Sulje mainos

Puhelinten suorituskyky kasvaa jatkuvasti. Tämä näkyy täydellisesti suoraan iPhonessa, jonka suolistossa lyövät Applen omat A-sarjan piirisarjat. Juuri Apple-puhelinten ominaisuudet ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosina, kun ne myös ylittävät kilpailijoiden kyvyt käytännössä joka vuosi. Lyhyesti sanottuna Apple on yksi alan parhaista. Siksi ei ole yllättävää, että jättiläinen omistaa osan esittelystä uusien iPhone-laitteiden vuosiesittelyssä uudelle piirisarjalle ja sen innovaatioille. Prosessoriytimien lukumäärän tarkastelu on kuitenkin varsin mielenkiintoista.

Apple-sirut eivät perustu pelkästään suorituskykyyn, vaan myös yleiseen taloudellisuuteen ja tehokkuuteen. Esimerkiksi uuden iPhone 14 Pron esittelyssä A16 Bionicilla 16 miljardin transistorin läsnäolo ja 4 nanometrin valmistusprosessi nostettiin erityisesti esiin. Sellaisenaan tässä sirussa on 6-ytiminen CPU, jossa on kaksi tehokasta ja neljä taloudellista ydintä. Mutta jos katsomme muutaman vuoden taaksepäin, esimerkiksi iPhone 8:aan, emme näe tässä suurta eroa. Erityisesti iPhone 8:ssa (Plus) ja iPhone X:ssä oli Apple A11 Bionic -siru, joka myös perustui 6-ytimiseen prosessoriin, jälleen kahdella tehokkaalla ja neljällä taloudellisella ytimellä. Vaikka suorituskyky kasvaa jatkuvasti, ytimien määrä ei muutu pitkään aikaan. Miten se on mahdollista?

Miksi suorituskyky kasvaa, kun ytimien määrä ei muutu

Joten kysymys on, miksi ytimien määrä ei itse asiassa muutu, kun taas suorituskyky kasvaa joka vuosi ja ylittää jatkuvasti kuvitteelliset rajat. Suorituskyky ei tietenkään riipu vain ytimien lukumäärästä, vaan se riippuu monista tekijöistä. Epäilemättä suurin ero tässä suhteessa johtuu erilaisesta valmistusprosessista. Se annetaan nanometreinä ja määrittää yksittäisten transistorien etäisyyden toisistaan ​​sirulla. Mitä lähempänä toisiaan transistorit ovat, sitä enemmän niille on tilaa, mikä puolestaan ​​maksimoi transistorien kokonaismäärän. Tämä on juuri se perustavanlaatuinen ero.

Esimerkiksi edellä mainittu Apple A11 Bionic -piirisarja (iPhone 8:sta ja iPhone X:stä) perustuu 10 nm:n tuotantoprosessiin ja tarjoaa yhteensä 4,3 miljardia transistoria. Joten kun laitamme sen Apple A16 Bionicin viereen 4nm valmistusprosessilla, voimme heti nähdä melko perustavanlaatuisen eron. Nykyinen sukupolvi tarjoaa siksi lähes 4x enemmän transistoreita, mikä on ehdoton alfa ja omega lopulliselle suorituskyvylle. Tämä näkyy myös vertailutestejä verrattaessa. iPhone X, jossa on Apple A11 Bionic -siru Geekbench 5:ssä, sai 846 pistettä yhden ytimen testissä ja 2185 14 pistettä moniytimisessä. Sitä vastoin iPhone 16 Pro, jossa on Apple A1897 Bionic -siru, saavuttaa 5288 pistettä ja XNUMX pistettä.

omena-a16-17

Toimintamuisti

Tietenkään emme saa unohtaa käyttömuistia, jolla on myös suhteellisen tärkeä rooli tässä tapauksessa. iPhonet ovat kuitenkin parantuneet huomattavasti tässä suhteessa. Kun iPhone 8:ssa oli 2 Gt, iPhone X:ssä 3 Gt tai iPhone 11:ssä 4 Gt, uudemmissa malleissa on jopa 6 Gt muistia. Apple on panostanut tähän iPhone 13 Prosta lähtien ja kaikissa malleissa. Ohjelmiston optimointi on myös tärkeässä roolissa finaalissa.

.