Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Ищите дары леса и готовьте изысканные блюда на лесной ферме с ресторанчиками!

Грибники: дары леса

Фермы, Симуляторы, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
7
spaceone
spaceone
Российская промышленность

В Москве открыли первое в России производство фотонных интегральных схем⁠⁠

3 дня назад

Московский центр фотоники станет единственным в мире научно-промышленным центром, где объединены компетенции сразу по трем технологиям - изготовлению базовых элементов продукции на основе фосфида индия, кремния-германия и кремния на изоляторе.

Основной продукцией станут фотонные интегральные схемы (ФИС), которые обеспечивают передачу данных со скоростью свыше 100 гигабит в секунду при значительном снижении энергопотребления. По сравнению с традиционными устройствами повышение скорости может достигать 100-кратной величины. Себестоимость конечной продукции снизится на 30-50% по сравнению с иностранными аналогами.

Продукция будет востребована в телекоммуникациях, космической связи, биомедицине, центрах обработки данных и в сфере ИИ. Отечественная компонентная база поможет обеспечить технологический суверенитет страны.

В Московском центре фотоники внедрена первая в мире технология, обеспечивающая монолитную интеграцию базовых элементов фотонной интегральной схемы, нагревателя для ускорения операций и лазера на единой подложке. Такой подход исключает необходимость гибридной сборки и открывает новые возможности для создания оптических систем.

Развитие подобных технологий - часть плана по технологическому прорыву, основанному на уникальных для мировой практики решениях в области обработки и передачи данных со скоростью до 3,2 терабайта в секунду. Ни одна страна еще не внедрила полностью эти технологии.

Центр сможет выпускать до 500 тысяч изделий в год. Первые шесть месяцев предприятие будет работать в тестовом режиме - за это время специалисты донастроят сложный производственный маршрут, включающий более 250 операций. Перевести центр в промышленную эксплуатацию планируется с 1 июня 2026 года.

Производство располагается на территории ОЭЗ "Технополис Москва". На площадке еще предстоит открыть Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники, которая позволит заместить 70% услуг иностранных лабораторий, и центр по производству фотошаблонов, которые применяются в процессе изготовления интегральных микросхем.

Показать полностью 3
Промышленность Российское производство Импортозамещение Производство Микросхема Чип Новости Технологии Длиннопост
7
31
MattresPlay

Ситуация с ОЗУ и ССД ухудшается радикально⁠⁠

4 дня назад

Ну шо народ, третий крупнейший производитель ОЗУ и ССД в мире прекращает производство для обычных пользователей и закрывает свой 29 летний бренд Crucial. Последние поставки закончатся ко 2 кварталу 2026 года. Micron собирается сосредоточить всю мощь своего производства на чипах для ИИ.

Розничный потребитель, до свидания

https://ixbt.games/news/2025/12/04/proizvoditel-pamiati-micr... ру новость

https://investors.micron.com/news-releases/news-release-deta... оригинал новости

Transcend тоже всё, но они зависят он поставок от Самсунга и СанДиск, который прекратили поставлять им чипы оказывается ещё в октябре. С ССД от этой компании будут проблемы.

https://finance.rambler.ru/business/55712684-proizvoditel-pa... новость ру

Компьютерное железо Компьютер Оперативная память SSD Чип Электроника Негатив Цены Искусственный интеллект Игровой ПК Текст
35
8
BulbaNavsegda

Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался⁠⁠

5 дней назад

Или капитализм, счастье, заебись!

Южнокорейские техногиганты Samsung Electronics и SK hynix, совместно обеспечивающие около 70 % мирового выпуска DRAM, заявили о намеренном сдерживании расширения производственных мощностей, несмотря на острый глобальный дефицит оперативной памяти и рост цен на потребительскую электронику. Обе компании прямо указали, что их приоритетом является «долгосрочная прибыльность», а не удовлетворение рыночного спроса.

В условиях стремительного роста потребностей в DRAM со стороны дата-центров, развивающих искусственный интеллект (ИИ), цены на память резко выросли, что производителям оказалось выгодно. Однако вместо того, чтобы инвестировать текущую прибыль в наращивание выпуска и устранение дефицита, Samsung и SK hynix выбрали стратегию искусственного удержания ограниченного предложения, пишет издание OC3D:

https://overclock3d.net/news/memory/profit-farming-samsung-a...

Samsung подтвердила, что будет «минимизировать риск переизбытка предложения», ограничив капитальные затраты на производство новой DRAM-памяти. Компания хочет «сбалансировать спрос и цены». Другими словами, она намеренно не будет производить достаточно памяти, чтобы поддерживать высокие цены. Компания приложит все усилия, чтобы не переинвестировать в производство DRAM-памяти.

