アーキテクチャに応じてどのプロセッサが存在しますか?

タブレットプロセッサ

他の機会に述べたように、タスクを実行する能力とそれらが実行される速度は、新しいタブレットやスマートフォンのマーケティングに関して、メーカーによって最も完成された機能のXNUMXつになっています。 この機能は、RAMとともに、ナビゲーションの速度、大容量の内部および外部ストレージを必要とする非常に要求の厳しいユーザーを引き付けるために企業が最もよく使用するXNUMXつの主張ですが、ギャラリー内のコンテンツの検索やアプリケーションの使用に関しても同様です。毎日。

現在、市場に出回っているほとんどのデバイスには、次のXNUMXつの大企業によって製造されたプロセッサが搭載されています。 Intel、Mediatek、Qualcomm。 しかし、他の人は HuaweiとSamsung シリーズ内で独自のコンポーネントを製造しています キリンとエキシノス それぞれですが、ブランドから離れて、何ですか より普及したチップ その設計とアーキテクチャに参加していますか? 以下に、コアの数や製造コストなどのパラメータに基づいて最も一般的なものと、コメントする各タイプの長所と短所を示します。

プロセッサ

現在の傾向:複数のコアと優れた速度

現在、テクノロジー企業はの製造に着手することを決定しました マルチコアチップ。 大まかに言えば、核は 小さなプロセッサー 特定の数のタスクを実行できるようにするために必要なすべての情報が個別に含まれています。 今日の既存のプロセッサの平均は 4または8セル 最高のやることリストの場合は、より大きなものを求めて配布されます リソースの最適化 また、Ghzで測定され、XNUMX秒あたりのサイクル数を測定する優れた実行速度を提供しながら、同じものを節約できます。

1.Cortex A5

Lumiaシリーズのデバイスに搭載されており、平均して 1コアと5コア また、各セルが個別にキャッシュメモリを構成するという強みがあります。 それらのそれぞれの平均周波数は400〜600 Mhzの間で振動し、これにより 全体的な速度 の概算 1,2および1,6Ghz。 これは、製造して電子機器に搭載するのに比較的安価なコンポーネントです。 低または中距離、 だけでなく、広く使用されています Apple.

a5アップル

2.Cortex A7

それは最も 急流 同時に、もっと 効率的 その操作で。 に基づいています コアパーティション 必要に応じてメインチップをサポートしながら、XNUMXつをメインタスクに、残りをセカンダリタスクに割り当てます。 その頻度は約です 1,8ギガヘルツ そのもうXNUMXつの長所は、各ミニプロセッサの負荷分散を構成できることです。

3.Cortex A9

の一部の端末に存在 サムスンとアマゾン、使用可能なキャッシュメモリを増やすと同時に、到達可能な速度のおかげで、より多くのプロセスを同時に実行できます。 2 GHzの。 両方の端末の数が多い ミッドレンジ として 降りてくる、 間にあるこのチップが装備されています 1コアと4コア それにもかかわらず、何かがすでに残っています 廃れました それはその間に最大の素晴らしさの期間を持っていたので 2010 y 2012。

アマゾン ファイア 7 アマゾン ファイア HD 6

4.Cortex A12

それは間のターミナルの大部分に飛躍しました 2014と2015。 その強みの中で、際立っている パフォーマンスを向上させる スピード その前身であるA40と比較して9%近く、そしてより小さなサイズです。 これは 製造コスト 何かです より高い 価格が200〜400ユーロのデバイスに含まれています。 考慮すべき別の側面は、それが付随しているという事実です マリT-622 GPU 比較的低い消費量を維持しながら、視聴覚コンテンツのグラフィックスと明瞭さを改善することを目的としています。

5.Cortex A15

のタブレットとスマートフォンの両方に存在します ハイエンド、LGやSamsungなどの企業から。 それはからの範囲のバージョンで利用可能です 1コアから4まで 到達できる速度で 2 GHzの とともに 2.5のピーク。 そのメーカーによると、それはまた経験します メホラデレンディミエント A12およびA9モデルに関しては、それにもかかわらず、それはまたいくらかすることができるプロセッサです 時代遅れの 2012年から発売されています。

a15プロセッサ

ご覧のとおり、近年、数年の経験があるにもかかわらず、物理的な寸法の縮小を求める設計について多くのことを話し続ける新しいサプライヤーの誕生を目の当たりにしています。一方、別のより高い効率は、異なるコア間でのタスクの分割につながり、また、新しいリリースごとに改善しようとするリソースの最適化にもつながります。 タブレットとスマートフォンの両方でプロセッサの観点から最も使用されているアーキテクチャを知った後、端末のグローバル容量の改善の本当の進歩を表す新しいチップが不足していると思いますか、それともそうだと思いますか?うまくいっていますか?より小さく、より高速なコンポーネントの作成のおかげで方向性はありますか? デバイスのパフォーマンスを最大化することを目的とした一連のヒントやコツなど、より多くの関連情報を利用できます。sを最大限に活用できるように、ガイドと一緒に この2016年に見られるチップ。


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  1.   匿名の

    これは、誰かが最も抑制的な考えを持たずにそれを書いたことを示しています。 彼はA5を探し、アップルSoCを手に入れ、そこに靴べらまたはCortex A7(彼によれば非常に強力)を付けて...とにかく...

    1.    匿名の

      ウィキペディアの翻訳に限定することで、彼ははるかに正確な記事を達成できたでしょう。
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ARM_microarchitectures

    2.    匿名の

      それを除けば、これはすでにかなり時代遅れです...ローエンドにマウントされる単一の64ビットSoCについて言及していないため、何よりも...

  2.   匿名の

    私はこのような投稿を永遠に(そしてXNUMX日)loniokgしてきました