда его и сменил обновлённый MT6580 (вопреки логике, имеющий меньший индекс в названии, чем оригинал). Точно те же 4 ядра Cortex-A7, выполненные по 28нм проектным нормам, с графикой Mali-400 MP2 и памятью LPDDR3. Тест антуту показывал всё те же 18-20тыс.баллов, что для 2013 года считалось адекватным уровнем производительности. На процессоре MT6582 также вышло немало бюджетных смартфонов, но слава богу, за прошедшие годы их почти не осталось в продаже. Вот те немногие модели, что ещё можно купить (не дай бог, конечно):

  • BQ 4515 Moscow
  • BQ 5002 Colombo
  • BQ 5003 Colombo II
  • BQ 5005 Sydney
  • Elephone G4
  • Ginzzu RS94 Dual
  • HTC Desire 320
  • Huawei Y3 U03
  • Keneksi Dream
  • Qumo Quest 507
  • RugGear RG710
  • Senseit E400
  • Viking Thor Plus

Другие 4x Cortex-A7 процессоры от Mediatek

MediaTek MT6588 — решение с частотой ядра 1700МГц и улучшенной графикой. На рынок так и не вышло

MediaTek MT6589 — популярный процессор с 4 ядрами по 1200МГц, но медленной памятью LPDDR2. На нём вышло немало смартфонов

MediaTek MT6589M — модификация MT6589 без явных отличий

MediaTek MT6589T — модификация с повышенной до 1500МГц частотой ядра. Очень популярный процессор в 2013 году

MediaTek MT6589W — модификация для определённых рынков, не очень популярная

MediaTek MT6589WTK — тоже модификация, с той же частотой 1200МГц, на нём вышло пара смартфонов Fly и всё

Mediatek MT8125 — процессор для планшетов, частота ядра 1200МГц 

Mediatek MT8389 — тоже для планшетов, аналог MT6589, частота 1200МГц

Mediatek MT8389T — снова для планшетов, аналог MT6589T, частота 1500МГц

Mediatek MT8685 — аналог MT6588, но с частотой 1500МГц, для планшетов

Quad-core процессоры от Qualcomm

Qualcomm Snapdragon 210 и 212

Snapdragon 210 — вышедший в 2014 году чип с 4 ядрами Cortex-A7 на частоте 1100МГц. Интегрированная графика Adreno 304, память LPDDR3 533МГц и поддержка сетей 4G. В тесте антуту процессор показывает 17тыс.баллов. Производители выбирали его когда хотели сделать очень дёшево, но с поддержкой сетей 4-го поколения. Среди вендоров попадаются не только бренды третьего эшелона типа Ark и BQ, но и их более крутые товарищи — HTC, Huawei и LG. Они, оказывается, тоже не гнушались ультрабюджетного сегмента.

 

Смартфоны на Snapdragon 210: 
  • Acer Liquid M330
  • Acer Liquid Z330
  • AGM A2 Rio
  • AGM A8 Mini
  • Alcatel One Touch Pop3 5065D
  • Alcatel One Touch Pop4 5051D
  • Alcatel One Touch Pop4 Plus 5056D
  • Alcatel Pixi 4 9001D
  • Archos 45c Helium
  • Archos 50b Cobalt
  • Archos 50e Helium
  • Archos 50f Helium lite
  • Archos 55b Cobalt Lite
  • Ark Benefit A2
  • BQ 5025 Highway
  • BQ 5037 Strike Power 4G
  • Caterpillar Cat S30
  • Caterpillar Cat S31
  • Caterpillar Cat S40
  • HTC Desire 520
  • HTC Desire 526
  • HTC Desire 530
  • HTC Desire 626
  • Huawei Y5
  • Huawei Y6
  • LG K9
  • LG X Style K200DS
  • Lenovo Vibe C
  • Micromax Q401
  • Micromax Q402
  • Micromax Q415
  • Micromax Q4251
  • Microsoft Lumia 550
  • Nomi i5070 Iron-X
  • Texet TM-4084
  • TP-Link Neffos Y5
  • TP-Link Neffos Y5s
  • TP-Link Neffos Y50
  • Vertex Impress Action
  • Vertex Impress Tor
  • ZTE Blade L4
  • ZTE Blade A310
  • ZTE Blade A6 Max
  • Билайн Фаст+

Snapdragon 212 — модификация SD210 с повышенной до 1300МГц частотой. Тот самый quad-core Cortex-A7 1300МГц чип, заявленный в заголовке.

На этом процессоре вышло всего два смартфона: INOI R7 и Nokia 2, причём оба — в 2017 году, то есть относительно недавно. Что побуждает вендоров выпускать смартфоны на платформе, морально устаревшей уже несколько лет назад, сложно сказать. 

Другие quad-core Cortex-A7 процессоры от Qualcomm:

Snapdragon 200 — вышел в двух модификациях — MSM8612 с частотой 1200МГц в 2013 году и MSM8212 с частотой 1600МГц годом позже. Использовался в смартфонах Lenovo, Huawei, Micromax и других

Snapdragon 208 — частота понижена до 1100МГц, но поставлена улучшенная графика

Snapdragon 400 — куча модификаций, некоторые с поддержкой 4G сетей, некоторые — без. Коды моделей MSM8026, MSM8226, MSM8228, MSM8626, MSM8628, MSM8926, MSM8928. Наиболее популярная MSM8926, на этом чипе выпущено несколько десятков моделей смартфонов, включая Nokia Lumia 730, HTC Desire 610 и планшеты Galaxy Tab 4

Quad-Core процессоры Samsung Exynos 

До наших дней дожили всего два процессора Samsung на 4 ядрах Cortex-A7 — модель Exynos 3470 и Exynos 3475. Первый вышел в 2014 году, имеет ядра с частотой 1400МГц, графику Mali 400 MP4, поддержку памяти LPDDR3 и сетей 3G. Производительность в антуту — 18400 баллов. На нём вышли следующие модели самсунгов:

