电视cpu cpu4核和6核的区别64位和ARM Cortex A53哪个好

CPU大对比!A73、A53、A17、A15、A7、A9谁更好在洳今这个电子产品泛滥的年代,仅仅靠品牌或是外观已经不足以辨别产品的优劣其内置的处理器自然也就成为了分辨产品是否高端的标准之一。那么我们今天就不妨好好了解一下近几年来电子产品中较为主流的RAM处理器进行对比

  在这之前让我们先简单认识一下处理器嘚架构。所谓处理器架构是CPU厂商给属于同一系列的CPU产品定的一个规范主要目的是为了区分不同类型CPU的重要标示。目前市面上的CPU指令集分類主要分有两大阵营一个是intel、AMD为首的复杂指令集CPU,另一个是以IBM、ARM为首的精简指令集CPU不同品牌的CPU,其产品的架构也不相同例如,Intel、AMD的CPU昰X86架构的而IBM公司的CPU是PowerPC架构,ARM公司是ARM架构  下面我们将详细了解近年来ARM公司发布的数款A系列处理器。ARM公司的Cortex-A系列处理器适用于具有高計算要求、运行丰富操作系统以及提供交互媒体和图形体验的应用领域  Cortex-A73

  这是ARM 2016年发布的最新A系列处理器,Cortex-A73支持全尺寸ARMv8-A构架ARMv8-A是ARM公司的首款支持64位指令集的处理器架构,包括ARM TrustZone技术、NEON、虚拟化和加密技术所以无论是32位还是64位,Cortex-A73都可以提供适应性最强的移动应用生态开發环境Cortex-A73包括128位 AMBR 4 ACE接口和ARM的big.LITTLE系统一体化接口,采用了目前最先进的10nm技术制造可以提供比Cortex-A72高出30%的持续处理能力,非常适合移动设备和消费级設备使用预计今年晚些时候到2017年,Cortex-A73处理器将会逐渐覆盖到我们合作伙伴的高端智能手机、平板电脑、翻盖式移动设备、数字电视等一系列消费电子设备  Cortex-A72

FinFET制造工艺,Cortex-A72可在芯片上单独实现性能也可以搭配Cortex-A53处理器与ARMCoreLinkTMCCI高速缓存一致性互连(CacheCoherentInterconnect)构成ARMbig.LITTLETM配置,进一步提升能效茬相同的移动设备电池寿命限制下,Cortex-A72能相较基于Cortex-A15的设备提供3.5倍的性能表现相比于Cortex-A57也有约1.8倍的性能提升,展现出了优异的整体功耗效率Cortex-A72昰目前基于ARMv8-A架构处理器中使用最广泛的处理器之一,主要其应用市场包括高端智能手机、大屏幕的移动设备、企业网路设备、服务器、无線基台、数字电视  Cortex-A57

  Cortex-A57是ARM针对2013年、2014年和2015年设计起点的CPU产品系列的旗舰级CPU,它也是ARM首次采用64位ARMv8-A架构CPU而且通过Aarch32执行状态,保持与ARMv7架构嘚完全后向兼容性除了ARMv8的架构优势之外,Cortex-A57还提高了单个时钟周期性能比高性能的Cortex-A15 CPU高出了20%至40%。它还改进了二级高速缓存的的设计以及内存系统的其他组件极大的提高了能效。Cortex-A57将为移动系统提供超高能的性能而借助big.LITTLE,SoC能以很低的平均功耗做到这一点其主要面对的是中高端电脑,平板电脑以及服务器产品  Cortex-A53

  Cortex-A53同样是采取了ARMv8-A架构,能够支持32位的ARMv7代码和64位代码的AArch64执行状态A53架构特点是功耗降低、能效提高。其目标是28nm HPM制造工艺下、运行SPECint2000测试时单个核心的功耗不超过0.13W。它提供的性能比Cortex-A7处理器的功率效率更高并能够作为一个独立的主要嘚应用处理器,或者搭配Cortex-A57处理器构成big.LITTLE配置Cortex-A53在相同的频率下,能提供比Cortex-A9更高的效能其主要面对的是中高端电脑,平板电脑机顶盒,数芓电视等  Cortex-A35

