国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

蘋果并非第一個布局 ARM 的廠商?

lhl545545 ? 來源:極客公園 ? 作者:劉宗岳 ? 2020-11-04 09:30 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

早晨一起床,又雙叒叕被 Apple Events 的消息刷屏了,這已經是蘋果今年的第四次線上活動了,蘋果對此也早已輕車熟路,似乎還有點樂此不疲的意思。綜歸今年這幾次活動,共同的特點是節奏快、信息密度高、場景炫酷,感覺每次都像在看一部蘋果出品的電影。

而關于此次活動,主角自然是 WWDC 上提到的 Apple Silicon,相應的產品便是 ARM Mac 了。一個很值得注意的細節是,這次活動的英文邀請函主題為「One more thing」,要知道這句話在歷來的蘋果發布會上有很大分量,喬布斯時期,每當這句經典臺詞出現時,必有激動人心的新品登場,那么這次的 ARM Mac 真的會有那么 Amazing 嗎?

x86 和 ARM 之爭,是過去與未來的斗爭

在 x86 和 ARM 中,蘋果堅定的選擇了 ARM。

經過這么多年發展,ARM 不僅拿下了手機、拿下了 IoT、拿下了 AR/VR/XR?,F在,ARM 還想反噬 x86 的大本營——桌面端。

ARM 芯片基于精簡指令集(RISC),架構靈活多變,可以面向不同設備采用不同的架構,同時還兼具著迭代效率高、低功耗、高能效的特性。目前手機、平板、可穿戴、IoT 等各種移動設備中全都是它的身影。而伴隨著 5G 和 IoT 的發展,對于 ARM 芯片的需求量還有巨大的空間。

而基于復雜指令集(CISC)的 x86 芯片則長期統治了桌面電腦數十年,由于歷史遺留問題,x86 芯片設計起來相當麻煩,而且功耗高、能效比和迭代效率也遠不及 ARM 芯片,這使得 x86 芯片不得不、也只能被綁在桌面電腦上,它注定會與未來失之交臂。

WWDC 2020 庫克公布 Apple Silicon

在這種情況下,ARM 的優勢越來越大,所以蘋果打算自研 ARM 芯片,也就是用 Apple Silicon 來替代傳統的 x86 芯片,這個計劃最早在前段時間的 WWDC 上被公布,庫克說:整個芯片平臺的遷移過程將持續約兩年時間,而基于 Apple Silicon 的首臺 Mac 電腦也將在年底亮相?,F在它已經來了,留給 x86 的時間也許不多了。

蘋果并非第一個布局 ARM 的廠商

在布局 ARM 這件事上,微軟或許更積極。

從商業上講,x86 架構背后的最大受益者是桌面電腦的頂級供應商——由 Intel 和微軟組成的 Wintel 商業聯盟,Intel 負責提供桌面電腦核心硬件、微軟負責 Windows 系統授權,二十多年來長此以往,他們不斷攫取著個人電腦發展帶來的巨額暴利。

壟斷 PC 行業的 Wintel 聯盟

不過商業的本質永遠是追求利益最大化,變化發生在移動互聯網時代,隨著移動設備的崛起,微軟和 Intel 逐漸意識到時代的危機感,他們知道不能在 x86 這一棵樹上吊死,于是便著手開拓新的賽道。

2012 年,Wintel 商業聯盟出現裂痕,微軟脫離 Intel 發布了 Surface RT,這是一款完全基于 ARM 平臺打造的二合一平板電腦,它拋棄了 Intel 轉而采用 NVIDIA Tegra 3 T30 處理器,微軟還特別為此定制了專注于 ARM 平臺下的 Windows RT 操作系統,它完全不支持 x86 架構下的任何軟件。

2012 年發布的 Surface RT

但俗話說「船大難掉頭」,盡管微軟推出了一整套基于 ARM 平臺的軟硬件解決方案,但最終還是以慘淡結局收場了,究其原因主要是微軟在 ARM 平臺上的生態建設太過薄弱了。

羅馬并非一日建成的,趕鴨子上架的微軟暴露出太多問題,Windows RT 系統更像是 Windows 的閹割版,而并非全新設計的系統,盡管微軟為它定制了更適合觸控的 Modern UI,但 Windows 本身在觸控上依然存在「水土不服」的情況。

除此以外,最致命的問題在于第三方軟件的脫節,離開 x86 應用的用戶就像沒有了食材的大廚,他們不能安裝使用常用的 exe 軟件,而只能購買 Microsoft Store 內的極少數應用,這讓大多數用戶幾乎無法使用 Surface RT 辦公,體驗非常差……

