色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

蘋果的ARM架構芯片要挑戰現有PC格局還有多遠?

h1654155282.3538 ? 來源:與非網 ? 作者:腦極體 ? 2020-11-20 09:40 ? 次閱讀

眾所周知,ARM和x86這兩大計算架構的底層差異,形成了移動端和PC(個人電腦)端兩大陣營。

在移動端,因為谷歌開源的Android和蘋果自研自用的iOS這兩種操作系統,又劃分出了安卓和蘋果陣營。在PC端,微軟的Windows操作系統和Intel的x86芯片,組成了牢不可破的Wintel陣營,掌控著絕大部分的PC市場份額,而蘋果Mac系列雖然也采用Intel的x86處理器,卻仍堅持自研的macOS系統,占據了10%的PC市場,走專業辦公的高端路線。

這一陣營劃分至少從十年前就開始成型,到現在我們大都已經習慣這一格局。買手機和平板,會在安卓或蘋果之間站隊,買電腦會Wintel聯盟和蘋果之間站隊。

這一用戶習慣養成自然非一日之功,其實這些大廠在早期也做過努力掙扎,想用自己具有優勢的架構和操作系統來一統移動端和PC的江湖。

微軟早先就嘗試把Windows操作系統嫁接到ARM指令集上,推出了五彩斑斕的WindowsPhone,也推出過需要運行在ARM架構的電腦和平板上的WindowsRT,結果都是以慘敗收場。而英特爾也嘗試過x86架構的Atom處理器征戰移動芯片領域,同樣最后無疾而終。反過來,高通也嘗試把驍龍芯片用在PC上,但最終也沒有掀起波瀾。

而如今,這個“移動端用ARM,PC端用x86”的現世安穩的架構,終于又起波瀾。這次是蓄謀已久的蘋果,要把高效能低功耗的ARM架構,真正用到的PC產品上了。

就在國人紛紛搶貨的雙11凌晨,蘋果舉行了今年的第三場發布會“OneMoreThing”,重磅發布了首款基于ARM架構的自研電腦芯片M1,以及搭載M1芯片的三款PC產品。這也是有著36年歷史的蘋果Mac電腦第一次用上了自家研發的芯片,而且還是采用了和iPhone、iPad所采用的A系列芯片相同的ARM架構。

那么,在Mac系列上推出M1芯片的意義,就不僅僅是要開始和長期合作的Intel官宣“分手”這一層,還等于是要向x86統治下的PC市場“下戰書”了。

那么,這次蘋果的ARM架構芯片想要挑戰現有PC格局還有多遠?這是本文重點關心的問題。

為Mac改換門庭,先來一顆特別能打的ARM“芯”

在介紹這款M1芯片之前,我們其實都很關心一個問題:為什么蘋果要在這個時候推出一款基于ARM架構的PC芯片呢?

我們知道,蘋果體系的封閉性是出了名的,從硬件到軟件,蘋果都選擇了自己研發自己用,硬生生打造了一個極致封閉但又體驗出眾的iOS生態。但在這個封閉生態下仍然留了下為數不多的幾個小缺口,在Mac系列電腦上使用的Intel處理器就是其中一個,而且到現在足足用了十五年。

從2005年開始,蘋果就將自己的Mac產品從基于ARM的PowerPC架構轉向了Intel的x86架構,采用英特爾的奔騰系列讓Mac產品的性能一路飆升,配合著自家的macOS系統,一路高歌猛進,占據了PC機的高端市場份額。

現在,Intel的處理器碰到了當年PowerPC架構芯片一樣的困境,那就是性能擠牙膏一樣的增長,導致蘋果Mac系列一直也只能跟著Intel的14nm+++制程的迭代而緩慢推進。Intel的差勁表現早已讓追求性能極致提升的蘋果心懷不滿,多次表示要用自研芯片取而代之。

與此同時,蘋果在移動終端上的A系列芯片已經成功推進到了5nm制程,無論是多核的性能水平還是Soc整合能力,都有了超越當前英特爾的CPU內核的能力。

時機已到,這時候蘋果也就不講究什么“江湖武德”了。為了實現全系列硬件生態的統一閉環,蘋果就必須把Mac上的Intel處理器踢出局,最終實現在iPhone、iPad和Mac系列上全部用上自研的芯片。

那么,M1芯片是否有這個實力呢?