  • Samsung Galaxy S5 Mini
  • Samsung Galaxy Light

Второй, Exynos 3475, появился в 2015 году, получил пониженную до 1300МГц частоту ядра, но новую графическую подсистему Mali T720. Память тоже LPDDR3, поддержка только сетей 3G. Тест антуту показал 21700 баллов. Смартфоны на нём:

  • Samsung Galaxy J2
  • Samsung Galaxy Folder
  • Samsung Galaxy Grand O5 (SM-G550)
  • Samsung Galaxy On5
  • Samsung Galaxy On7
  • Samsung Galaxy On 5 Pro (2016)

Spreadtrum Quad-core Cortex-A7

Спредтрум — это отдельная песня. Как вы понимаете, хорошее масло спредом не назовут, а хороший процессор спредтрумом тоже величать не с руки. Так что это сейчас самое дно технологической лестницы. Дно вонючее и неприятное, но зато самое дешёвое и потому горячо любимое всевозможными третьесортными производителями. Да что там говорить, и некоторые А-бренды не стесняются использовать эти процессоры в своих ультрабюджетных сборках! Вы не раз встретите их в перечне ниже!

Spreadtrum анонсировал и обещал запустить не меньше десяти моделей своих процессоров ещё в 2013 году. Но тогда до рынка реально добрался только Spreadtrum CS7731, чуть позже получивший модификацию SC7731G. Вот на них и собирали основную массу дешёвых смартфонов последние три года. Чипы эти оснащены 4 ядрами Cortex-A7 с частотой 1300МГц, графикой Mali 400 MP1, памятью LPDDR3 и модемом с поддержкой сетей 3G. В антуту процессор показывает унылые 5200 баллов, что даже в сравнении с выше разобранными бюджетными чипами выглядит крайне ущербно.

Spreadtrum SC7731 

  • Archos 40 Neon
  • Archos 55 Platinum
  • Archos Access 50 3G
  • Archos Access 50 Color 3G
  • Assistant AS-5421
  • BQ 4026 UP!
  • BQ 4072 Strike Mini
  • BQ 4526 Fox
  • BQ 4583 Fox Power
  • BQ 4585 Fox View
  • BQ 5340 Choice
  • DEXP B140
  • DEXP Ixion M240 Strike 3 Pro
  • Digma Hit Q401 3G
  • Digma Hit Q500 3G
  • Digma Linx A450 3G
  • Digma Linx A453 3G
  • Digma Linx Atom 3G
  • Digma Vox A10 3G
  • Digma Vox S501 3G
  • Digma Vox S504 3G
  • Digma Vox S509 3G
  • Fly FS456 Nimbus 14
  • Fly FS551 Nimbus 4
  • Fly Life Compact
  • Ginzzu S4020
  • Irbis SP401
  • Irbis SP510
  • Jinga A400
  • Leagoo Z5c
  • Maxvi MS401
  • Micromax Q3551
  • Micromax Q379
  • Micromax Q385
  • Philips S337
  • Prestigio Muze A5
  • Prestigio Wize Q3
  • Texet TM-4003
  • Texet TM-5570
  • Texet X-quad TM-4503
  • Texet X-shine TM-5007
  • Vertex Impress Fit
  • ZTE Blade A5 Pro
  • МТС Smart Start 3 

Spreadtrum SC7731G 

  • Archos 40d Titanium
  • Archos 50C Neon
  • Archos 55b Platinum
  • BQ 5052 Sense
  • DEXP Ixion ES355 Ice
  • DEXP Ixion ES550 Soul 3 Pro
  • DEXP Ixion M445 Onyx 2
  • DEXP Ixion M545
  • DEXP Ixion MS450
  • HTC Desire 326G
  • Prestigio Wize NV3
  • Prestigio Wize P3
  • ZTE Blade GF3

Спустя несколько лет и десятка два громких обещаний компания всё же выпустила на рынок обновление своих процессоров — Spreadtrum SC9832, SC9832A и SC9835. Они научились работать с сетями 4G, но в остальном почти не поменялись внутренне: те же 4 ядра Cortex-A7 с частотой 1300МГц, та же графика Mali 400, но уже с двумя ядрами (а в модели SC9850 аж Mali T820 MP1) и та же память LPDDR3. Тесты антуту подросли до 15-16тыс. баллов у чипов SC9830 и даже до 26тыс. баллов у SC9850, но только вдумайтесь: это всё произошло в 2016-2017 годах, когда на рынке уже появились 10-ядерные Helio X20 и Qualcomm Snapdragon 835 с тестом антуту 185тыс.баллов! Это ж каким отсталым разработчиком надо быть, чтобы предлагать рынку такое фуфло в 2К17-м! И ведь нашлись потребители! 

Spreadtrum SC9832 

  • Archos 40 Helium 4G
  • Archos 50 Titanium 4G
  • DEXP Ixion ES450 Astra
  • Digma Citi Z540 4G
  • Digma Linx A501 4G 

 