«Вместо быстрого расширения производственных мощностей мы будем следовать стратегии поддержания долгосрочной прибыльности. Мы минимизируем риск переизбытка предложения с помощью стратегии капитальных затрат (CAPEX), которая уравновешивает спрос со стороны клиентов и цены», — заявила Samsung.

SK hynix аналогичным образом заявила, что ее стратегия заключается в продолжении повышения цен. SK hynix стремится заключать только краткосрочные контракты на поставку памяти, чтобы не допустить стабилизации цен на память в долгосрочной перспективе.

«Мы снизим нагрузку на клиентов за счет стратегии постепенного повышения контрактных цен», — пояснили в SK hynix.

Обе компании ссылаются на риски возможного «лопнувшего пузыря» ИИ, так как в случае резкого падения спроса со стороны дата-центров избыток мощностей приведёт к обвалу цен и убыткам. Подход, который выбрали Samsung Electronics и SK hynix, напрямую влияет на конечных потребителей — рост цен на DRAM уже отражается на стоимости ноутбуков, смартфонов, игровых консолей и других устройств, ограничивая доступность апгрейдов для энтузиастов и вытесняющих часть пользователей с рынка. Критики указывают, что текущая прибыль могла бы быть направлена на расширение производства в объёмах, соответствующих реальному спросу, а не использоваться для продления «дефицитной выгоды».

Откуда честно скоммуниздил:

https://3dnews.ru/1133284/samsung-i-sk-hynix-reshili-sdelat-...

Ну что, народ, давайте, хвастайтесь, кто успел обновить печку? Потому что похоже, мне самому ещё не скоро придется страдать от современных изданий.

Остаётся молиться на Китайцев, слышал, одна из компаний представила свои DDR5 чипы, но что-то мне подсказывает, что что они тоже будут смотреть в сторону "поддержания долгосрочной прибыльности."

Показать полностью
Рынок Sumsung Капитализм Рост цен Электроника Чип Дефицит Искусственный интеллект Южная Корея Новости Компьютер Комплектующие Мат Текст
35
8
Viktor.Petrovski
Viktor.Petrovski

Дефицит⁠⁠

5 дней назад
Цена сейчас

Цена сейчас

Ддр5 сегодня

Так же я, когда пк комьюнити говорило, что ддр5 все еще дорого:

Выгодная сделка!

Выгодная сделка!

Продать пк чтоли 🤔

А вообще, все это очень печально ...

Век высоких технологий и бредо "ИИ".

Всем денег!

P.s.: для упоротых: ситуация с оперативной памятью во всем мире, ес че. А не только в РФ. Набегут щас хулители...

И цены на железо в целом растут, туда же пошли видеокарты и зелёных и красных. И даже производители смартфонов, в том числе бюджетных, заявляют о повышении цен.

Лучшее время обновится было... вчера.

Показать полностью 2
[моё] Короткопост Оперативная память Комплектующие Компьютерное железо Компьютер Дефицит Чип Производство Искусственный интеллект Сборка компьютера Длиннопост
19
11
MexaTPoH11

Светофор на Arduino⁠⁠

13 дней назад

Изучал матрицы WS2812 под управлением Arduino, решил сделать простой проект "Светофор".

Напилил элементы корпуса

Так как для столярки у меня ничего нет, листы получились не совсем ровные, а для их соединения это очень важно, пришлось торцевать напильником

Сборка

Покраска

Приступаю к финальной сборке и пайке

Разъём питания и предохранитель на 2А

Сделал так, что бы светофор можно было легко обслуживать, для это снимается верхняя крышка и всё становится доступно

Итог

Думаю что получилось в принципе неплохо.

Видео работы светофора

Некоторые эффекты прошивки, можете взять отсюда https://mht11.ru/upravlenie-matriczej-ws2812b-s-pomoshhyu-fa...

В школе по алгебре, геометрии и физике у меня было 2/3, но я справился.

Показать полностью 19 1
[моё] Электрика Arduino Пайка Столярка Чип Esp32 Матрица Электроника Игрушки Светофор Видео Видео ВК Длиннопост
6
12
TechSavvyZone
TechSavvyZone

Технологии: "Snapdragon 8 Elite" подробно о системе⁠⁠

17 дней назад

Qualcomm Snapdragon — популярные процессоры для смартфонов. Каждый год их ряды пополняются различными моделями, но движущей силой среди решений компании всегда являлся флагманский чип. Сегодня это место занимает Snapdragon 8 Elite, который заметно отличается от прошлых топов Qualcomm. Какие ключевые изменения он получил, и почему они так важны?

