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    以下总结一下近几年来手机端较为主流的ARM处理器。

    以由高到低的方式来看,ARM处理器大体上可以排序为:

    Cortex-A72处理器、Cortex-A57处理器、Cortex-A53处理器、Cortex-A15处理器、Cortex-A12处理器、Cortex-A9处理器、Cortex-A8处理器、Cortex-A7处理器、Cortex-A5处理器、ARM11处理器、ARM9处理器、ARM7处理器

    再往低的部分手机产品中基本已经不再使用,这里就不再介绍。


    ● Cortex-A72处理器

    不久前,ARM发布了自己的下一代核心Cortex-A72,A72将会直接取代A57,定位高端市场。

    Cortex-A72性能已达到PC级CPUARM从A15之后,执行大小核的架构,所谓的big.LITTLE,在低负载用小核心,高负载用大核心,平衡性能与功耗的矛盾。

    而这一次,ARM只发布了一个大核心A72,与其配套的小核心依然是上一代的A53,没有进一步发展,虽然ARM此前已经宣称,A53将顺序执行架构做到了极致。但是我们不认为就没有可升级的余地。ARM不更新的原因,可能是在小核心上,A53的性能已经够了,进一步升级无意义。

    在这个A72的大核心上,ARM表示,Cortex-A72是其性能最出色、最先进的处理器,构建在Cortex-A57的基础之上,性能可达Cortex-A15 3.5倍。不过,从架构图和规格表上看,A72和A57并没有本质的不同,仍旧最多四核心,一级二级的缓存容量都没变,只是做了一些细节调整,比较明显的变化是砍去了NEON SIMD引擎中的加密扩展功能,总线接口扩展到128bit。

    所以,A72的性能提升可能来自于微架构的改进,譬如分支预测的效率等等。

    A72号称性能比A15处理器提升3.5倍,在同样的工作负载下,功耗降低75%。搭配大小核心方案,功耗还能降低40%-60%看上去非常美好。

    不过,我们要知道,按照ARM这种性能算法,A57比A15也有1.9倍的性能提升。那是建立在20nm对28nm工艺的基础之上的。同样,A72这个所谓3.5倍的性能提升,也是建立在16nmfinFET对28nm的工艺优势上。

    实际上,ARM的A57在同频下相对于A15只有25%-30%的提升。1.9GHZ的A15跑specint2000,大约是1100分,1.7GHZ的A57跑specint2000是1250分。

    按照ARM的比例,3.5倍的A72相比1.9倍的A57只提升了1.84倍,估计同频A72相对于A57大约也是25%左右的提升。也就是1.7Ghz的A72跑Specint2000大约在1550分。

    这个分数和苹果的A8处理器差不多,而A8是1.4GHZ,ARM这个下一代的A72核心,同频性能很可能还不如苹果的A8。

    不过A8用在手机上只是双核心,而A72起步就是四核心,在频率上,A72号称能达到2.5GHZ,所以总体性能A72的处理器还是有优势的。不过等A72在2016年上市的时候,苹果A10可能都在路上了。

    放到PC上去比较,A72大约还在酷睿2的等级,这个性能很不错,但是不能与主流的Intel i7去比较,移动距离桌面还有很远的距离。

    多核心效率和内存性能大幅提升,CoreLink CCI-500最大的变化就是增加了一个“探听过滤器”(Snoop Filter),从而使探听控制不再局限于单个簇内部的CPU之间,可以扩展到整个处理器的所有核心。

    过去,ARM虽然支持多核心,但实际上是四个核心一个簇,簇内部是有侦听的,可以解决缓存一致性的问题,而簇之间是没有的,所以从四核心到八核心会有一定的性能下降。

    而ARM提倡的大小核恰恰是八核心的,这次增加“探听过滤器”可以提升多核心的性能。

    额外的开销少了,内存的性能也跟着提升,ARM宣称CoreLink CCI-500可以提升30%的内存性能。

    在内存带宽上,CoreLink CCI-500提升到了四通道128-bit内存位宽。这让采用ARM公版设计的厂商可以支持更宽的内存带宽,进而支持更高分辨率的显示设备。