Spreadtrum 9832A 

  • Archos Access 40 4G
  • Archos Access 45 4G 
  • Archos Access 50 4G
  • Archos Access 50 Color 4G
  • Archos Core 50P
  • Archos Core 55 4G
  • Archos Core 55P
  • Archos Core 57S
  • Ark Benefit Note 1
  • BQ BQ-1057L Passion
  • Coolpad Mega 4A
  • DEXP Ixion ES750
  • DEXP Ixion ES950 Hipe
  • DEXP Ixion MS650 Iron Pro
  • Digma Citi 7507 4G
  • Digma Citi 7905 4G
  • Digma Citi 7907 4G
  • Digma Citi Motion 4G
  • Digma Citi Power 4G
  • Digma Optima 7011D 4G
  • Digma Optima 7701B 4G
  • Digma Plane 1503 4G
  • Digma Plane 1517S 4G
  • Digma Plane 8515S 4G
  • Digma Vox Fire 4G
  • Digma Vox S507 4G
  • Fly 5S
  • Fly FS409 Stratus 9
  • Fly FS457 Nimbus 15
  • Fly FS459 Nimbus 16
  • Fly FS516 Cirrus 12
  • Fly FS517 Cirrus 11
  • Fly FS521 Power Plus 1
  • Fly FS524 Knockout
  • Fly FS528 Memory Plus
  • Fly FS529 Champ
  • Ginzzu GT-1040
  • Ginzzu GT-7110
  • Intex Aqua Lions E3
  • IRBIS TZ186
  • IRBIS TZ788
  • Leagoo Z7
  • Micromax Canvas Mega 2
  • Micromax Canvas Unite 4 Pro
  • Micromax Q402
  • Prestigio Muze E7 LTE
  • Prestigio Muze G3 LTE
  • Prestigio Muze X5 LTE
  • Vertex Impress Bear
  • Vertex Impress Forest
  • Vertex Impress Lightning
  • Vertex Impress Saturn
  • Vertex Impress Spring
  • Vertex Impress Wolf 

Spreadtrum SC9850 

  • Archos Core 55S
  • Digma Linx Rage 4G
  • Digma Linx Trix 4G
  • Texet TM-5073

В 2017 году Spreadtrum анонсировали ещё несколько своих процессоров — SC9853i, SC9860, SC9861 и SC9863. Все они уже поддерживают 64-битную разрядность операций и LTE Cat.7, собраны на ядрах Cortex-A53, Cortex-A55 и Intel Airmon, и, что самое главное, — они восьмиядерные! Но, судя по скорости внедрения инноваций в этой компании, увидим мы их в работающих смартфонах не раньше 2020 года, когда придёт эра квантовых компьютеров и гетерогенных техпроцессов. Вот тогда заживём…

Quad-Core Cortex-A7 процессоры для планшетов, тв-приставок, телевизоров

Вкратце ещё пробежимся по тем чипам, что ставят обычно в дешёвые планшеты или в какие-нибудь бюджетненькие ТВ-приставки. Они тоже преимущественно собраны из 4-х ядер Cortex-A7 и простенькой графики. И частота у них редко гуляет дальше 1300-1500МГц

  • Allwinner A31
  • Allwinner A31S
  • Allwinner A33
  • Allwinner h4
  • Broadcom BCM23550
  • Leadcore LC1860C
  • Mediatek MT8121
  • Mediatek MT8125
  • Mediatek MT8127
  • Mediatek MT8321
  • Mediatek MT8382
  • Mediatek MT8389
  • Mediatek MT8389T
  • Mediatek MT8685
  • Rockchip RK3126
  • Rockchip RK3128
  • Spreadtrum SC7730A
  • Spreadtrum SC7730S
  • Spreadtrum SC7735S
  • Spreadtrum SC8735S
  • Spreadtrum SC8830
  • Spreadtrum SC8831G
  • Spreadtrum SC8835S

Что такое quad-core процессор ARM Cortex-A7 в характеристиках

Если в характеристиках бюджетного смартфона вам попалось обозначение Quad-Core ARM Cortex-A7 с частотой от 1100 МГц до 1500 Мгц (или без указания частоты вообще), но без конкретной модели чипа и его производителя, то скорее всего внутри вас ждёт одна из перечисленных выше SoC, но ввиду её вопиющей ущербности даже производителю смартфона стыдно признавать, что они поставили такое убожество внутрь своего гаджета. У вас есть огромная база для сравнения возможностей этого чипа и немного времени, чтобы одуматься…

Quad-core Cortex-A7 процессор тест производительности 

 


< Предыдущая   Следующая >

Похожие материалы:

Новые материалы по этой тематике:

Старые материалы по этой тематике:


www.stevsky.ru

Процессоры ARM, что это?

Подавляющее большинство современных гаджетов используют процессоры на архитектуре ARM, разработкой которой занимается одноимённая компания ARM Limited. Что интересно, компания сама не производит процессоры, а только лицензирует свои технологии для сторонних производителей чипов. Помимо этого, компания также разрабатывает процессорные ядра Cortex и графические ускорители Mali, которых мы обязательно коснёмся в этом материале.

ARM Limited

Компания ARM, фактически, является монополистом в своей области, и подавляющее большинство современных смартфонов и планшетов на различных мобильных операционных системах используют процессоры именно на архитектуре ARM. Производители чипов лицензируют у ARM отдельные ядра, наборы инструкций и сопутствующие технологии, причём стоимость лицензий значительно разнится в зависимости от типа процессорных ядер (это могут быть как маломощные бюджетные решения, так и ультрасовременные четырёхъядерные и даже восьмиядерные чипы) и дополнительных компонентов. Годовой отчёт о прибыли ARM Limited за 2006 год показал выручку в 161 миллион долларов за лицензирование около 2,5 миллиардов процессоров (в 2011 году этот показатель составил уже 7,9 млрд), что означает примерно 0,067 долларов за один чип. Впрочем, по озвученной выше причине, это очень усреднённый показатель из-за разницы в ценах на различные лицензии, и с тех пор прибыль компании должна была вырасти многократно.

 

В настоящее время ARM-процессоры имеют очень широкое распространение. Чипы на этой архитектуре используются повсюду, вплоть до серверов, но чаще всего ARM можно встретить во встраиваемых и мобильных системах, начиная с контроллеров для жёстких дисков и заканчивая современными смартфонами, планшетами и прочими гаджетами.