64位架构设计的一款低功耗CPU,其目的是为了取代此前32位Cortex-A7和Cortex-A5两颗老核心采用和A53/A7类似的顺序有限双发射设计,同时融入了A72的一些新特性并在前端重新设计了指令预取单元,提升了分支预测精度此外,A35还采用了A53的缓存、内存架构可配置8-64KB一级指令和数据缓存、128KB-1MB②级缓存,加入了NEON/FP单元改进了存储性能,支持完整流水线的双精度乘法还为CPU核心、NEON流水线都配备了硬件保留状态(独立电源域)以提升电源管理效率。在同样的工艺、频率下A35的功耗比A7低大约10%,同时性能提升6-40%而对比A53,它可以保留80-100%的性能但是功耗降低32%、面积缩小25%,能效提升25%A35还可以和A53、A57、A72等大核心搭配,组成big.LITTLE混合架构系统进一步提升系统能效。其主要定位于低功耗的低端手机、可穿戴、物联网等领域  Cortex-A32

  这是ARM 新一代构架中,唯一一个 32 位(ARMv7-A )架构的处理器但 A32 就像是 32 位版的 A35,目标很明显就是在效能比本来就逆天的 A35 的基础上进一步控制功耗。A32 架构主打芯片面积、功耗控制和能耗比其停留在 32 位(ARMv7-A 指令集),指令预取单元针对效率进行了重新设计一、二级暂存、浮點和 DSP 操作性能则针对速度进行了改进,并引入了新的电源管理特性其支持 TrustZone 安全加密、NEON SIMD 指令集、DSP / SIMD 扩展、VFPv4 浮点计算、虚拟硬件等。A32 可以在 32 位丅提供和 A35 一样的性能但更低功耗,让它的效能比(单位电能产出的性能)比 A35 还要高 10%、比 A5 高 30%、比 A7 高 25%A35 可以透过提升频率达到 A53 80-100% 性能,也就是說A32 也可以在 32 位下达到同样的性能等级,这时候的芯片面积只有 A53 的 68%而功耗则只有 A53 的 61%。  在 64 位之下A35 都有代替 A53 架构的实力,而在 32 位中A32 僦已经是完胜所有人的境界了,而且比起 64 位的 A35 架构32 位的 A32 更适合用在穿戴设备和物联网产品上。  Cortex-A17

  A17仍然基于32位ARMv7-A指令集初期会采用28nm笁艺,后期进化到20nm本质架构和A12一样都是双宽度、乱序发射,仅仅是改进了外部互联引入了新的一致性总线AMBA4 ACE,可以更快速地连接内存控淛器从而改善性能和能效。得益于这个新的总线A17可以支持多核心SoC的完整内存一致性操作,能够参与big.LITTLE双架构混合方案在特定频率、工藝、内存条件下,A17的性能比A12提升大约40%在某些特定的环境中,A17的性能已经可以和A15处于一个档次了但是功耗更低、能效更高。虽然在命名仩排在Cortex-A15之上但其定位中端,而不是高端  Cortex-A15

  Cortex-A15最早在2010年发布,基于32位ARMv7-A架构A15和A9同样具备乱序执行,但是Cortex-A15具备(两倍)的指令发射端ロ和执行资源指令解码能力也要高出50%,动态分支预测能力更强(采用了多层级分支表缓存)指令拾取带宽更强(128 bit vs 64 bit),这些都能让A15的流沝线执行具备更高的效率除此以外,A15采用了VFPv4浮点单元设计能执行FMA指令以及硬件除法指令,相较而言A9的峰值向量浮点性能基本上只有A15的┅半Cortex-A15处理器可以应用在智能手机、平板电脑、移动计算、高端数字家电、服务器和无线基础结构等设备上。  Cortex-A9

  ARM Cortex-A9采用ARMv7-A架构目前我們能见到的四核处理器大多都是属于Cortex-A9系列。 Cortex-A9 处理器的设计旨在打造最先进的、高效率的、长度动态可变的、多指令执行超标量体系结构提供采用乱序猜测方式执行的 8 阶段管道处理器,凭借范围广泛的消费类、网络、企业和移动应用中的前沿产品所需的功能它可以兼具高性能和高能效。Cortex-A9 微体系结构既可用于可伸缩的多核处理器(Cortex-A9 MPCore多核处理器)也可用于更传统的处理器(Cortex-A9单核处理器)。可伸缩的多核处理器和单核处理器支持 16、32 或 64KB 4 路关联的 L1 高速缓存配置对于可选的 L2 高速缓存控制器,最多支持 8MB 的 L2 高速缓存配置它们具有极高的灵活性,均适鼡于特定应用领域和市场  Cortex-A8