    而过去,只有高通的处理器内存带宽比较高,因为高通不使用ARM的一致性互联架构,而是自己搞一套。而高通处理器的体验也一直比较好。

    在核心支持上,最多支持的CPU簇也从2个增加到4个,每个簇可以支持四个处理器,这样算最多可以支持16个处理器,可以用于一些高性能领域。手机上因为功耗原因估计还会是8核心(大小四核心)作为主流。

    对消费者来说,最实惠就是“探听过滤器”带来的效能提升和四通道128-bit内存位宽带来的体验提升。

    目前,海思、联发科、瑞芯微等都已经购买了Cortex-A72的授权,预计2016年我们就能看到相关产品。怪兽即将来袭。


    ● Cortex-A57、A53处理器

    Cortex-A53、Cortex-A57两款处理器属于Cortex-A50系列,采用64位ARMv8架构。

    在A72发布之前,Cortex-A57是ARM最先进、性能最高的应用处理器,号称可在同样的功耗水平下达到当今顶级智能手机性能的三倍;而Cortex-A53是世界上能效最高、面积最小的64位处理器,同等性能下能效是当今高端智能手机的三倍。这两款处理器还可整合为ARM big.LITTLE(大小核心伴侣)处理器架构,根据运算需求在两者间进行切换,以结合高性能与高功耗效率的特点,两个处理器是独立运作的。

    应用案例:三星Exynos 5433,Marvell PXA1928,联发科MT6752,高通骁龙810等


    ● Cortex-A15处理器架构解析

    ARM Cortex-A15处理器隶属于Cortex-A系列,基于ARMv7-A架构。

    Cortex-A15 MPCore处理器具有无序超标量管道,带有紧密耦合的低延迟2级高速缓存,该高速缓存的大小最高可达4MB。浮点和NEON媒体性能方面的其他改进使设备能够为消费者提供下一代用户体验,并为 Web基础结构应用提供高性能计算。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。

    理论上,Cortex-A15 MPCore处理器的移动配置所能提供的性能是当前的高级智能手机性能的五倍还多。在高级基础结构应用中,Cortex-A15的运行速度最高可达2.5GHz,这将支持在不断降低功耗、散热和成本预算方面实现高度可伸缩的解决方案。

    应用案例:三星Exynos5250。三星Exynos5250芯片是首款A15芯片,应用在了最近发布的Chromebook和Nexus 10平板电脑上面。Exynos5250的频率是1.7GHz,采用32纳米的HKMG工艺,配备了Mali-604 GPU,性能强大。另外NVIDIA Tegra 4采用A15内核。


    ● Cortex-A12处理器架构解析

    2013中旬,ARM发布了全新的Cortex-A12处理器,在相同功耗下,Cortex-A12的性能上比Cortex-A9提升了40%,同时尺寸上也同样减小了30%。Cortex-A12也同样能够支持big.LITTLE技术,可以搭配Cortex-A7处理器进一步提升处理器的效能。

    Cortex-A12架构图

    ARM表示Cortex-A12处理器未来将应用于大量的智能手机以及平板产品,但更加侧重于中端产品。同时ARM也预计在2015年,这些中端产品在数量上将远超过旗舰级别的智能手机及与平板。

    搭载Cortex-A12处理器的中端机在未来也将是非常有特点的产品,因为Cortex-A12能够支持虚拟化、AMD TrustZone技术,以及最大1TB的机身存储。这也就意味着未来搭载这一处理器的智能手机完全可以作为所谓的BYOD(Bring Your Own Device)设备使用,换句话说就是在作为自用手机的同时,还可以用作商务手机存储商务内容。

    Mali-V500架构图

    同时Cortex-A12也搭载了全新的Mali-T622绘图芯片与Mali-V500视频编解码IP解决方案,同样也是以节能为目标。这样看来,定位中端市场,低功耗小尺寸,Cortex-A12最终必然会取代Cortex-A9。