Ядра Cortex

ARM разрабатывает несколько семейств ядер, которые используются для различных задач. К примеру, процессоры, основанные на Cortex-Mx и Cortex-Rx (где “х” — цифра или число, обозначающее точный номер ядра) используются во встраиваемых системах и даже бытовых устройствах, к примеру, роутерах или принтерах.

Cortex

Подробно на них мы останавливаться не будем, ведь нас, в первую очередь, интересует семейство Cortex-Ax — чипы с такими ядрами используются в наиболее производительных устройствах, в том числе смартфонах, планшетах и игровых консолях. ARM постоянно работает над новыми ядрами из линейки Cortex-Ax, но на момент написания этой статьи в смартфонах используются следующие из них:

  • Cortex-A5;
  • Cortex-A7;
  • Cortex-A8;
  • Cortex-A9;
  • Cortex-A12;
  • Cortex-A15;
  • Cortex-A53;
  • Cortex-A57.

Чем больше цифра — тем выше производительность процессора и, соответственно, дороже класс устройств, в которых он используется. Впрочем, стоит отметить, что это правило соблюдается не всегда: к примеру, чипы на ядрах Cortex-A7 имеют большую производительность, нежели на Cortex-A8. Тем не менее, если процессоры на Cortex-A5 уже считаются чуть ли не устаревшими и почти не используются в современных устройствах, то CPU на Cortex-A15 можно найти во флагманских коммуникаторах и планшетах. Не так давно ARM официально объявила о разработке новых, более мощных и, одновременно, энергоэффективных ядер Cortex-A53 и Cortex-A57, которые будут объединены на одном чипе с применением технологии ARM big.LITTLE и поддерживать набор команд ARMv8 (“версию архитектуры”), но в настоящее время они не применяются в массовых потребительских устройствах. Большинство чипов с ядрами Cortex могут быть многоядерными, и в современных топовых смартфонах повсеместное распространение получили четырёхъядерные процессоры.

Крупные производители смартфонов и планшетов обычно используют процессоры известных чипмейкеров вроде Qualcomm или собственные решения, которые уже успели стать довольно популярными (к примеру, Samsung и её семейство чипсетов Exynos), но среди технических характеристик гаджетов большинства небольших компаний зачастую можно встретить описание вроде “процессор на Cortex-A7 с тактовой частотой 1 ГГц” или “двухъядерный Cortex-A7 с частотой 1 ГГц”, которое обычному пользователю ничего не скажет. Для того, чтобы разобраться, в чём заключаются отличия таких ядер между собой, остановимся на основных.

Cortex-A5

Ядро Cortex-A5 используются в недорогих процессорах для наиболее бюджетных устройств. Такие устройства предназначены только для выполнения ограниченного круга задач и запуска простых приложений, но совершенно не рассчитаны на ресурсоёмкие программы и, тем более, игры. В качестве примера гаджета с процессором на Cortex-A5 можно назвать Highscreen Blast, который получил чип Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225, содержащий два ядра Cortex-A5 с тактовой частотой 1,2 ГГц.

Cortex-A7

Процессоры на Cortex-A7 являются более мощными, чем чипы Cortex-A5, а кроме того, больше распространены. Такие чипы выполняются по 28-нанометровому техпроцессу и имеют большой кэш второго уровня до 4 мегабайт. Ядра Cortex-A7 встречаются, преимущественно, в бюджетных смартфонах и недорогих устройствах среднего сегмента вроде iconBIT Mercury Quad, а также, в качестве исключения, в Samsung Galaxy S IV GT-i9500 с процессором Exynos 5 Octa — этот чипсет при выполнении нетребовательных задач использует энергосберегающий четырёхъядерный процессор на Cortex-A7.

Cortex-A8

Ядро Cortex-A8 не так распространено, как его “соседи”, Cortex-A7 и Cortex-A9, но всё же используется в различных гаджетах начального уровня. Рабочая тактовая частота чипов на Cortex-A8 может составлять от 600 МГц до 1 ГГц, но иногда производители разгоняют процессоры и до более высоких частот. Особенностью ядра Cortex-A8 является отсутствие поддержки многоядерных конфигураций (то есть, процессоры на этих ядрах могут быть только одноядерными), а выполняются они по 65-нанометровому техпроцессу, который уже считается устаревшим.

Сortex-A9

Ещё пару лет назад ядра Cortex-A9 считались топовым решением и использовались как в традиционных одноядерных, так и более мощных двухъядерных чипах, например Nvidia Tegra 2 и Texas Instruments OMAP4. В настоящее время процессоры на Cortex-A9, выполненные по 40-нанометровому техпроцессу не теряют популярность и используются во многих смартфонах среднего сегмента. Рабочая частота таких процессоров может составлять от 1 до 2 и более гигагерц, но обычно она ограничивается 1,2-1,5 ГГц.

Cortex-A12

В июне 2013 года компания ARM официально представила ядро Cortex-A12, которое выполняется по новому 28-нанометровому техпроцессу и призвано заменить ядра Cortex-A9 в смартфонах среднего сегмента. Разработчик обещает увеличение производительности на 40% по сравнению с Cortex-A9, а кроме того, ядра Cortex-A12 смогут участвовать в архитектуре ARM big.LITTLE в качестве производительных вместе с энергосберегающими Cortex-A7, что позволит производителям создавать недорогие восьмиядерные чипы. Правда,на момент написания статьи всё это только в планах, и массовое производство чипов на Cortex-A12 ещё не налажено, хотя компания RockChip уже объявила о своём намерении выпустить четырёхъядерный процессор на Cortex-A12 с частотой 1,8 ГГц.