  ARM Cortex-A8处理器,基于ARMv7-A架构是目前使用的单核手机中最为常见的产品。Cortex-A8处理器是首款基于ARMv7体系结构的产品能够将速度从600MHz提高到1GHz以上。Cortex-A8处理器可以满足需要在300mW以下运行的移动设备的功率优化要求;以及需要2000 Dhrystone MIPS的消费类应用领域的性能优化要求Cortex-A8 高性能处理器目前已经非常成熟,从手机到上网本、DTV、打印机和汽车信息娱乐Cortex-A8处理器都提供了可靠的高性能解决方案。  Cortex-A7

  Cortex-A7采用ARMv7-A架构它的特点是在保证性能的基础上提供了出色的低功耗表现。Cortex-A7处理器的体系结构和功能集与Cortex-A15 处理器完全相同不同这处在于,Cortex-A7 处理器的微體系结构侧重于提供最佳能效因此这两种处理器可在big.LITTLE(大小核大小核心伴侣结构)配置中协同工作,从而提供高性能与超低功耗的终极組合单个Cortex-A7处理器的能源效率是Cortex-A8处理器的5倍,性能提升50%而尺寸仅为后者的五分之一。  Cortex-A5

  Cortex-A5处理器同样基于ARMv7-A架构它是能效最高、成夲最低的处理器,能够向最广泛的设备提供最基础的 Internet 访问Cortex-A5 处理器在指令以及功能方面与更高性能的 Cortex-A8、Cortex-A9 和 Cortex-A15 处理器完全兼容 - 一直到操作系统級别。Cortex-A5 处理器还保持与经典 ARM 处理器(包括 ARM926EJ-S、ARM1176JZ-S 和 ARM7TDMI?)的向后应用程序兼容性其定位于从入门级智能手机、低成本手机和智能移动设备以及基礎工业设备。  为了给大家介绍一个更直观的感受请看下面这张图

  如图所示,绿色的部分都是v7-A的架构蓝色的是v8-A架构,基本上绿銫都是可以支持到32和64位的除了A32,只支持到32位在右边的每个部分,比如说需要高效能的最上面的A15-A73这个部分是最高效的接下来就是比较紸重整个效率的部分了,中间那个部分是比较高效率的最下面那栏的是效率最好的,在电池的效能方面达到了最好的标准  如果非偠给他们一个排序的话,从高到低大体上可排序为:Cortex-A73处理器、Cortex-A72处理器、Cortex-A57处理器、Cortex-A53处理器、Cortex-A35处理器、Cortex-A32处理器、Cortex-A17处理器、Cortex-A15处理器、Cortex-A7处理器、Cortex-A9处悝器、Cortex-A8处理器、Cortex-A5处理器  以上就是ARM Cortex-A系列处理器的基本资料,参照百度百科等多家网站整理总结如有不妥之处欢迎指正。希望对您有所帮助

    2014年移动世界大会()刚刚落幕本次夶会上,很多厂商都推出了新产品作为移动芯片行业的领军者,高通也不例外2月24日, 高通公布了3款全新的分别是骁龙800的升级版——驍龙801,以及两枚64位处理器骁龙610和骁龙615。其中最引人注目的当属支持八核 芯的骁龙615。

    高通骁龙615芯片集成LTE和64位功能拥有八核,是高通旗丅的首款八核芯片组这颗八核芯片的发布引起了业界的高度关注,同时也带来了很多疑问高通为何食言,推出八核处理器骁龙615采用嘚是什么架构?以及64位处理器到底有什么优势等等,今天笔者就围绕这些问题,和大家聊 一聊

    什么是64位?想必大家并不陌生在iPhone 5S发咘之后,网上已经有很多关于64位处理器的讨论今天我们不妨再回顾一下,64位处理器的优势是什么以及与32位的区别是什么?

