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Qualcomm Kryo和异质计算解释了

高通公司表示,其Kryo CPU和异质计算是在Snapdragon 820 Soc中发挥重要作用。这对我们最终用户意味着什么。
经过
2015年9月3日
Qualcomm-Logo-AA-MWC-840

在昨天发行的狂热中,高通也开始提供有关其的第一个细节新的Kryo CPU这将首次亮相Snapdragon 820。尽管高通公司对Kryo的架构没有太多提及,并且直到2016年才计划到达芯片,但我们现在对高通公司的820去向有一个很好的了解。

为了进行快速回顾,我们所知,关于Kryo的所有信息是,它将以820的四核配置出现,峰值频率为2.2GHz,T将在14nm Finfet制造过程中构建,并提供。功率是电流Snapdragon 810的两倍或两倍。

高通再次为Kryo许可ARM的架构,但正在开发干净的CPU设计,因此这次没有ARM Cortex-A72,A57S或A53S。因此,Qualcomm似乎不太可能选择使用Snapdragon 820的不对称(big.little)CPU设置,而是芯片可能更让人联想到其较旧的Quad-Core Krait Snapdragons,尽管以较低的时钟速度(2.2GHz vs vs)2.7GHz带有旧的805)和新的建筑。

Qualcomm Snapdragon路线图2015

Snapdragon 810上的某些性能和能量收益可能来自这种新的CPU设计,但是从20nm的跳跃到14nm也将很多。尽管不是正式的,但三星可能会以与Exynos 7420相同的过程制造Snapdragon 820。

虽然我们知道Android很漂亮bob体育提现对大型多核配置感到满意,高通似乎通过重新转移到动力室四核设计时逆转了这一趋势。但是,该公司并没有完全拒绝广泛的理论,因为Snapdragon 820对异质计算的重点非常重视。

异构计算

Kryo和Kryo​​一起的重大新闻是高通公司的重点关注异质计算。异构多处理(HMP)在Android空间中已经很大,请参见Snapdragon 810,Exynos 7420或Hebob体育提现lio X20之类的芯片,但是异质的计算(HC)是下一个进化。让我快速解释区别。

当我们谈论HMP时,我们仅在CPU领域;思考Big.Little,核心群集和任务分配。This generation of SoCs from all of the mobile players has been making use of ARM’s big.LITTLE technology and various companies have come up with their own task schedulers to allocate loads to the most appropriate CPU core, based on conditions such as energy efficiency, heat and the processing power required.

ARM的智能电源分配为热管理增添了一些更聪明的
消息
高通Snapdragon 810
高通公司将许多部分包装到其SOC中,而Snapdragon 820希望通过更好地分配资源为他们来提高性能。

异质计算将其他处理组件带入折叠。使用True HC,可以将任务分配给CPU,GPU,DSP,ISP或任何其他可能能够最有效地处理任务的处理器。您会看到,可以设计处理器来更有效地执行某些任务,但是单个设计努力使一切都很出色。您的典型CPU可能擅长串行处理,而GPU可以处理并行数据流,而DSP可以更好地优化DSP,以实时将数字批量计算至高精度。

有了更广泛的选择范围,理论是为任何特定任务选择最佳处理器将提高性能和能源效率。Big.little的目标可能听起来很熟悉,但是实施却大不相同。HMP也可能与HC系统兼容,但是通过Snapdragon 820,高通公司可能会保持其CPU设置相当简单。

异质计算组件
不仅仅是CPU,异质计算扩展到更广泛的处理组件。

高通建议其六角形680 DSP可用于图像处理,同时消耗比使用CPU或GPU少的功率,这意味着这些组件可以锁定不到锁定或关闭。高通并不是唯一从事这项技术的人。华为拥有来自ARM的资源,已经开发了自己的方法,将图像处理卸载到其Mali GPU,使用OpenCL,即使在发布后也可以进行编码调整。

专门查看Snapdragon 820,HC可以允许在其任何Kryo CPU内核,其Adreno 530 GPU,Hexagon 680 DSP和Spectra Camera ISP之间共享任务。但是,管理所有这些不同处理器零件的功率拉力和性能成为一项更为复杂的任务。Qualcomm确实有一个整洁的技巧,即其交响乐系统经理。

高通公司尚未提供有关其交响乐系统经理的全部详细信息,但该公司本身已将其与其他CPU核心管理系统进行了比较。我们可以推测,该系统将管理动态处理器时钟频率并在所有芯片处理组件上进行门控,同时还监视系统功率抽取和热量输出。

有趣的是,在电力管理方面,高通公司的交响系统经理和Kyro CPU如何与Big.Little处理器相提并论。

API支持是关键

但是,所有这些很棒的事情都不会自动发生。某物或某人必须确定哪些核心最合适,可以使用哪些核心,然后适当地管理组件。这就是使HC很难实际实施的原因。

程序员已经有一些HC API可用于处理其他处理组件,例如OpenCL和RenderScript。几乎可以肯定的是,Snapdragon 820的HC技巧将仍然取决于制造商和开发人员的实施,除非该公司取得了一些重大的工程突破。

异构计算目标
高通公司的异质计算目标可能听起来很熟悉,电池寿命和凉爽的组件。

高通公司还拥有自己的API,它可以攻入其CPU,Hexagon DSP和Adreno GPU组件,它的MARE Parallel Computing SDK以及一些针对面部识别等任务的细节SDK。我可以想象,使用特定的Snapdragon 820功能,新的版本也可能与交响系统管理器息息相关。

高通公司将提供驾驶员和编程支持,以将其吹捧的利益带给消费者,这是一项巨大的投资。但是,广泛的API支持使第三方开发人员更有可能实施HC,这反过来应该鼓励其他公司的更广泛的硬件支持。

“当用户拍照时,交响曲会响应系统的需求,以确保正确的组件以所需频率运行,并且仅根据需要运行。这些组件包括CPU,Spectra ISP,Snapdragon显示引擎,GPU,GPS和内存系统。”

总而言之,高通公司应该能够使用HC来提高某些任务的能源效率和执行,而Snapdragon 820是迈向更广泛采用异质计算的重要一步。

Snapdragon 820正在塑造这是高通公司的重要筹码,该筹码可能会在移动SOC市场的顶部重新安置该公司。我们只需要等到2016年第1季度,看看高通公是否能够完全实现其性能和功耗的收益。