這本是微軟自己犯下的錯誤,最終卻讓用戶來買單,所以最終 Surface RT 失敗也許就是最好的宿命了。

All in ARM,或許只有蘋果能成

微軟的故事告訴我們,All in ARM 不只是換個 ARM 芯片那么簡單,最關鍵的在于軟件生態的建設。

很明顯,在這方面蘋果是最具實力的。過去幾年中,蘋果在 iPhone、iPad 和 Apple Watch 上推出了非常多出色的芯片,尤其是 iPad Pro 上的 A12X 和 A12Z,這兩款芯片擁有著堪比桌面級處理器的性能,還兼具出色的功耗控制水平。

據最新爆料顯示,過幾天發布的 ARM Mac 將采用基于 A14 開發的 A14X,這款 5nm 制程的芯片毫無疑問又是「默秒全」級別的。

當然,除了性能外,蘋果自研的 ARM 芯片還有著強大的圖形性能和長久的續航,在機器學習神經網絡上也更有優勢。

蘋果轉向 ARM 陣營的同時,也意味著要拋棄 Intel。雖然這在表面上看起來只是更換處理器平臺,甚至在商業上也能理解為是成本更低的選擇,但實際上無論是之于蘋果還是用戶都是一件好事。

過去幾年里,英特爾芯片幾乎處于「擠牙膏」和不斷跳票的狀態,這嚴重影響了 MacBook 的產品規劃和更新節奏,而更換 ARM Mac 后,蘋果完全可以自主掌控產品節奏,降低 Mac 電腦的成本。如果蘋果愿意的話,甚至能推出廉價版的 Mac 以換取更多的市場份額。

而在軟件生態上,前段時間的 WWDC 已經給出我們答案,在那場發布會中,蘋果軟件工程高級副總裁 Craig 展示了一臺運行在 A12Z 芯片上的 Mac 電腦,這臺電腦安裝了最新的 macOS BigSur 系統,Craig 用它流暢的演示了 macOS 中的眾多原生 App,還演示了很多大家熟知的專業軟件,例如 Photoshop、Lightroom、Final Cut Pro 以及微軟 Office 等,甚至還有 Maya 這種 3D 建模軟件。

運行在 ARM Mac 演示機上的 Photoshop

同時,在第三方軟件的適配上,為了幫助開發者更好的「遷移」到新平臺,蘋果推出了 Universal、Rosetta、虛擬化技術等一整套解決方案,它可以將現有的 Mac 應用高效快捷的無縫移植到 ARM 架構能兼容的系統中,而且這套解決方案還同時支持 Intel 和 ARM 兩大平臺。

更令人驚訝的是,蘋果想要通過 ARM Mac 將 iOS 生態融入其中。由于 ARM Mac 采用了與 iPhone、iPad 上架構相同的芯片,因此 iPhone 和 iPad 上的應用可以無需任何修改的在 ARM Mac 上運行。

在 WWDC 上,蘋果工程師向我們展示了在 ARM Mac 上運行 iPhone 游戲《紀念碑谷 2》,可以看出 iPhone 應用在 ARM Mac 中會以窗口化的形式呈現,在某種程度上,這已經突破了「多屏協同」的界限,將桌面端和移動端徹底打通,完全融合在了一起。

運行在 ARM Mac 演示機上的《紀念碑谷 2》

蘋果手握著軟件生態、操作系統、硬件芯片三張王牌,相比于微軟而言,轉向 ARM 這件事情更有可能成功,也只能由蘋果來做。

過去的十年里,蘋果在移動端上做出許多頂級芯片、構建了極為繁榮的 iOS 系統生態,而現在蘋果想要以同樣的方法來創新 Mac 電腦,建立「大一統」的 Apple 生態,過幾天的首款 ARM Mac 就是第一步,它到底有多 Amazing,幾天后一起見證吧!
責任編輯:pj

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    463

    文章

    54010

    瀏覽量

    466138
  • ARM
    ARM
    +關注

    關注

    135

    文章

    9553

    瀏覽量

    391909
  • 互聯網
    +關注

    關注

    55

    文章

    11337

    瀏覽量

    109920
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    我們在做一個支持多廠商 MCU 的圖形化配置工具,難點卻不在工具本身

    這三年里我們直在做件事: 把 MCU 工程的初始化配置做成圖形化 并且支持多個 MCU 原廠、多個內核 很多工程師第一反應會想到 STM32Cube,這個類比并不奇怪。 但真正開始支持多
    的頭像 發表于 03-02 10:13 ?97次閱讀
    我們在做<b class='flag-5'>一個</b>支持多<b class='flag-5'>廠商</b> MCU 的圖形化配置工具,難點卻不在工具本身

    晶振是音頻系統的“第一電路”——從“聽得到”到“聽得真”的基石革命

    在音頻設備的傳統設計中,時鐘常被視為眾多模塊中的普通員。但星通時頻堅信,時鐘遠非“之”,而是決定系統根基的“第一電路”。、什么是“第一
    的頭像 發表于 01-07 15:13 ?196次閱讀
    晶振是音頻系統的“<b class='flag-5'>第一</b>電路”——從“聽得到”到“聽得真”的基石革命

