我们在之前的一篇《逆时针》文章中追溯了“千兆赫之战”。它转向计算 CPU 核心,因为移动芯片组遇到了瓶颈,就像十年前的台式机 CPU 一样。这是一个简单但无情的等式——时钟速度提高 10% 会导致功耗和热量增加 10% 以上。 早在 2017 年(本文发表时),我们报告的最高时钟速度为 2.6GHz。从那时起,我们就有了第一款 3GHz 移动芯片组——华硕 ROG 手机内的 Snapdragon 845。好吧,如果你想要精确的话,它是 2.96GHz,但我们会仔细计算一下。 芯片组设计师似乎又遇到了瓶颈。第一批 10 核 CPU 于 2016 年问世,但这是我们有史以来的最高纪录。事实上,如果你看看下面的图表,你会发现这些 10 核设计只是昙花一现。 如今,几乎所有手机都配备 8 核处理器,唯一的例外是功能手机和最便宜的入门级智能手机。还有 iPhone。但自从 ARM 推出 big.LITTLE 设计以来,这些 CPU 核心的组成比数量更重要。 我们已经看到了各种组合,最常见的是均等分割——2+2 或 4+4。然而,这些都不是最佳设计,芯片组制造商已经重新平衡了这一等式。 首先,旧式 4+4 CPU 即将淘汰,2+6 将成为八核处理器的首选配置。Cortex-A75 和 A76 比它们所取代的 A72/A73 更大、更强大,因此只有高端芯片组才有能力配备四核处理器。 但即便如此,事情也不是那么简单。最新的旗舰芯片组都有专门的核心——麒麟 980 采用了 2+2+4 的排列方式,而骁龙 855 则选择了 1+3+4。这为芯片组提供了 1 或 2 个高性能核心、第二层快速核心以及最后节能的“小”核心。 Kirin 980 的裸片显示,A76 核心有两个版本 - 一个针对 2.6GHz 进行了优化,另一个针对 1.92GHz 进行了优化。就像汽车发动机有扭矩曲线一样,CPU 核心可以进行优化,以在特定频率下最高效地工作。这正是这里发生的事情。 ARM 的 DynamIQ 平台支持最多 32 个集群,每个集群最多 8 个内核。这为芯片组设计人员提供了很大的灵活性,可以精细调整频率和内核电压,从而实现性能和能效的更好结合。 然而,我们怀疑我们会很快看到超过 3 个集群,因为现在的焦点在其他地方——随着 NPU 和更强大的 ISP 的加入,大多数繁重的处理是由专用硬件而不是 CPU 处理的。 但我们也可能错了 - 如果 ARM 推出 Cortex-A6x 内核,位于 A7x 和 A5x 之间会怎样? |
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