Cortex-A15

На 2013 год ядро Cortex-A15 и его производные является топовым решением и используется в чипах флагманских коммуникаторах различных производителей. Среди новых процессоров, выполненных по 28-нм техпроцессу и основанных на Cortex-A15 — Samsung Exynos 5 Octa и Nvidia Tegra 4, а также это ядро нередко выступает платформой для модификаций других производителей. Например, последний процессор компании Apple A6X использует ядра Swift, которые являются модификацией Cortex-A15. Чипы на Cortex-A15 способны работать на частоте 1,5-2,5 ГГц, а поддержка множества стандартов сторонних компаний и возможность адресовать до 1 ТБ физической памяти делает возможным применение таких процессоров в компьютерах (как тут не вспомнить мини-компьютер размером с банковскую карту Raspberry Pi).

Cortex-A50 series

В первой половине 2013 года ARM представила новую линейку чипов, которая получила название Cortex-A50 series. Ядра этой линейки будут выполнены по новой версии архитектуры, ARMv8, и поддерживать новые наборы команд, а также станут 64-битными. Переход на новую разрядность потребует оптимизации мобильных операционных систем и приложений, но, разумеется, сохранится поддержка десятков тысяч 32-битных приложений. Первой на 64-битную архитектуру перешла компания Apple. Последние устройства компании, например, iPhone 5S, работают на именно таком ARM-процессоре Apple A7. Примечательно, что он не использует ядра Cortex – они заменены на собственные ядра производителя под названием Swift. Одна из очевидных причин необходимости перехода к 64-битным процессорам — поддержка более 4 ГБ оперативной памяти, а, кроме того, возможность оперировать при вычислении намного большими числами. Конечно, пока это актуально, в первую очередь, для серверов и ПК, но мы не удивимся, если через несколько лет на рынке появятся смартфоны и планшеты с таким объёмом ОЗУ. На сегодняшний день о планах по выпуску чипов на новой архитектуре и смартфонов с их использованием ничего не известно, но, вероятно, именно такие процессоры и получат флагманы в 2014 году, о чём уже заявила компания Samsung.

Cortex-A53

Открывает серию ядро Cortex-A53, которое будет прямым “наследником” Cortex-A9. Процессоры на Cortex-A53 заметно превосходят чипы на Cortex-A9 в производительности, но, при этом, сохраняется низкое энергопотребление. Такие процессоры могут быть использованы как по одиночке, так и в конфигурации ARM big.LITTLE, будучи объединенными на одном чипсете с процессором на Cortex-A57

Perfomance Cortex-A53, Cortex-A57

 

Cortex-A57

Процессоры на Cortex-A57, которые будут выполнены по 20-нанометровому техпроцессу, должны стать самыми мощными ARM-процессорами в ближайшем будущем. Новое ядро значительно превосходит своего предшественника, Cortex-A15 по различным параметрам производительности (сравнение вы можете видеть выше), и, по словам ARM, которая всерьёз нацелена на рынок ПК, станет выгодным решением для обычных компьютеров (включая лэптопы), а не только мобильных устройств.

 

ARM big.LITTLE

ARM big.LITTLE

В качестве высокотехнологичного решения проблемы энергопотребления современных процессоров ARM предлагает технологию big.LITTLE, суть которой заключается в объединении на одном чипе ядер различных типов, как правило, одинакового количества энергосберегающих и высокопроизводительных.

Существует три схемы работы ядер различного типа на одном чипе: big.LITTLE (миграция между кластерами), big.LITTLE IKS (миграция между ядрами) и big.LITTLE MP (гетерогенный мультипроцессинг).

big.LITTLE (миграция между кластерами)

Первым чипсетом на архитектуре ARM big.LITTLE стал процесссор Samsung Exynos 5 Octa. В нём используется оригинальная схема big.LITTLE “4+4”, что означает объединение в два кластера (отсюда и название схемы) на одном кристалле четырёх высокопроизводительных ядер Cortex-A15 для ресурсоёмких приложений и игр и четырёх энергосберегающих ядер Cortex-A7 для повседневной работы с большинством программ, причём в один момент времени могут работать ядра только одного типа. Переключение между группами ядер происходит практически мгновенно и незаметно для пользователя в полностью автоматическом режиме.

big.LITTLE IKS (миграция между ядрами)

Более сложная реализация архитектуры big.LITTLE — объединение нескольких реальных ядер (как правило двух) в одно виртуальное, управляемое ядром операционной системы, которое решает, какие задействовать ядра — энергоэффективные или производительные. Разумеется, виртуальных ядер также несколько — на иллюстрации приведен пример схемы IKS, где в каждом из четырёх виртуальных ядер находятся по одному ядру Cortex-A7 и Cortex-A15.

big.LITTLE MP (гетерогенный мультипроцессинг)

Схема big.LITTLE MP является наиболее “продвинутой” — в ней каждое ядро является независимым и может включаться ядром ОС по необходимости. Это значит, что если используются четыре ядра Cortex-A7 и столько же ядер Cortex-A15, в чипсете, построенном на архитектуре ARM big.LITTLE MP, смогут работать одновременно все 8 ядер, даже несмотря на то, что они разных типов. Одним из первых процессоров такого типа стал восьмиядерный чип компании Mediatek — MT6592, который может работать на тактовой частоте 2 ГГц, а также записывать и воспроизводить видео в разрешении UltraHD.

Будущее

По имеющейся на данный момент информации, в ближайшее время ARM совместно с другими компаниями планирует наладить выпуск big.LITTLE чипов следующего поколения, которые будут использовать новые ядра Cortex-A53 и Cortex-A57. Кроме того, бюджетные процессоры на ARM big.LITTLE собирается выпускать китайский производитель MediaTek, которые будут работать по схеме “2+2”, то есть, использовать две группы по два ядра.