我們來看下蘋果給出的M1的性能介紹。簡單來說,M1是蘋果第一款基于ARM架構的5nm工藝的電腦芯片,由于采用了目前最先進制程,擁有高達160億個晶體管,相比新款iPhone所用的A14的118億個晶體管提升了約35.6%,同時也高于麒麟9000的153億個晶體管。M1還是一款高度集成的SoC芯片,將CPU、GPU、NPU和各種連接功能及組件統統集合在一起。

在CPU上,擁有4個高性能大核心和4個高效能小核心,可混合運行以協助處理多線程任務,跑分上已經高于Intel的Corei9處理器。這得益于蘋果在魔改ARM架構上的領先能力,大核心性能突出,小核心能耗極低,大小核心的協同工作使得其能效比比2012年時候Mac的處理器提升了3倍。

在GPU上,M1集成了8核心的GPU,兼顧了性能和能效,相比A14的GPU核心數量提升了一倍,無論是剪輯還是播放多個全畫質4K視頻流等重負載也沒有什么壓力。根據蘋果公布的數據,在同等功耗下,M1的GPU性能是其他最新推出的筆記本芯片的GPU性能的兩倍,而在同等性下,M1的功耗只有其他筆記本電腦芯片的1/3。

此外,還有等同于A14芯片的16核NPU,滿足人工智能算力;同時支持了高達16GB的具有高帶寬、低延遲特性的統一DRAM內存體系架構,加快幾個處理器直接的數據共享速度。

具體到產品上,搭配了M1的新款MacbookAir的CPU性能是上一代基于英特爾處理的MacbookAir的3.5倍,GPU則提升了5倍,機器學習性能也提升了9倍。蘋果稱其整體性能超過了98%的PC筆記本。

有了M1芯片的加持,蘋果的MacBook在輕量化之路上又能繼續升級了,性能提升的同時,ARM架構的低功耗優勢盡顯,續航時長又大幅提升。這等于說既超越了x86架構芯片的高性能優勢,又保持了ARM架構的低功耗優勢,無怪外界說蘋果Mac進入了一個新的紀元。

我們知道,為PC更換架構,不可能是在一座新地基上新建大樓,而是要在建好的大廈上面換地基,換掉地基還要在不拆掉大樓的前提下讓大樓煥然一新。

現在,蘋果用ARM架構的CPUSoc,只是完成x86架構的硬件替代的第一步步驟。而原有PC架構上的操作系統和軟件,才是蘋果換掉ARM架構芯片之后主要面臨的問題。

軟件先行,蘋果做了軟件系統遷移的準備

為一個操作系統更換硬件架構,或者讓新的架構匹配舊的軟件系統,兼容性始終是繞不開的一個難題。

當年微軟的敗績還歷歷在目。2012年,微軟推出了基于ARM架構的WindowsRT操作系統,只能預裝在采用ARM架構處理器的PC和平板電腦中,只能跑32位的軟件。

但這一努力操之過急又過于超前,當時既沒有好的硬件產品支持,也沒有除微軟自有軟件之外的軟件生態支持。同時還將PC端操作系統移植到平板電腦上。WindowsRT幾經掙扎后,最終還是嘗試一個“寂寞”。

蘋果雖然同樣面臨軟硬件協同的這一挑戰,但在處理這一問題上卻早有準備。

我們說過,蘋果這個科技圈的“異類”把軟硬件生態都牢牢掌握在自己手中,在謀劃著這次架構轉型之前,就已經把系統和軟件的遷移的準備工作做好了。

這一次,蘋果為macOS配備了最新的BigSur系統。BigSur系統不僅可以流暢運行在ARM架構的展示機上面,就連Photoshop、Lightroom、FinalCutPro、Office、Maya這些偏向生產力的專業領域軟件都已經能夠完美適配運行。BigSur的基礎架構也經過優化,以解鎖M1芯片的實力,包括用于圖形處理任務的Metal和用于機器學習的CoreML等開發者技術。