    ● Cortex-A9处理器架构解析

    ARM Cortex-A9处理器隶属于Cortex-A系列,基于ARMv7-A架构。

    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,它可以提供史无前例的高性能和高能效。

    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,均适用于特定应用领域和市场。

    应用案例:德州仪器OMAP 4430/4460、Tegra2、Tegra3、新岸线NS115、瑞芯微RK3066、联发科MT6577、三星 Exynos4210、4412、华为K3V2等。另外高通APQ8064、MSM8960、苹果A6、A6X等都可以看做是在A9架构基础上的改良版本。


    ● Cortex-A8处理器架构解析

    ARM Cortex-A8处理器隶属于Cortex-A系列,基于ARMv7-A架构,是我们目前使用的单核手机中最为常见的产品。

    ARM 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,从高端特色手机到上网本、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。

    应用案例:TI OMAP3系列、苹果A4处理器(iPhone 4)、三星S5PC110(三星I9000)、瑞芯微RK2918、联发科MT6575等。另外,高通的MSM8255、MSM7230等也可看做是A8的衍生版本。


    ● Cortex-A7处理器架构解析

    ARM Cortex-A7处理器隶属于Cortex-A系列,基于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)配置中协同工作,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ARM 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。

    作为独立处理器,Cortex-A7可以使2013-2014年期间低于100美元价格点的入门级智能手机与2010 年500美元的高端智能手机相媲美。这些入门级智能手机在发展中世界将重新定义连接和Internet使用。

    应用案例:全志Cortex-A7四核平板芯片,联发科的MT6589。


    ● Cortex-A5处理器架构解析

    ARM Cortex-A5处理器隶属于Cortex-A系列,基于ARMv7-A架构,是能效最高、成本低的处理器。

    Cortex-A5处理器可为现有ARM9和ARM11处理器设计提供很有价值的迁移途径,它可以获得比ARM1176JZ-S更好的性能,比ARM926EJ-S更好的功效和能效。另外,Cortex-A5处理器不仅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,同时还保持与经典ARM处理器(包括ARM926EJ-S、ARM1176JZ-S和ARM7TDMI)的向后应用程序兼容性。

    应用案例:高通MSM7227A/7627A、高通MSM8225/8625等


    ● ARM11系列处理器架构解析

    ARM11系列包括了ARM11MPCore处理器、ARM1176处理器、ARM1156处理器、ARM1136处理器,它们是基于ARMv6架构,分别针对不同应用领域。ARM1156处理器主要应用在高可靠性和实时嵌入式应用领域,与手机关联不大,此处略去介绍。

    ARM11 MPCore使用多核处理器结构,可实现从1个内核到4个内核的多核可扩展性,从而使具有单个宏的简单系统设计可以集成高达单个内核的4倍的性能。Cortex-A5处理器是ARM11MPCore的相关后续产品。

    ARM1176处理器主要应用在智能手机、数字电视和电子阅读器中,在这些领域得到广泛部署,它可提供媒体和浏览器功能、安全计算环境,在低成本设计的情况下性能高达1GHz。

    ARM1136处理器包含带媒体扩展的ARMv6指令集、Thumb代码压缩技术以及可选的浮点协处理器。ARM1136是一个成熟的内核,作为一种应用处理器广泛部署在手机和消费类应用场合中。在采用90G工艺时性能可达到600MHz以上,在面积为2平方毫米且采用65纳米工艺时可达到1GHz。

    应用案例:高通MSM7225(HTC G8)、MSM7227、Tegra APX 2500、博通BCM2727(诺基亚N8)、博通BCM2763(诺基亚PureView 808)、 Telechip 8902(平板电脑)。


    ● ARM9系列和ARM7系列处理器架构解析

    ARM9系列处理器系列包括ARM926EJ-S、ARM946E-S和 ARM968E-S处理器。其中前两者主要针对嵌入式实时应用,我们这里就主要针对ARM926EJ-S进行介绍。

    ARM926EJ-S基于ARMv5TE架构,作为入门级处理器,它支持各种操作系统,如Linux、Windows CE和Symbian。ARM926EJ-S 处理器已授权于全球100多家硅片供应商,并不断在众多产品和应用中得到成功部署,应用广泛。

    应用案例:TI OMAP 1710。诺基亚N73、诺基亚E65、三星SGH-i600等手机采用的都是该处理器。


    ● ARM7系列处理器

    ARM7系列处理器系列包括ARM7TDMI-S(ARMv4T架构)和ARM7EJ-S(ARMv5TEJ架构),最早在1994推出,相对上面产品来说已经显旧。虽然现在ARM7处理器系列仍用于某些简单的32位设备,但是更新的嵌入式设计正在越来越多地使用最新的ARM处理器,这些处理器在技术上比ARM 7系列有了显著改进。


    作为目前较旧的一个系列,ARM7处理器已经不建议继续在新品中使用。它究竟有多老呢?上面的Apple eMate 300使用的就是一款25MHz的ARM7处理器,够古老了吧?


    http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxOTIxNTg0Mg==&mid=207098765&idx=3&sn=13cd4c134162d7d42f76b9bd2b9ec79f&scene=0#rd

               

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  • Altera发布Stratix 10 SoC中的四核64位ARM Cortex-A53 (1).pdf
  • ARM A35 A53

    万次阅读 2016-09-08 12:41:45
    评论 ...今天凌晨ARM在自家的技术大会中,发布了超低功耗的处理器构架Cortex-A35(代号水星)。厂商可以根据性能和功耗需求,对它的...高性能系列的代表当然是ARM的大核构架Cortex A57和A72(还有在慢慢退市的A15
    你们都得退休!ARM Cortex-A35构架分析

    今天凌晨ARM在自家的技术大会中,发布了超低功耗的处理器构架Cortex-A35(代号水星)。厂商可以根据性能和功耗需求,对它的构架进行再设计,将其用在不同的领域。


    你们都得退休!ARM Cortex-A35构架分析

    Cortex-A系列分为高性能、低功耗和超低功耗3类:

    • 高性能系列的代表当然是ARM的大核构架Cortex A57和A72(还有在慢慢退市的A15和A17);

    • 低功耗系列的代表是高效能比的A53,根据需求,它可以以多核,或者 big.LITTLE大小核的形式工作;

    • 而超低功耗系列,在A5和A7之后,现在新增了A35。

    虽然看起来有点反直觉,但A35和A53不是一个系列,A35是A7/A5的继任者(ARM的产品数字增长得真快……)。


    你们都得退休!ARM Cortex-A35构架分析

    在Exynos 5433测试中,我们发现作为升级版A7的A53,照样维持不了A7的功耗水平,它更像是把A7的效能曲线延长的产品,就是说A53的性能功耗比并没有多少提升。但因为A53普遍更高频,所以它在性能端可以走得更远。而A35这次主推能耗比,其实是在给当年吹过能耗比的A53打脸。

    不过从战略意义上说,A35带来的最重要改变,是让Cortex-A系列上中下三路产品,都用上了64位的ARMv8构架。在A5/A7等老构架退休后,它就可以完成“全家64位”的宏愿了。此外,A35也可以和A72/A57/A53等核心组成big.LITTLE 大小核结构的SoC,可以让厂商根据需求,搞出各种大小核的组合产品,夸张一点,甚至可以搞出A35+A53+A72的三核心簇的SoC。

     

    构架改进

    你们都得退休!ARM Cortex-A35构架分析

    A35和A7/A53一样,依旧是顺序执行的双发射构架。8级流水线长度,也和之前的构架设计没什么分别。ARM主要通过改进独立分区(individual blocks)来提升能效比。

    • 重点改善的是核心的前端效率,重新设计的指令预取单元,更强的分支预测性能。为了平衡性能和功耗,指令预取带宽也跟随队列长度的变短而做出了调整。

    • 对比A7,A35在缓存速度上有了明显的提升。A35套用了很多A53的缓存结构,一级缓存可以用作指令和数据缓存,加入了多线程的数据预测和写入侦查能力,根据需求可以定在8-64KB之间。二级缓存可以定在128KB-1BM之间。在提升写入效率,引入附着优化功能以降低占用的同时,也提升了资源共享的性能。

    • 另外一个大改进是 NEON/FP流水线,除了改善存储性能外,新的单元全流水线支持双精度乘法计算。流水线同样为了提升局部效率而进行了改进,这也是A35芯片面积可以比A53小的重要原因。

    • 在电源管理方面,A35也很像A53,它为CPU和NEON流水线(独立的电源供应区域)增加了状态保留功能(在休眠时,让核心保持原来的状态,类似iOS的墓碑模式),它多了个硬件来控制CPU进出保留状态。厂商很少使用这个功能,暂时确认有引入这个功能的是骁龙810,但或许因为发热问题,它也在随后的软件更新中禁用了这个功能,让在CPU闲置的时候直接关闭核心了。

     

    低功耗/可定制化/超小芯片面积

    你们都得退休!ARM Cortex-A35构架分析

    A35盯准的功耗区间是125mW以下,这也是A7和A5通常的功耗范围。为了方便我们脑补,ARM表示,用28nm制程的1GHz主频A35处理器,其功耗只有90mW。当然,就像现在不同SoC里的A53,因为核心数、主频和工艺节点不同,A35核心的功耗也会很大的波动(例如用14/16nm制程,或者把主频推上2GHz)。


    你们都得退休!ARM Cortex-A35构架分析

    而A35也是ARM可定制化最高的构架,厂商能选择的不再只有核心数,他们可以选择是否加入NEON, Crypto(加密)和ACP(解析) 单元,甚至是否加入二级缓存都可以自行选择。这让A35可能成为下一代手机中应用最广的核心构架,我们也很可能会在可穿戴设备和嵌入式平台上,看到一大堆为IoT(物联网)定制的A35处理器。

    对比32KB一级缓存,1MB 二级缓存,有NEON/Crypto加密模块的4核A53,剔除其他部分的乞丐版单核A35(8KB一级缓存,没有二级缓存),即使用28nm制程也能把芯片面积控制在0.4平方毫米一下(1*0.4mm,这可比米粒要小多了),这让它非常适合做成物联网芯片。


    性能提升

    你们都得退休!ARM Cortex-A35构架分析

    在相同的核心数和频率下,A35构架宣称功耗比A7低10%,而且性能要高6-40%。在整数运算(SPECint2006测试)中,可以提升6% ;浮点运算(SPECfp2000测试)中提升更大,可达36%。

    根据需求,A35可以做到A53 80-100%性能。在浏览器负载测试中,A35和A53的差距最大,A35最多只能提供A53 80%的性能;整数运算负载测试中,A35可以达到A53 84-85%的性能;而对于提升最大的缓存性能,反映在需要缓存性能的负载测试中,则可以有接近A53的性能表现。

    A35的芯片面积只有A53的75%,而功耗则只有A53的68%。ARM宣称他们可以同时使用,甚至和A53做成大小核构架的SoC。


    你们都得退休!ARM Cortex-A35构架分析

    A35只要把频率提升,就能补上和A53的性能差距。即使再最差的方案中,高频A35会吃掉自己在功耗上的优势,但厂商依旧可以换来更小的芯片面积,照样可以省下一大笔费用。

    如果正如PPT所说,无论是单独组成多核SoC,还是和A72等大核组成大小核结构的场合,都已经没什么必要使用A53构架了,A35很可能会代替A53。

    ARM预计首批A35设备会在2016年末出货,因为用途和适应性奇广,它毫无疑问会成为之后数年里,ARM系列中最重要的的核心构架之一。

    这么一想,A35在接下A5/A7的工作之后,顺便也让A53领便当了……

    不过作为跑分党,笔者更关心高性能核心A72的表现,毕竟要同时抗衡苹果的A9、高通的Kryo和三星的猫鼬,一不小心就得领便当了。

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  • cortex—A7 cortex—A9 cortexA53

    千次阅读 2020-11-26 16:00:38
    晕了,不去了解就敷衍回答是不负责任...该处理器与其他 Cortex-A 系列处理器完全兼容并整合了高性能 Cortex-A15 处理器的所有功能,包括虚拟化、大物理地址扩展 (LPAE) NEON 高级 SIMD 和 AMBA 4 ACE 一致性。 单...

     



    晕了,不去了解就敷衍回答是不负责任的!这里回答的人居然都想当然的回答A9比A7新,A7是刚刚才推出的最新架构,比神马A8,A9,A15,A5都要新,28mm制程,高性能,低功耗。
    Cortex-A7 处理器是一种高能效应用处理器,除了其他低功耗应用外,还支持低成本、全功能入门级智能手机。
    该处理器与其他 Cortex-A 系列处理器完全兼容并整合了高性能 Cortex-A15 处理器的所有功能,包括虚拟化、大物理地址扩展 (LPAE) NEON 高级 SIMD 和 AMBA 4 ACE 一致性。
    单个 Cortex-A7 处理器的能源效率是 ARM Cortex-A8 处理器(支持如今的许多最流行智能手机)的 5 倍,性能提升 50%,而尺寸仅为后者的五分之一。

    2, cortex



    1、Cortex-A53不仅是功耗效率最高的ARM应用处理器,也是全球最小的64位处理器。可独立运作或整合为ARM big.LITTLE处理器架构。
    2、该处理器系列的可扩展性使ARM的合作伙伴能够针对智能手机、高性能服务器等各类不同市场需求开发系统级芯片(SoC)。
    Cortex系列属于ARMv7架构,这是到2010年为止ARM公司最新的指令集架构。(2011年,ARMv8 架构在 TechCon 上推出)ARMv7架构定义了三大分工明确的系列:"A"系列面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用;"R"系列针对实时系统;"M"系列对微控制器。
    由于应用领域不同,基于v7架构的Cortex处理器系列所采用的技术也不相同,基于v7A的称为Cortex-A系列,基于v7R的称为Cortex-R系列,基于v7M的称为Cortex-M系列。

    3, Cortex A53 CPU和 Cortex



    可以说A53是A7的64位版本,A9和A7就不用比了。支持64位的A53架构四核处理器,性能肯定比双核A9好,64位处理器是大势所趋了。不过ROM只有4G,算是一个劣势,能安装的软件数量会少很多。
    A53和A9都是安卓手机处理器架构,分别为Cortex-A53和Cortex-A9.A9是2011年左右的早期处理器架构,为32位架构,该架构在当年的手机里,可谓是顶级配置,同频率下A9的性能要强于当时的Cortex-A8,采用这种架构的CPU主频一般都在1.0-1.5GHz左右。
    代表产品有:德州仪器TI OMAP4430,三星猎户座Exynos4210,英伟达Tegra2,Tegra3(四核A9)等,A53则是最近出的一款新的处理器架构,为64位架构,在大RAM的手机里,64位架构的优势体现的十分明显,程序执行的效率远远超过早期的32位A9架构,现在的A53处理器主频可达2.0GHz以上,华为刚出的麒麟935就是采用这种架构的big.
    LITTLE八核心设计,其中A53的小四核在省电方面有很大的优势,这要得益于新的架构,还有,A53架构的处理器大多都支持4G LTE网络模式,这在当时A9时代可是没有的。类似架构的CPU还有高通骁龙810(小四核),骁龙615,联发科MT6795,三星猎户座Exynos7420(小四核)等。还有,介于A9和A53之间的时期还有一种A15架构,这也是当时旗舰手机的标配,比A53架构更强的还有A57,A72架构。

    4, Cortex



    ARM Cortex™-A7 MPCore™ 处理器是 ARM 迄今为止开发的最有效的应用处理器,它显著扩展了 ARM 在未来入门级智能手机、平板电脑以及其他高级移动设备方面的低功耗领先地位。
    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配置中协同工作,软件可以在高能效 Cortex-A7 处理器上运行 也可以在需要时在高性能 Cortex-A15 处理器上运行 无需重新编译, 从而提供高性能与超低功耗的终极组合。
    作为独立处理器,单个 Cortex-A7 处理器的能源效率是 ARM Cortex-A8 处理器(支持如今的许多最流行智能手机)的 5 倍,性能提升 50%,而尺寸仅为后者的五分之一。
    Cortex-A7 可以使 2013-2014 年期间低于 100 美元价格点的入门级智能手机与 2010 年 500 美元的高端智能手机相媲美。这些入门级智能手机在发展中世界将重新定义连接和 Internet 使用。
    该处理器与其他 Cortex-A 系列处理器完全兼容并整合了高性能 Cortex-A15 处理器的所有功能,包括虚拟化、大物理地址扩展 (LPAE) NEON 高级 SIMD 和 AMBA 4 ACE 一致性。
    最佳的功效和占用空间,可作为独立的应用处理器 性能高于 2011 年主流智能手机 CPU 性能提升高达 20% 而功耗降低 60%AMBA 4 ACE 一致性接口支持大小 CPU 群集之间 20us 以下的上下文迁移

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  • 目前 Cortex-A57 已经是 64 位手机处理器芯片的主流内核,它的功耗不降下来,更多手机功能的开发可能受限于系统总功耗而无法实现,ARM 这次推出的 Cortex-A35 显然在这方面下了不少功夫,究竟能给手机厂商带来多少...

    小编语:手机处理器从 32 位向 64 位的迁移过程中,功耗增加以及给手机厂商带来的散热成为一个很大的问题。目前 Cortex-A57 已经是 64 位手机处理器芯片的主流内核,它的功耗不降下来,更多手机功能的开发可能受限于系统总功耗而无法实现,ARM 这次推出的 Cortex-A35 显然在这方面下了不少功夫,究竟能给手机厂商带来多少实惠,还要等终端产品推出后才见分晓……

    64 位元处理器应用版图将快速扩张。中央处理器(CPU)IP 开发商安谋国际(ARM),宣布推出首款基于 ARMv8-A 架构的 64 位元超高节能CPU--Cortex-A35,每毫瓦效能表现较前一代 32 位元版本的 Cortex- A7 更为出色,可望将 64 位元处理器的应用由现今智能手机与平板市场,扩大至对耗电量要求更高的行动和嵌入式产品,如智能手表等。

    ARM处理器事业部总经理 James McNiven 表示,Cortex-A35 承袭以功耗效率和体积小巧着称的 Cortex-A7,迄今已有超过十亿支智慧型手机和平板装置搭载 Cortex-A7。而推出此款超高节能的 64 位元行动处理器后,ARM 和合作夥伴将为下一个十亿智能手机用户,带来全新的 64 位元运算优势。

    据悉,Cortex-A35 为ARM Cortex-A 系列功耗效率最高的处理器,承袭 Cortex-A 的节能设计和 ARM big.LITTLE 多核配置,并结合成熟的软体设计及 ARMv8-A 架构 64 位元运算效能。在 32 位元行动工作负载下,Cortex-A35 的处理效能和功耗效率较 Cortex-A7 平均提升 20%;采用 28 奈米制程在 1GHz 操作环境下运作,每颗核心的耗能少于 90 毫瓦。

    与此同时,ARM 与合作夥伴已建立一个快速扩张的 64 位元生态圈。目前已出货的智能手机超过 50%采用 ARMv8-A 架构的系统单晶片(SoC),其中一大部分搭载 64 位元的 Cortex-A53 处理器。与 Cortex-A53 相较,新款 Cortex-A35 处理器核心减少 33%的功耗,晶片体积缩小 25%。

    联发科执行副总裁暨共同营运长朱尚祖指出,ARM Cortex-A35 处理器的 ARM v8-A 架构具备可扩展性,能够帮助该公司继续为全球市场提供高效率和高整合性的 64 位元系统单晶片。

    Cortex-A35 是专为期待以有限功耗提供产品更多特色和功能的市场所打造,例如单主机板电脑和汽车电子系统等。ARM 将提供合作夥伴完整的训练课程和设计支援服务,全力支持新处理器系列上市。该公司预期,Cortex-A35 合作夥伴将于 2016 年底前量产出货。

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  • Arm Cortex-A35 性能对比

    万次阅读 2018-11-09 12:35:38
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