Графические ускорители Mali

Помимо процессоров, ARM также разрабатывает и графические ускорители семейства Mali. Подобно процессорам, графические ускорители характеризуются множеством параметров, например, уровнем сглаживания, интерфейсом шины, кэшем (сверхбыстрая память, используемая для повышения скорости работы) и количеством “графических ядер” (хотя, как мы писали в прошлой статье, этот показатель, несмотря на похожесть с термином, использующимся при описании CPU, практически не влияет производительность при сравнении двух GPU).

Первым графическим ускорителем ARM стал ныне неиспользуемый Mali 55, который был использован в сенсорном телефоне LG Renoir (да-да, самом обычном сотовом телефоне). GPU не использовался в играх — только для отрисовки интерфейса, и обладал примитивными по нынешним меркам характеристиками, но именно он стал “родоначальником” серии Mali.

С тех пор прогресс шагнул далеко вперёд, и сейчас немалое значение имеют поддерживаемые API и игровые стандарты. К примеру, поддержка OpenGL ES 3.0 сейчас заявлена только в самых мощных процессорах вроде Qualcomm Snapdragon 600 и 800, а, если говорить о продукции ARM, то стандарт поддерживают такие ускорители, как Mali-T604 (именно он стал первым графическим процессором ARM, выполненным на новой микроархитектуре Midgard), Mali-T624, Mali-T628, Mali-T678 и некоторые другие близкие к ним по характеристикам чипы. Тот или иной GPU, как правило, тесно связан с ядром, но, тем не менее, указывается отдельно, а, значит, если вам важно качество графики в играх, то имеет смысл посмотреть на название ускорителя в спецификациях смартфона или планшета.

Есть у ARM в линейке и графические ускорители для смартфонов среднего сегмента, наиболее распространёнными среди которых являются Mali-400 MP и Mali-450 MP, которые отличаются от своих старших братьев сравнительно небольшой производительностью и ограниченным набором API и поддерживаемых стандартов. Несмотря на это, указанные GPU продолжают использоваться в новых смартфонах, к примеру, Zopo ZP998, который получил графический ускоритель Mali-450 MP4 (улучшенную модификацию Mali-450 MP) вдобавок к восьмиядерному процессору MTK6592.

Предположительно, в конце 2014 года должны появиться смартфоны с новейшими графическими ускорителями ARM: Mali-T720, Mali-T760 и Mali-T760 MP, которые были представлены в октябре 2013 года. Mali-T720 должен стать новым GPU для недорогих смартфонов и первым графическим процессором этого сегмента с поддержкой Open GL ES 3.0. Mali-T760, в свою очередь, станет одним из наиболее мощных мобильных графических ускорителей: по заявленным характеристикам, GPU имеет 16 вычислительных ядер и обладает поистине огромной вычислительной мощностью, 326 Гфлопс, но, в то же время, в четыре раза меньшим энергопотреблением, чем упомянутый выше Mali-T604.

Роль CPU и GPU от ARM на рынке

Несмотря на то, что компания ARM является автором и разработчиком одноимённой архитектуры, которая, повторимся, сейчас используется в подавляющем большинстве мобильных процессоров, её решения в виде ядер и графических ускорителей не пользуются популярностью у крупных производителей смартфонов. К примеру, справедливо считается, что флагманские коммуникаторы на Android OS должны иметь процессор Snapdragon с ядрами Krait и графический ускоритель Adreno от Qualcomm, чипсеты этой же компании используются в смартфонах на Windows Phone, а некоторые производители гаджетов, к примеру, Apple, разрабатывают собственные ядра. Почему же в настоящее время сложилась именно такая ситуация?

Возможно, часть причин может лежать глубже, но одна из них — отсутствие чёткого позиционирования CPU и GPU от ARM среди продуктов других компаний, вследствие чего разработки компании воспринимаются как базовые компоненты для использования в устройствах B-брендов, недорогих смартфонах и создания на их основе более зрелых решений. К примеру, компания Qualcomm почти на каждой своей презентации повторяет, что одной из её главных целей при создании новых процессоров является уменьшение энергопотребления, а её ядра Krait, будучи доработанными ядрами Cortex, стабильно показывают более высокие результаты по производительности. Аналогичное утверждение справедливо и для чипсетов Nvidia, которые ориентированы на игры, ну а что касается процессоров Exynos от Samsung и A-серии от Apple, то они имеют свой рынок за счёт установки в смартфоны этих же компаний.

Вышесказанное совершенно не значит, что разработки ARM значительно хуже процессоров и ядер сторонних компаний, но конкуренция на рынке в конечном итоге идет покупателям смартфонов только на пользу. Можно сказать, что ARM предлагает некие заготовки, приобретая лицензию на которые, производители могут уже самостоятельно их доработать.

Заключение

Микропроцессоры на архитектуре ARM успешно завоевали рынок мобильных устройств благодаря низкому энергопотреблению и сравнительно большой вычислительной мощности. Раньше с ARM конкурировали другие RISC-архитектуры, например, MIPS, но сейчас у неё остался только один серьёзный конкурент — компания Intel с архитектурой x86, которая, к слову, хотя и активно борется за свою долю рынка, пока не воспринимается ни потребителями, ни большинством производителей всерьёз, особенно при фактическом отсутствии флагманов на ней (Lenovo K900 сейчас уже не может конкурировать с последними топовыми смартфонами на ARM-процессорах).

А как вы думаете, сможет ли кто-нибудь потеснить ARM, и как дальше сложится судьба этой компании и её архитектуры?

За предоставленную информацию благодарим 4pda.ru. 

Понравилось? Поделись с друзьями! 🙂

Похожее

4iam.net

Как узнать тип процессора, который используется в вашем Android устройстве

Недавно мы рассказывали вам о том, как узнать DPI дисплея вашего Android устройства, которое необходимо знать для выбора правильного APK файла приложения, которое вы хотите установить на него вручную. Однако, при этом зачастую нужно знать еще и тип процессора: ARM, ARM64 или x86, который используется в вашем смартфоне или планшете.