    BH67F2472開發電路與第一個程序設計

    ,所有外設與芯片引腳的對應關系都標注完成,反推出了電路板的原理圖。電路原理框圖如下: 添加圖片注釋,不超過 140 字(可選) 5.第一個程序設計 得到原理圖后,就可以通過程序控制電路板上的設備。第一個
    發表于 12-10 08:42

    Linux 下交叉編譯實戰:跑起來你的第一個 STM32 程序

    跑起來你的第一個STM32程序。、準備工作在開始之前,需要準備:1、Linux開發環境Ubuntu、Debian或其他主流發行版都可以。2、ARMGCC交叉編譯工具
    的頭像 發表于 11-24 19:04 ?816次閱讀
    Linux 下交叉編譯實戰:跑起來你的<b class='flag-5'>第一個</b> STM32 程序

    **CW32L012****開發評估板的第一個程序**

    CW32L012****開發評估板的第一個程序 最近以15.99在CW32生態社區入手了這塊CW32L012開發評估板,我迫不及待的燒錄進電燈程序,看看這塊板子是否是正常的,能否滿足我后面的學習
    發表于 11-22 00:09

    【OK3506-S12Mini試用評測】編譯你的第一個內核模塊

    將以 OK3506 開發板為例,介紹如何在 Ubuntu 虛擬機中使用提供的交叉編譯工具鏈編譯簡單的 hello.ko 內核模塊,并將其加載到開發板中運行。 注意:我已經實現在宿主機上完整的編譯過
    發表于 10-24 21:00

    DIY 流體模擬吊墜():理論與第一個吊墜的制作

    件能夠實時運行 FLIP 流體模擬的手工珠寶。外殼鍍金,顯示屏由片表鏡保護。 觀看以下視頻,您可以了解整個設計與制作過程: 簡介 我直想實現
    的頭像 發表于 09-07 17:49 ?2696次閱讀
    DIY 流體模擬吊墜(<b class='flag-5'>一</b>):理論與<b class='flag-5'>第一個</b>吊墜的制作

    ARM技術的特點

    海思、蘋果、三星等)可基于此進行定制化開發,推出符合自身需求的芯片(如驍龍、麒麟、A 系列芯片等)。 擴展性與兼容性 支持從微控制器(MCU)到高性能處理器(如 ARM Cortex-A 系列)的全譜系產品,且不同版本架構保持
    發表于 08-18 13:31

    ARM入門學習方法分享

    集)處理器。 1985年第一個ARM原型在英國劍橋誕生。 公司的特點是只設計芯片,而不生產。它提供ARM技術知識產權(IP)核,將技術授權給世界上許多著名的半導體、軟件和OEM廠商,
    發表于 07-23 10:21

    網格布局介紹

    、循環渲染、懶加載等方式生成子組件。 布局與約束 Grid組件為網格容器,其中容器內各條目對應GridItem組件,如下圖所示。 圖1 Grid與GridItem組件關系 說明: Grid的子
    發表于 06-25 06:27

    HarmonyOS NEXT應用元服務布局合理使用布局組件

    描述各個內容組件間相互關系來指導內容元素的布局過程,可從橫縱兩方面進行布局描述,是種二維布局算法。 復雜
    發表于 06-20 15:48

    HRTIM變頻控制輸出的第一個周期頻率異常的原因?

    在使用STM32G474CBT6的HRTIM_Mater、HRTIM_TIMER_B和HRTIM_TIMER_D輸出同步互補的四路輸出時,關閉4路輸出和三定時器的計數后,再次開啟時第一個周期的頻率
    發表于 04-25 06:17

    文教你構建第一個應用程序

    構建第一個應用程序 創建新工程 步驟 1通過如下兩種方式,打開工程創建向導界面。 如果當前未打開任何工程,可以在 DevEco Studio 的歡迎頁,選擇“Projects &
    發表于 04-24 06:41

    HRTIM變頻控制輸出的第一個周期頻率異常的原因?

    在使用STM32G474CBT6的HRTIM_Mater、HRTIM_TIMER_B和HRTIM_TIMER_D輸出同步互補的四路輸出時,關閉4路輸出和三定時器的計數后,再次開啟時第一個周期的頻率
    發表于 04-22 12:08

    STM32H750使用定時器比較通道觸發DMA操作GPIO,偶爾會發生第一個脈沖寬度過短怎么解決?

    RCC配置: DMA設置: 定時器設置: 生成的協議是dshot600 期望產生的效果是電平至少為560ns的高低電平 但是在實際測試的過程發現周期性的出現第一個脈沖會非常小的問題,不知道怎么排查 懇請各位能不能
    發表于 03-11 06:11