而為了讓開發者能將原來運行在X86架構芯片之上的Mac應用,更輕松地適配蘋果自研的M1處理器,蘋果還提供了一系列的工具。比如,可幫助開發者構建同時能在x86和Arm架構芯片上運行的應用的Universal2,可以自動將為英特爾處理器編寫的指令轉譯蘋果Arm芯片可以理解的指令,使得蘋果Arm芯片直接能運行原x86平臺應用程序Rosetta2。

通過這些套件,開發者可以在短時間內將目前x86架構軟件遷移到ARM架構的macOS上面。解決了macOS開發者的后顧之憂,又能讓iOS、iPadOS上面的開發者輕松將軟件遷移到macOS上,蘋果的統一軟件生態將最終實現。

這一變革帶來的體驗幾乎是革命性的。要知道原本移動場景下的應用和PC場景下的應用是始終割裂的,比如,我們使用的微信,總是要區分出Android、iOS、windows和Mac版,每一個應用都要配置至少3個版本,這樣不僅讓移動端和電腦端的使用場景隔成體系,嚴重影響使用體驗,也徒增了各大應用平臺的開發工作量。

而現在,隨著在iPhone、iPad、Mac等產品上都采用了相同的Arm架構的芯片,蘋果軟件應用生態將徹底打通,在Mac上也可以直接運行iPhone和iPad的軟件,Mac上的軟件也可以在iPhone和iPad上運行。未來,PC端和移動端的邊界將變得更為模糊,最終直至統一,用戶的體驗將更為一致。一旦蘋果實現全平臺的統一操作系統之后,蘋果的用戶粘性將更高,而那些使用了iPhone的用戶在需要一臺辦公設備之后將更愿意選擇一臺能無縫互聯互通的MacBook。

不過從最近反饋的情況來看,macOSBigSur的首次開放更新,仍然遇到了一些兼容性問題,比如對于一些開發者工具,大多還在開發中,早先的MacBook版本在升級這一系統時遇到崩潰和無法使用等問題。而這些問題都是Mac要在此后的系統更新中著手解決的問題。

不管怎樣,Mac芯片的架構變革和軟件系統的兼容升級,給蘋果帶來又一輪增長的可能,也對以x86架構處理器為主導的PC市場帶來諸多挑戰。

除了挑戰現有PC格局,蘋果M1的影響還有哪些?

我們先來說下蘋果M1芯片以及新款Mac的推出,對于現有PC市場格局帶來哪些挑戰?

據我們推斷,搭載自研M1芯片的Mac產品,隨著其產品迭代和軟件系統的完善,自然會獲得更大的PC電腦的市場份額。

但客觀來說,x86為主導的PC仍然將長期占據主要市場。一方面,現在x86的優勢仍然非常牢固,Intel的x86芯片在高性能計算機或者運行PC端大型游戲中仍然有非常強的性能優勢,而Intel一旦突破了14nm制程工藝的瓶頸之后,可能會擺脫“擠牙膏”的尷尬境遇,還會迎來新一輪的增長。另一方面,x86架構所構建的PC端的豐富軟件生態,不是macOS生態短時間內能夠超越的。

不過,蘋果M1芯片的推出,對于ARM架構本身有著更大的激勵和示范影響。

第一個影響是,蘋果所要構建的基于ARM架構的統一軟硬件生態,對于蘋果生態內的開發者,具有很強的虹吸效應。不僅是基于原有x86架構的macOS的軟件要快速進化到新的架構版本,而且移動終端當中的軟件應用也會主動去尋求在Mac上兼容的版本。這將使得蘋果帶來多場景下的設備融合和體驗的一致性,也許未來iPad真正成為兼容移動便利性和專業生產工具的最佳形態。

第二個影響是,蘋果如果在Mac上的架構革命的成功,將帶給安卓陣營的芯片廠商和PC操作系統霸主的微軟以巨大的刺激和激勵。比如,高通曾經嘗試和微軟一起開發的基于驍龍處理器的PC筆記本電腦,可能會重新啟動;微軟也有可能再次動了采用ARM架構芯片開發windows系統的心思。而這也更加印證了華為的HarmonyOS鴻蒙系統,未來在手機、PC以及更多設備上得到應用的可行性。

第三個也是更深一層的影響是,蘋果的選擇,也證明了在面向萬物互聯、呼喚全新融合交互IoT時代,相比較于x86架構,ARM可能才是更好的選擇。

萬物互聯場景下,對于大量設備之間除了快速通信的要求之外,必然要求向高數據并發、智能計算和低功耗方向進化。而ARM由于其基于簡單指令集的特點,不僅設計更簡單、迭代效率更高、還具有高效能低功耗的特點,特別適用于未來人們數字生活的需要。

而x86架構基于復雜指令集,芯片設計復雜,功耗相對較高,開發困難,技術路線相對緩慢,越來越展現出應用前景的專業性和局限性。PC作為與萬物交互同樣重要的操作界面,從笨重的x86架構走向更廣泛融合的ARM架構,就成為一種必然。

不過,x86架構和ARM架構在PC上的角力,未來還將持續很長一段時間,即使這次Intel倒下的話,AMD也可以頂上。而ARM這邊,現在只是蘋果的一場獨角戲。
責任編輯人:CC

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • ARM
    ARM
    +關注

    關注

    134

    文章

    9104

    瀏覽量

    367873
  • 蘋果
    +關注

    關注

    61

    文章

    24418

    瀏覽量

    199047
  • PC
    PC
    +關注

    關注

    9

    文章

    2086

    瀏覽量

    154298
  • ARM架構
    +關注

    關注

    14

    文章

    177

    瀏覽量

    36330
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    Arm自研AI芯片,英偉達、MTK聯合研發Arm AI PC處理器,算力之戰升級

    電子發燒友網報道(文/吳子鵬)作為目前兩大主流處理器架構之一,Arm架構在移動處理器有著非常強的統治力,并持續提升在PC處理器和服務器市場的份額。統計數據顯示,在智能手機市場,目前
    的頭像 發表于 05-14 00:14 ?4416次閱讀

    TLV320AIC3106在將PC端采集的數據放倒芯片進行播放的時候發現有大量噪音“咯吱咯吱“的聲音,為什么?

    我在使用TI的TLV320AIC3106這款芯片的時候,我完成的功能就是最簡單通過該款芯片采集語音數據,并將采集到的音頻數據在PC端進行播放,同時在
    發表于 11-06 06:38

    蘋果加速M5芯片研發,爭奪AI PC市場,臺積電先進制程訂單激增

    蘋果即將發布搭載其自研M4芯片的新產品之際,業界又有消息稱,蘋果已著手開發下一代M5芯片,旨在在這場AI PC領域的競爭中,憑借其更強大的
    的頭像 發表于 10-29 13:57 ?545次閱讀

    6nm異構多核!國內首款Arm架構AI PC處理器此芯P1發布

    計算平臺因此得到了廣泛的關注。現在,國內公司也完成了Arm架構AI PC處理器“破冰”,開始揚帆啟航。 ? 7月30日,在以“從此芯出發”為主題的此芯科技AI PC戰略暨首款
    的頭像 發表于 08-01 01:21 ?4152次閱讀
    6nm異構多核!國內首款<b class='flag-5'>Arm</b><b class='flag-5'>架構</b>AI <b class='flag-5'>PC</b>處理器此芯P1發布

    Arm架構芯片PC市場普及的曲折之路

    6月17日,媒體曝光了一則關于芯片行業的重磅消息,指出Arm架構芯片PC市場普及的道路上,竟然遭遇到了來自自身的一大障礙——
    的頭像 發表于 06-17 17:27 ?810次閱讀

    聯發科正在開發Arm架構Windows PC芯片

    據權威媒體援引三位知情人士的消息報道,聯發科正在緊鑼密鼓地開發一款基于Arm架構的個人電腦芯片。這款芯片將成為推動Windows操作系統在新型電腦設備上運行的重要力量。
    的頭像 發表于 06-13 09:16 ?730次閱讀

    聯發科加速布局AI與PC領域,新型PC芯片挑戰市場格局

    在人工智能與消費計算技術飛速發展的今天,中國臺灣地區的芯片設計巨頭聯發科正以其敏銳的市場洞察力和技術實力,積極布局未來。近日,有媒體援引業內知情人士的消息報道,聯發科正悄然研發一款基于Arm架構的個人電腦(
    的頭像 發表于 06-12 16:05 ?722次閱讀