 

Как оказалось, многие владельцы Android устройств не имеют никакого представления об этом. Поэтому сегодня речь пойдет о том, как можно получить эти сведения.

 

Самым простым способом узнать тип процессора на базе которого выполнен ваш смартфон, планшет или другое Android устройство будет установить на него приложение Droid Hardware Info.

 

Это приложение доступно для скачивания с этой страницы Google Play Маркет совершенно бесплатно и после его запуска вы увидите на экране смартфона следующую информацию (слева — данные о смартфоне Nexus 5, справа — информация о Nexus 6):

В самой первой строке с наименованием «CPU architecture» вы увидите одно из значений: ARMv7, AArch64 или x86, а в строке «Insructions Set»: armeabi, arm64 или x86abi.

Соответствие этих значений типу вашего процессора приведено ниже:

 

ARM: ARMv7 или armeabi

ARM64: AArch64 или arm64

x86: x86 или x86abi

 

Есть еще один достаточно простой способ узнать тип процессора вашего смартфона, планшета или другого устройства, который знаком пользователям Linux

 

Для этого вам нужно установить на свое устройство из Google Play Маркет приложение Terminal Emulator, запустить его и выполнить следующую команду: 

 

cat /proc/cpuinfo

 

На экране при этом отобразится информация о процессоре в следующей форме:

Как вы уже, наверняка поняли, нам нужна информация из самой первой строки «Processor:»

 


Похожие материалы:

Функция Quick Ball из MIUI на любом Android устройстве 

Как скачать Apk файл из Google Play Маркета с помощью APK Downloader

Скачать APK файлы приложений из Google Play Маркет можно с помощью расширения Toolbox for Google Play Store для браузера Chrome 

Raccoon. Приложение для скачивания APK файлов из Google Play Маркет обновилось, получив обновленный интерфейс и новые возможности 

www.4tablet-pc.net

Процессоры ARMv8: в чем преимущества 64-битной архитектуры?

В 2011 году компания ARM Limited анонсировала новое семейство процессоров под названием ARMv8. А в 2013 году компания Apple выпустила первый ARMv8-процессор – однокристальную систему А7, которая применяется в iPhone 5S, iPad Air и iPad mini Retina. Архитектура ARMv8 получила 64-битный набор команд, но это далеко не единственное её преимущество над предшественницей ARMv7. Как устроены и какими бывают 64-битные процессоры ARMv8, читайте в статье.

Об истории архитектуры ARM, специфике деятельности компании ARM Limited и поколениях процессоров ARMv5, ARMv6 и ARMv7 вы можете прочитать в статье «Процессоры ARM: особенности архитектуры, отличия и перспективы». А про популярные модели ARMv7-чипов производства Qualcomm, NVIDIA, Samsung, Apple, MediaTek и др. подробно рассказано в статьях «Процессоры ARM: производители и модели» и «Процессоры ARM: обновление модельного ряда».

Нововведения ARMv8

Обновленную архитектуру процессоров семейства ARMv8 окрестили именем AArch64. Она получила 64-битный набор инструкций и возможность работать с большим объемом оперативной памяти (4 Гбайт и больше). Само собой, предусмотрена совместимость с 32-битными приложениями (AArch42). Другими важными нововведениями ARMv8 стали:

— 31 регистр общего назначения, каждый длиной 64 бита, тогда как SP и PC не являются регистрами общего назначения. Чем выше разрядность регистров, тем больше числа можно в них хранить. А чем больше количество регистров, тем больше данних в них помещается одновременно. Как результат, за одну инструкцию можно обработать больший объем данних и весь алгоритм выполнится быстрее;
— трансляция виртуальных адресов из 48-битного формата работает с помощью механизмов LPAE, позаимствованных у ARMv7;
— новый набор инструкций с фиксированной длинной. Инструкции имеют размер 32 бита и многие совпадают с командами AArch42, хотя условных инструкций стало меньше;
— увеличено с 16 до 32 количество 128-битных регистров (совместимы с 64-битными регистрами), доступных сопроцессорам SIMD NEON и VFP, а также добавлены новые криптографические инструкции AES и SHA. Набор инструкций SIMD NEON ускоряет работу приложений, отвечающих за обработку медиаданных и сигналов. В свою очередь VFP отвечает за малоэнергозатратные вычисления над числами с плавающей запятой;
— поддержка вычислений над числами с плавающей запятой двойной точности и стандарта IEEE 754, который является общепринятым форматом представления чисел с плавающей запятой, используемый в программных реализациях арифметических действий.

Референсные ядра ARM Limited

Первыми процессорными ядрами ARMv8, разработанными непосредственно компанией ARM Limited, стали Cortex-A53 и A57. Ядро A53 является среднеуровневым решением с производительностью 2,3 DMIPS/МГц, что находится примерно по середине между нынешними Cortex-A7 (1,9 DMIPS/МГц) и A9 (2,5 DMIPS/МГц). Тогда как A57 занимает верхний сегмент, ведь его быстродействие (4,1 DMIPS/МГц) превосходит показатели обеих 32-битных флагманов: Cortex-A15 (3,5 DMIPS/МГц) и А17 (4 DMIPS/МГц).

Помимо лицензирования референсных процессорных ядер компания ARM Limited продает расширенные лицензии, позволяющие чипмейкерам по своему усмотрению модифицировать архитектуру ARM. Такие лицензии есть, к примеру, у Apple, Qualcomm и NVIDIA. Поэтому ничто не мешает производителям процессоров создавать собственные решения на базе ARMv8, существенно отличающиеся от референсных Cortex-A53 и A57.