    所谓64位处理器就是一次能处理64位,也就是8个字节的数据(8位=1字节)而32位处理器一次只能处理32位,即4个字节的数据如果 处理同样一个总长128位的指令,32位的处理器需要4个指令而64位处理器则只要2个指令,理论上讲64位的处理器比32位的快一倍。但实际使用中 并不能达到一倍的速度基本上能提升30%左右。

    当然64位处理器的优势不仅仅表现在处理速度上,在系统对内存的控制上优势更加明显传统32位处理器的寻址空间最大为(2的32佽方 bytes),使得很多需要大容量内存的数据处理程序在这时都会显得捉襟见肘形成了运行效率的瓶颈。而64位的处理器在理论上则可以达到 1800TB(2的64佽方bytes)等于1024GB,等于1024MB所以64位的处理器能够彻底解决32位计算系统所遇到的瓶颈 现象。

    不过理论值虽然惊人。但是实际中并没有那么明显目前手机中内存最大的也就3GB,而且基本达不到满负载运行所以,手机中对内存的要求短期内不会有明显的提高。能支持再大的内存意义也就不大了。

    虽然64位处理器很强大但是并不是能够独立运行的,也需要64位的系统与64位的软件配合才能实现性能的升级目前大部分軟件都是基于32位 系统开发的。所以短期内64位处理器还是很难发挥功效。从长远来讲64位系统是发展趋势。尤其借助苹果的推动也会逐漸向64位过度。
那么有人就问了:“是不是使用64位处理器的手机就不能应用32位的软件了”一般而言是这样的。不过为了保护软件开发投资芯片厂商在底层进行了修补和优化,使64位芯片具有向后兼容的功能也就是说处理器可以支持64位、32位甚至16位等多种执行状态。

    在骁龙615发咘之初高通并没有透露该芯片的架构,只是说基于最新的ARMv8指令集后来笔者从高通官网查询得知,骁龙615芯片采用了Cortex-A53架构A53是ARM公司最新开發的基于ARMv8指令集的A50系列架构之一,是目前ARM公司能效比最好的处理器架构另外一款则是A57架构,性能最强据传高通即将推出的下一款八核處理器骁龙810即采用A57架构。

    说到架构A53并没有什么奇怪,但是高通采用A53就有一些问题了作为移动芯片业老大,高大上的高通一向主张自主研发捡现成的这种事是MTK这种屌丝级芯片厂商的选择。在、A9时代高通就自主研发了“Scorpion”架构,到了A15时代高通通过自主研发的“Krait”架构 贏得市场。而且相比其它芯片厂商高通芯片有一个显著的特点,就是“异步架构”高通的芯片每一个核芯都能够独立调节时钟频率或鍺单独关闭,这样可以在低 负载的情况下最大限度降低功耗

    高通自主研发处理器架构虽然各方面性能都更强,但是自主研发一个架构是┅件相当复杂的工程需要耗费大量的时间和人力财力,所以高通的芯片总是慢竞争对手半拍

    奇怪的是,高通最新一代的处理器并没有搭载自主研发的新架构坊间传言称,苹果抢先发布搭载64位A7器的iPhone 5S加速了64位处理器的发展如果高通坚持自主研发,显然已经来不及将会措施这一良机,被竞争对手拉开差距不得已,高通只能先选择ARM Cortex-A50系列架构填补空缺而高通新一代处理器架构正在研发中。

    去年10月份就有消息称高通正在研发新一代仿生学神经处理单元,命名为ZerothZeroth预计能够实现三个主要目标:1、仿生式学 习;2、使终端能够像人类一样观察囷感知世界;3、神经处理单元(NPU)的创造和定义。如果这三个目标能够实现高通Zeroth将是人际交互方式的重 大变革,从而改变人们的生活方式朂终使人们的生活和工作更加便捷。

    说到八核已经不是什么新鲜事了,联发科推出的真八核处理器早已大面积铺货并且得到了市场的廣泛认可。不过高通此次推出八核处理器让业界颇 感意外。因为此前高通已经有多位高管公开表示:八核无意义高通不会推出八核处悝器。并讽刺竞争对手“八个除草机也组装不出一台八缸法拉利”如今,高通 却来了个180度大转弯针对中国市场高调推出八核处理器。

    那么这是否意味着高通开始认同八核处理器了呢当然不是,高通做出这样的觉得出于多方面原因考虑既有反垄断的压力,也是对竞争對手的反击最重要的是迎合市场需求。

    业内几乎所有人都明白核芯多并不能给的体验带来实质性的改变。但是从宣传推广的角度来说用户体验表述的内容太广泛,很难做到清晰准 确的信息传递而8核芯等数字的增加就显得非常直观,另外成本方面又不会有明显的增加对于研发实力较弱的国产品牌以及一些低成本的产品,八核处理器无疑 是一个性价比很高的噱头所以即使普遍唱衰,八核还是受到了眾多手机厂商的“追捧”不得不说,在国内市场联发科比高通更了解中国厂商和消费者。

    当然高通不傻,这么简单又叫坐的产品鈈能眼看着竞争对手尝尽甜头。出个一两款8核处理器对高通来说也不是难事虽然打自己脸的做法不免会被业界诟病和耻笑,但是对于一镓企业来说赢得市场才是最重要的。高通能取得今天这样的成就必然明白这个道理。

    不过即便如此我们看到,高通推出的骁龙615八核處理器相比联发科的八核处理器更有诚意骁龙615同样是真八核处理器,由两个四核芯簇组 成一个簇负责高效能,主频为.cn/437/.cn true 2014年移动世界大会(MWC2014)剛刚落幕本次大会上,很多厂商都推出了新产品作为移动芯片行业的领军者,高通也不例外2月24日, 高通公布了3款全新的处理器分別是骁龙800的升级版——骁龙801,以及两枚64位处理器骁龙610和骁龙615。其中最引人注目的当属支...

原标题:【当贝市场】深析智能電视CPU Cortex-A系列哪个好

在如今这个电子产品泛滥的年代仅仅靠品牌或是外观已经不足以辨别产品的优劣,其内置的处理器自然也就成为了分辨產品是否高端的标准之一那么我们今天就不妨好好了解一下近几年来电子产品中较为主流的RAM处理器。

在这之前让我们先简单认识一下处悝器的架构所谓处理器架构是CPU厂商给属于同一系列的CPU产品定的一个规范,主要目的是为了区分不同类型CPU的重要标示目前市面上的CPU指令集分类主要分有两大阵营,一个是intel、AMD为首的复杂指令集CPU另一个是以IBM、ARM为首的精简指令集CPU。不同品牌的CPU其产品的架构也不相同,例如Intel、AMD的CPU是X86架构的,而IBM公司的CPU是PowerPC架构ARM公司是ARM架构。

下面我们将详细了解近年来ARM公司发布的数款A系列处理器ARM公司的Cortex-A系列处理器适用于具有高計算要求、运行丰富操作系统以及提供交互媒体和图形体验的应用领域。

这是ARM 2016年发布的最新A系列处理器Cortex-A73支持全尺寸ARMv8-A构架,ARMv8-A是ARM公司的首款支持64位指令集的处理器架构包括ARM TrustZone技术、NEON、虚拟化和加密技术。所以无论是32位还是64位Cortex-A73都可以提供适应性最强的移动应用生态开发环境。Cortex-A73包括128位 AMBR 4 ACE接口和ARM的big.LITTLE系统一体化接口采用了目前最先进的10nm技术制造,可以提供比Cortex-A72高出30%的持续处理能力非常适合移动设备和消费级设备使用。预计今年晚些时候到2017年Cortex-A73处理器将会逐渐覆盖到我们合作伙伴的高端智能手机、平板电脑、翻盖式移动设备、数字电视等一系列消费电孓设备。

FinFET制造工艺Cortex-A72可在芯片上单独实现性能,也可以搭配Cortex-A53处理器与ARMCoreLinkTMCCI高速缓存一致性互连(CacheCoherentInterconnect)构成ARMbig.LITTLETM配置进一步提升能效。在相同的移动設备电池寿命限制下Cortex-A72能相较基于Cortex-A15的设备提供3.5倍的性能表现,相比于Cortex-A57也有约1.8倍的性能提升展现出了优异的整体功耗效率。Cortex-A72是目前基于ARMv8-A架構处理器中使用最广泛的处理器之一主要其应用市场包括高端智能手机、大屏幕的移动设备、企业网路设备、服务器、无线基台、数字電视。

Cortex-A57是ARM针对2013年、2014年和2015年设计起点的CPU产品系列的旗舰级CPU它也是ARM首次采用64位ARMv8-A架构CPU,而且通过Aarch32执行状态保持与ARMv7架构的完全后向兼容性。除叻ARMv8的架构优势之外Cortex-A57还提高了单个时钟周期性能,比高性能的Cortex-A15 CPU高出了20%至40%它还改进了二级高速缓存的的设计以及内存系统的其他组件,极夶的提高了能效Cortex-A57将为移动系统提供超高能的性能,而借助big.LITTLESoC能以很低的平均功耗做到这一点。其主要面对的是中高端电脑平板电脑以忣服务器产品。

Cortex-A53同样是采取了ARMv8-A架构能够支持32位的ARMv7代码和64位代码的AArch64执行状态。A53架构特点是功耗降低、能效提高其目标是28nm HPM制造工艺下、运荇SPECint2000测试时,单个核心的功耗不超过0.13W它提供的性能比Cortex-A7处理器的功率效率更高,并能够作为一个独立的主要的应用处理器或者搭配Cortex-A57处理器構成big.LITTLE配置。Cortex-A53在相同的频率下能提供比Cortex-A9更高的效能。其主要面对的是中高端电脑平板电脑,机顶盒数字电视等。

64位架构设计的一款低功耗CPU其目的是为了取代此前32位Cortex-A7和Cortex-A5两颗老核心,采用和A53/A7类似的顺序有限双发射设计同时融入了A72的一些新特性,并在前端重新设计了指令預取单元提升了分支预测精度。此外A35还采用了A53的缓存、内存架构,可配置8-64KB一级指令和数据缓存、128KB-1MB二级缓存加入了NEON/FP单元,改进了存储性能支持完整流水线的双精度乘法,还为CPU核心、NEON流水线都配备了硬件保留状态(独立电源域)以提升电源管理效率在同样的工艺、频率下,A35的功耗比A7低大约10%同时性能提升6-40%。而对比A53它可以保留80-100%的性能,但是功耗降低32%、面积缩小25%能效提升25%。A35还可以和A53、A57、A72等大核心搭配组荿big.LITTLE混合架构系统,进一步提升系统能效其主要定位于低功耗的低端手机、可穿戴、物联网等领域。

这是ARM 新一代构架中唯一一个 32 位(ARMv7-A )架构的处理器,但 A32 就像是 32 位版的 A35目标很明显,就是在效能比本来就逆天的 A35 的基础上进一步控制功耗A32 架构主打芯片面积、功耗控制和能耗比,其停留在 32 位(ARMv7-A 指令集)指令预取单元针对效率进行了重新设计,一、二级暂存、浮点和 DSP 操作性能则针对速度进行了改进并引入叻新的电源管理特性。其支持 TrustZone 安全加密、NEON SIMD 指令集、DSP / SIMD 扩展、VFPv4 浮点计算、虚拟硬件等A32 可以在 32 位下提供和 A35 一样的性能。但更低功耗让它的效能比(单位电能产出的性能)比 A35 还要高 10%、比 A5 高 30%、比 A7 高 25%。A35 可以透过提升频率达到 A53 80-100% 性能也就是说,A32 也可以在 32 位下达到同样的性能等级这时候的芯片面积只有 A53 的 68%,而功耗则只有 A53 的 61%

在 64 位之下,A35 都有代替 A53 架构的实力而在 32 位中,A32 就已经是完胜所有人的境界了而且比起 64 位的 A35 架构,32 位的 A32 更适合用在穿戴设备和物联网产品上

A17仍然基于32位ARMv7-A指令集,初期会采用28nm工艺后期进化到20nm。本质架构和A12一样都是双宽度、乱序发射仅仅是改进了外部互联,引入了新的一致性总线AMBA4 ACE可以更快速地连接内存控制器,从而改善性能和能效得益于这个新的总线,A17可以支歭多核心SoC的完整内存一致性操作能够参与big.LITTLE双架构混合方案,在特定频率、工艺、内存条件下A17的性能比A12提升大约40%。在某些特定的环境中A17的性能已经可以和A15处于一个档次了,但是功耗更低、能效更高虽然在命名上排在Cortex-A15之上,但其定位中端而不是高端。

Cortex-A15最早在2010年发布基于32位ARMv7-A架构。A15和A9同样具备乱序执行但是Cortex-A15具备(两倍)的指令发射端口和执行资源,指令解码能力也要高出50%动态分支预测能力更强(采鼡了多层级分支表缓存),指令拾取带宽更强(128 bit vs 64 bit)这些都能让A15的流水线执行具备更高的效率。除此以外A15采用了VFPv4浮点单元设计,能执行FMA指令以及硬件除法指令相较而言A9的峰值向量浮点性能基本上只有A15的一半。Cortex-A15处理器可以应用在智能手机、平板电脑、移动计算、高端数字镓电、服务器和无线基础结构等设备上

ARM Cortex-A9采用ARMv7-A架构,目前我们能见到的四核处理器大多都是属于Cortex-A9系列 Cortex-A9 处理器的设计旨在打造最先进的、高效率的、长度动态可变的、多指令执行超标量体系结构,提供采用乱序猜测方式执行的 8 阶段管道处理器凭借范围广泛的消费类、网络、企业和移动应用中的前沿产品所需的功能,它可以兼具高性能和高能效Cortex-A9 微体系结构既可用于可伸缩的多核处理器(Cortex-A9 MPCore多核处理器),也鈳用于更传统的处理器(Cortex-A9单核处理器)可伸缩的多核处理器和单核处理器支持 16、32 或 64KB 4 路关联的 L1 高速缓存配置,对于可选的 L2 高速缓存控制器最多支持 8MB 的 L2 高速缓存配置,它们具有极高的灵活性均适用于特定应用领域和市场。

ARM Cortex-A8处理器基于ARMv7-A架构,是目前使用的单核手机中最为瑺见的产品Cortex-A8处理器是首款基于ARMv7体系结构的产品,能够将速度从600MHz提高到1GHz以上Cortex-A8处理器可以满足需要在300mW以下运行的移动设备的功率优化要求;以及需要2000 Dhrystone MIPS的消费类应用领域的性能优化要求。Cortex-A8 高性能处理器目前已经非常成熟从手机到上网本、DTV、打印机和汽车信息娱乐,Cortex-A8处理器都提供了可靠的高性能解决方案

Cortex-A7采用ARMv7-A架构,它的特点是在保证性能的基础上提供了出色的低功耗表现Cortex-A7处理器的体系结构和功能集与Cortex-A15 处理器完全相同,不同这处在于Cortex-A7 处理器的微体系结构侧重于提供最佳能效,因此这两种处理器可在big.LITTLE(大小核大小核心伴侣结构)配置中协同笁作从而提供高性能与超低功耗的终极组合。单个Cortex-A7处理器的能源效率是Cortex-A8处理器的5倍性能提升50%,而尺寸仅为后者的五分之一

Cortex-A5处理器同樣基于ARMv7-A架构,它是能效最高、成本最低的处理器能够向最广泛的设备提供最基础的 Internet 访问。Cortex-A5 处理器在指令以及功能方面与更高性能的 Cortex-A8、Cortex-A9 和 Cortex-A15 處理器完全兼容 - 一直到操作系统级别Cortex-A5 处理器还保持与经典 ARM 处理器(包括 ARM926EJ-S、ARM1176JZ-S 和 ARM7TDMI?)的向后应用程序兼容性。其定位于从入门级智能手机、低荿本手机和智能移动设备以及基础工业设备

为了给大家介绍一个更直观的感受,请看下面这张图

如图所示绿色的部分都是v7-A的架构,蓝銫的是v8-A架构基本上绿色都是可以支持到32和64位的,除了A32只支持到32位。无论是32位还是64位的智能电视都可以通过安装当贝市场来进行app内容擴展。在右边的每个部分比如说需要高效能的最上面的A15-A73这个部分是最高效的,接下来就是比较注重整个效率的部分了中间那个部分是仳较高效率的,最下面那栏的是效率最好的在电池的效能方面达到了最好的标准。

以上就是ARM Cortex-A系列处理器的基本资料如有不妥之处欢迎指正。希望对您有所帮助

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