    今日看點丨傳聯發科為微軟AI PC設計基于ARM架構芯片;日本連續三個季度50%的芯片制造設備出口到中國

    1. 傳聯發科為微軟AI PC 設計基于ARM 架構芯片 ? 據三位知情人士透露,聯發科正在開發一款基于ARM的個人電腦
    發表于 06-12 10:46 ?537次閱讀

    Arm目標五年內贏取過半Windows PC市場份額

    在全球計算機技術的競爭格局中,Arm公司CEO Rene Haas近日公布了其雄心勃勃的目標:五年內贏得超過50%的Windows PC市場份額。與此同時,微軟及其硬件合作伙伴正積極準備推出基于
    的頭像 發表于 06-04 14:36 ?650次閱讀

    聯發科或將與英偉達開發Arm架構AI PC處理器

    據悉,聯發科正與英偉達合作,共同開發基于Arm架構的AI PC處理器。這款新芯片預計將在第三季度完成設計定案,第四季度進入驗證階段。
    的頭像 發表于 05-13 10:18 ?546次閱讀

    ARM CEO稱PC市場將迎新供應商

    當前WoA PC生態主要基于高通處理平臺(如驍龍X系列),尚未出現其他廠商的身影;而在更廣泛的Arm PC領域,除了蘋果還有瑞芯微等小型
    的頭像 發表于 05-11 15:55 ?416次閱讀

    聯發科天璣9000旗艦芯片曝光,內置Arm架構,IPC測試勝過蘋果

    微博數碼博主于4月28日透露,天璣9400仍會沿用“全大核”CPU設計,其中超大核將采用Arm公司最新的“BlackHawk黑鷹”CPU架構,并在IPC測試中超越蘋果A17 Pro,展現出更強大的同頻性能。
    的頭像 發表于 04-30 09:48 ?525次閱讀

    蘋果M3芯片ARM架構

    蘋果M3芯片采用的是ARM架構。這種架構具有高效能和低功耗的特點,使得M3芯片在提供出色性能的同
    的頭像 發表于 03-08 16:03 ?2077次閱讀

    Arm v9芯片架構揭秘

    從中長期來看,隨著單芯片 ARM 核數增加、基于 ARM 架構芯片數量的上升以及ARM 應用場景
    發表于 02-27 14:14 ?5442次閱讀
    <b class='flag-5'>Arm</b> v9<b class='flag-5'>芯片</b>新<b class='flag-5'>架構</b>揭秘

    arm架構和x86架構區別 linux是x86還是arm

    ARM架構和x86架構的概述 1.1 ARM架構 ARM(Advanced RISC Mach
    的頭像 發表于 01-30 13:46 ?1.9w次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 国产成人8x视频一区二区| 69日本xxⅹxxxxx18| 影音先锋亚洲AV少妇熟女| 芳草地在线观看免费视频| 欧美人妖12p| 99国产精品偷窥熟女精品视频| 精品人妻无码一区二区三区蜜桃臀 | 99热在线播放| 蜜柚视频网在线观看免费| 最近韩国日本免费观看mv免费版| 久久99精品AV99果冻| 亚洲偷偷自拍免费视频在线| 精品视频久久久久| 一区三区在线专区在线| 久久久久久久久亚洲| 最近免费中文字幕完整版HD| 毛片手机在线看| jk制服喷水| 色四房播播| 国产午夜精品视频在线播放| 亚洲国产成人爱AV在线播放丿 | 成人国产亚洲精品A区天堂蜜臀| 欧美特级特黄AAAAA片| 成年人深夜福利| 上课失禁丨vk| 国产一区二区三区在线看片| 亚洲色欲色欲WWW在线成人网| 久久精品国产色蜜蜜麻豆国语版| 制服丝袜 快播| 欧美亚洲日韩国码在线观看| 姑娘日本大全免费观看版中文翻译| 网红刘婷hd国产高清| 国语自产精品一区在线视频观看| 伊人色综合久久天天网| 猫咪最新破解版下载| 草莓视频在线播放视频| 无人影院在线播放视频| 九九热在线视频| FREEXXX性乌克兰XXX| 午夜免费体验30分| 久久天堂网|