Apple A7

Первым и пока единственным 64-битным ARM-процессором, который уже применяется в смартфонах и планшетах, является Apple A7. Построен он на фирменной архитектуре Apple Cyclone, совместимой с ARMv8. Это вторая разработанная внутри компании процессорная архитектура; первой же была Swift (чипы A6 и A6X, семейство ARMv7).

Процессорных ядер у однокристальной системы A7 только два (частота до 1,4 ГГц), но присутствует графический ускоритель PowerVR G6430 с четырьмя кластерами ядер. Быстродействие чипа A7 в процессорозависимых задачах выросло примерно в полтора раза по сравнению с А6, тогда как в различных графических тестах прирост составляет от двух до трех раз.

А вот теоретическую возможность работать с большим объемом оперативной памяти благодаря 64-битной архитектуре процессора A7 устройства под управлением iOS пока не ощущают. У iPhone 5s, iPad Air и iPad mini Retina всего лишь 1 Гбайт оперативки; и вряд ли в новом поколении мобильных устройств Apple объем ОЗУ вырастит больше чем вдвое.

Qualcomm Snapdragon 410, 610, 615, 808 и 810

Вслед за Apple свои 64-битные ARM-процессоры поспешила анонсировать компания Qualcomm, причем сразу пять моделей. Правда, пока ни одна из них в коммерческих смартфонах или планшетах не применяется. Скорее всего, расцвет эпохи 64-битных Android-устройств состоится в начале 2015 года на выставках CES и MWC.

Однокристальная система Snapdragon 410 (MSM8916) – младшая из анонсированной 64-битной линейки Qualcomm. Она включает в себя четыре ядра Cortex-A53 с частотой от 1,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 306 и, что интереснее всего, навигационный модуль с поддержкой спутниковых сетей GPS, ГЛОНАСС и даже китайской Beidou. Применять Snapdragon 410 планируют в недорогих смартфонах на базе Android, Windows Phone и Firefox OS.

Те же четыре ядра Cortex-A53, что у 410-того, содержит чип Snapdragon 610 (MSM8936), вот только графика у него улучшенная Adreno 405. Тогда как Snapdragon 615 (MSM8939) схож с 610-тым графикой, но процессорных ядер Cortex-A53 у него вдвое больше – восемь Cortex-A53.

В отличие от 410, 610, 615 моделей, выполненных по 28-нм техпроцессу, чипы Snapdragon 808 (MSM8992) и 810 (MSM8994) будут производиться по передовым 20-нм технологическим нормам. Они оба строятся по схеме big.LITTLE: два (модель 808) или четыре (810) мощных ядра Cortex-A57 и четыре энергоэффективных Cortex-A53. Графика представлена Adreno 418 и Adreno 430 соответственно. Кроме того, старший Snapdragon 810 имеет встроенный контроллер оперативной памяти стандарта LPDDR4.

Но главный вопрос: когда именно компания Qualcomm представит собственную процессорную архитектуру на основе ARMv8, как это было со Scorpion и Krait (модифицированные ARMv7)?

MediaTek MT6732, MT6752, MT6795

Не могла долго оставаться в стороне 64-битной гонки и компания MediaTek, всего за несколько лет превратившаяся из мелкого производителя процессоров для китайских клонов iPhone в одного из крупнейших в мире чипмейкеров, пусть и безфабричного. Впрочем, Apple и Qualcomm собственных производственных линий по «штамповке» полупроводников тоже не имеют.

Однокристальные системы MediaTek MT6732 и MT6752 должны составить конкуренцию чипам Snapdragon 610 и 615. У них четыре и восемь процессорных ядер Cortex-A53 (частота 1,5 и 2 ГГц соответственно) и одинаковая графика Mali-T760 (разработка ARM Limited). Старший же чип MT6795 стал ответом Snapdragon 810: архитектура big.LITTLE, по четыре ядра Cortex-A57 и A53 с частотой 2,2 ГГц, а также графический ускоритель PowerVR G6200.

NVIDIA Tegra K1 (Project Denver)

Компания NVIDIA решила перевести на 64-битную процессорную архитектуру свой уже существующий чип Tegra K1. Графическая составляющая у него и раньше была едва ли не лучшей среди конкурентов – GK20A с 192 ядрами Kepler, производительностью 365 GFLOPS и поддержкой ПК-стандартов графики DirectX 11.2 и OpenGL 4.4 (а не их мобильных аналогов).

Вместо же четырех 32-битных ядер Cortex-A15 (плюс пятое энергоэффективное ядро) обновленная однокристальная система Tegra K1 получит два ARMv8-совместимых ядра фирменной архитектуры NVIDIA Project Denver. Тактовая частота процессора вырастет до 2,5 ГГц, увеличится и объем кеша. Интересный факт: графика Tegra K1 примерно в пятьдесят раз мощнее Tegra 2.

Выводы

За один такт процессоры архитектуры ARMv8 способны обработать значительно больше данных. Это повышает как общую производительность процессора, так и производительность на ватт. Учитывая ограничения технологических норм (максимально допустимую тактовую частоту), переход на ARMv8 – это единственный возможный способ нарастить быстродействие мобильных процессоров, не выходя за разумные рамки энергопотребления и нагрева.

Естественно, пользу от архитектуры ARMv8 получат только те приложения для iOS и Android, которые способны задействовать все ресурсы новых процессоров. Оптимизация программ под новую архитектуру может быть как ручной, так и автоматической, на уровне компилятора.
Первое же Android-устройство с 64-битным ARM-процессором и 4 Гбайт ОЗУ – фаблет Samsung Galaxy Note 4 (чип Exynos 5433: по четыре ядра Cortex-A57 и A53) – представят уже 3 сентября. А вторым, возможно, станет планшетный компьютер HTC серии Google Nexus c процессором Tegra K1 Denver.

itc.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *