Зачыніць аб'яву

Прадукцыйнасць тэлефонаў пастаянна расце. Гэта выдатна відаць непасрэдна на айфонах, у нетрах якіх б'юць уласныя чыпсэты Apple з сямейства A-Series. Менавіта магчымасці тэлефонаў Apple значна павялічыліся за апошнія гады, калі яны таксама практычна кожны год перавышаюць магчымасці канкурэнтаў. Карацей кажучы, Apple - адна з лепшых у гэтай галіне. Таму нядзіўна, што гігант падчас штогадовай прэзентацыі новых айфонаў частку прэзентацыі прысвячае новаму чыпсэту і яго навінкам. Аднак паглядзець на колькасць ядраў працэсара даволі цікава.

Чыпы Apple заснаваны не толькі на самой прадукцыйнасці, але і на агульнай эканамічнасці і эфектыўнасці. Напрыклад, на прэзентацыі новага iPhone 14 Pro з A16 Bionic асабліва падкрэслілі наяўнасць 16 мільярдаў транзістараў і 4-нм тэхпрацэс. Такім чынам, гэты чып мае 6-ядзерны працэсар з двума магутнымі і чатырма эканамічнымі ядрамі. Але калі мы азірнемся на некалькі гадоў назад, напрыклад, на iPhone 8, мы не ўбачым у гэтым вялікай розніцы. У прыватнасці, у iPhone 8 (Plus) і iPhone X выкарыстоўваўся чып Apple A11 Bionic, які таксама быў заснаваны на 6-ядзерным працэсары, зноў жа з двума магутнымі і чатырма эканамічнымі ядрамі. Нягледзячы на ​​тое, што прадукцыйнасць пастаянна расце, колькасць ядраў не мяняецца на працягу доўгага часу. Як такое магчыма?

Чаму павялічваецца прадукцыйнасць, калі колькасць ядраў не змяняецца

Так што пытанне ў тым, чаму колькасць ядраў фактычна не мяняецца, а прадукцыйнасць расце з кожным годам і пастаянна пераадольвае ўяўныя межы. Вядома, прадукцыйнасць залежыць не толькі ад колькасці ядраў, але і ад мноства фактараў. Несумненна, самая вялікая розніца ў гэтым канкрэтным аспекце звязана з розным вытворчым працэсам. Яно задаецца ў нанаметрах і вызначае адлегласць асобных транзістараў адзін ад аднаго на самім чыпе. Чым бліжэй транзістары адзін да аднаго, тым больш месца для іх, што, у сваю чаргу, павялічвае агульную колькасць транзістараў. Якраз у гэтым і заключаецца прынцыповая розніца.

Напрыклад, вышэйзгаданы чыпсэт Apple A11 Bionic (з iPhone 8 і iPhone X) заснаваны на 10-нм тэхпрацэсе і прапануе ў агульнай складанасці 4,3 мільярда транзістараў. Такім чынам, калі мы ставім яго побач з Apple A16 Bionic з вытворчым працэсам 4 нм, мы можам адразу ўбачыць даволі прынцыповую розніцу. Такім чынам, сучаснае пакаленне прапануе амаль у 4 разы больш транзістараў, што з'яўляецца абсалютнай альфай і амегай для канчатковай прадукцыйнасці. Гэта можна заўважыць і пры параўнанні эталонных тэстаў. IPhone X з чыпам Apple A11 Bionic у Geekbench 5 набраў 846 балаў у аднаядзерным тэсце і 2185 балаў у шмат'ядравым. І наадварот, iPhone 14 Pro з чыпам Apple A16 Bionic набірае 1897 балаў і 5288 балаў адпаведна.

яблык-a16-17

Аперацыйная памяць

Вядома, нельга забываць аб аператыўнай памяці, якая таксама гуляе ў дадзеным выпадку адносна важную ролю. Аднак айфоны значна палепшыліся ў гэтым плане. У той час як iPhone 8 меў 2 ГБ, iPhone X 3 ГБ або iPhone 11 4 ГБ, новыя мадэлі маюць нават 6 ГБ памяці. Apple робіць стаўку на гэта з iPhone 13 Pro, і для ўсіх мадэляў. Важную ролю ў фінале гуляе і праграмная аптымізацыя.

.