Qualcomm — старожил рынка чипов для мобильных устройств. Ее первые решения использовались в кнопочных телефонах, а ранние процессоры обосновались в смартфонах уже в 2006 году — тогда эти гаджеты работали на операционных системах Symbian и Windows Mobile.

Появление Android в конце 2008 года поспособствовало увеличению популярности продукции компании. Первый смартфон HTC Dream на новой ОС дебютировал именно с чипом от Qualcomm. Затем его инициативу подхватили и многие модели от других производителей. А через год появляются смартфоны на новом чипе, который положил начало знаменитой линейке — Qualcomm Snapdragon QSD8250.

К сегодняшнему дню линейка Snapdragon насчитывает десятки различных моделей, а ее топовые решения по праву носят звание самых производительных и оптимизированных систем на чипе (SoC) для ОС Android.

В октябре 2024 года был представлен очередной топ серии Snapdragon 8, получивший непривычную приставку «Elite». Таким образом Qualcomm решила дистанцировать новую модель от своих прежних разработок. И неспроста — его внутреннее устройство заметно отличается от последних поколений флагманских SoC компании.

Возвращение к истокам

Когда появились первые модели Snapdragon, на рынке мобильных SoC у Qualcomm было несколько конкурентов. Но уже тогда именно ее решения чаще всего становились выбором производителей смартфонов, особенно — для флагманских моделей. Не в последнюю очередь благодаря тому, что Qualcomm не использовала готовые ядра ARM Cortex, а разрабатывала их сама.

Первым таким ядром стало Scorpion. Имеющее общие элементы с Cortex-A8 и представленное практически одновременно с ним, Scorpion было заметно быстрее: часто оно показывало результаты, сравнимые с более новым Cortex-A9.

В 2012 году компания представила следующее ядро собственной разработки под названием Krait. Оно было основой для ее чипов вплоть до 2015 года, когда появился Snapdragon 810. Это дебютный 64-битный SoC Qualcomm, который стал ее первым за много лет решением на базе стандартных ядер ARM Cortex.

Годом спустя был выпущен Snapdragon 820, в котором были использованы ядра Kryo — так компания назвала немного доработанные ей ядра ARM Cortex. В отличие от Scorpion и Krait, улучшения в Kryo достаточно поверхностные. Поэтому в большинстве сценариев эти ядра не имеют весомых преимуществ перед стандартными ARM Cortex, на которых они основаны.

Такой подход для ядер сохранялся и по сей день, включая флагман прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 3. А в Snapdragon Elite компания впервые за десять лет вновь использовала собственное ядро — Oryon.

Ядро Oryon

Qualcomm является лидером на рынке чипов для Android-устройств. Однако ядра компании Apple, которые она разрабатывает для своих SoC самостоятельно, уже много лет заметно превосходят стандартные решения ARM и современные Kryo. Благодаря их высокой производительности, с 2020 года SoC Apple используются не только в ее собственных смартфонах и планшетах, но и в компьютерах серии Mac.

Qualcomm пыталась опередить Apple на этом рынке, еще в 2019 представив SoC линеек 8cx и 7c — специальные версии Snapdragon, предназначенные для ноутбуков и планшетов на ОС Windows. Однако их производительность при работе с данной системой оставляла желать лучшего. Последние чипы этих серий были выпущены в 2021 году, так и не став популярными.

Но у компании уже был готов дальнейший план действий. В том же году она приобрела стартап NUVIA, который занимался разработкой нового ARM-ядра Phoenix для серверов. Главными фигурами в нем были опытные инженеры, которые ранее работали в Apple над архитектурой чипов Apple Silicon. Ключевой особенностью Phoenix была высокая производительность на ватт. В 2020 году NUVIA заявляла, что по этому параметру оно превосходит все существующие ядра процессоров.

После объединения с Qualcomm это ядро было немного доработано для использования в потребительских устройствах, получив название Oryon. Первыми продуктами на его основе стали процессоры линейки Snapdragon X. Они были представлены в конце 2023 года, позиционируясь в качестве замены линейкам 8cx/7c для ноутбуков и производительных планшетов на ОС Windows.

В отличие от стандартных ядер ARM, которые делятся на «малые» и «большие», ядро Oryon разрабатывалось с учетом как максимальной производительности, так и высокой энергоэффективности. Линейка чипов Snapdragon X получила от 8 до 12 таких ядер.

Вычислительная часть

Не став долго тянуть с чипом для смартфонов, в октябре 2024 года Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite. Он производится по техпроцессу TSMC N3E (3 нм), и имеет два варианта: с семью и восемью ядрами Oryon.

Ядра делятся на два кластера. В кластере Prime находятся два главных ядра, которые могут достигать частоты 4,32 ГГц. В кластере Performance — остальные, работающие на 3,53 ГГц. Для смартфонов Samsung используется разогнанная восьмиядерная версия Snapdragon 8 Elite for Galaxy. У нее пиковые частоты cтаршего кластера чуть выше — до 4,47 ГГц.

Одним из ключевых отличий от других SoC здесь является система кэширования. Обычно используется классический подход: маленький L1 и небольшой L2 для каждого ядра, и большой общий L3 для всех ядер. Здесь у ядер старшего кластера довольно вместительный кэш L1I объемом 192 Кб для инструкций, и вдвое меньший L1D для данных.

У младшего кластера объемы кэшей чуть меньше — 128 и 64 Кб, соответственно. На каждый из кластеров выделено 12 Мб общего L2. Таким образом, даже при нагрузке одного ядра в кластере оно может использовать весь объем этого большого кэша для своей работы. Аналогичный подход был использован и в серии Snapdragon X — с той разницей, что там все кластеры состоят из четырех ядер.

После L2 cледует кэш L3 объемом 8 Мб. Он общий для всех ядер. Таким образом, объем кэшей двух последних уровней составляет внушительные 32 Мб — это самое высокое значение среди мобильных SoC.

Ядро Oryon имеет восьмиполосный декодер — как, к примеру, самое современное Intel Lion Cove или Apple Everest. У топовых ядер ARM Cortex X4/X925 декодер имеет 10 полос, но работать на схожих с Oryon частотах они не могут.

Вычислительный конвейер Oryon состоит из 14 исполнительных портов. Среди них шесть целочисленных арифметико-логических устройств (ALU) и четыре блока для вычислений с плавающей запятой, каждый из которых имеет собственный блок для работы со 128-битными инструкциями NEON. Компанию им составляют четыре блока загрузки/выгрузки данных.

Главное отличие от стандартных ядер ARM — множественные аппаратные доработки ядер, служащие для повышения производительности кода x86. Это значит, что Oryon теряет заметно меньше производительности при выполнении x86-приложений, в том числе — запуске ОС Windows и игр для нее через эмулятор.

Из-за высокой тактовой частоты Oryon в Snapdragon 8 Elite гораздо быстрее, чем Cortex-X4 в Snapdragon 8 Gen 3: рост однопоточной производительности от поколения к поколению достиг практически полуторакратного. По этому параметру Qualcomm наконец приблизилась к современным SoC Apple A — если верить бенчмарку GeekBench 6, преимущество чипа A18 Pro над 8 Elite составляет всего несколько процентов.

Многопоток тоже не подвел. В нем детище Qualcomm опережает все существующие чипы: как топ от Apple, так и конкурирующий Dimensity 9400 от Mediatek.

Подсистема памяти

За связь с ОЗУ у Snapdragon 8 Elite отвечает блок управления памятью. Он поддерживает аппаратный обход таблиц, который может использоваться для быстрого запроса данных из оперативной памяти в случае промаха кэша. На каждое ядро поддерживается 16 одновременных вызовов обхода.

В качестве оперативной памяти используется LPDDR5X-10667 — самый быстрый стандарт мобильной ОЗУ на сегодняшний день. Для связи с ней контроллер памяти оснащен четырьмя 16-битными каналами доступа. Таким образом, пропускная способность ОЗУ достигает 85,3 Гбит/c. Рост по сравнению с предыдущим поколением небольшой — около 11 %. Предельный объем памяти, поддерживаемый SoC, сохранился на уровне 24 Гб.

В качестве постоянной памяти используется быстрая UFS 4.0. В этом плане изменений по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3 и 8 Gen 2 нет.

Графический процессор

В Snapdragon 8 Elite используется графическая архитектура Qualcomm восьмого поколения. В отличие от предшественницы, она имеет слайсовое строение. При нем вычислительная часть ГП поделена на несколько равнозначных фрагментов. В нашем случае это графика Adreno 830, в которой таких фрагмента три. Все они имеют доступ к быстрой графической памяти объемом 12 Мб, служащей кэшем между ГП и ОЗУ. Управляет работой слайсов командный процессор.

В одном слайсе два блока SIMD Shader Processor (SP). Каждый из них состоит из двух микроконвейеров (micro shader pipe texture pipe, μSPTP), которые имеют общий кэш инструкций.

μSPTP — самый маленький вычислительный блок Adreno, аналогично мультипроцессорам SM в ГП NVIDIA и вычислительным блокам CU в ГП AMD. Но, в отличие от «старших» братьев, здесь универсальные шейдерные процессоры устроены по-другому. Они имеют отдельные блоки для двух видов графических вычислений — FP32 (полная точность) и FP16 (половинная точность). При этом блоки FP32 тоже могут переключаться в режим FP16 по мере необходимости.

В одном μSPTP находится 128 блоков FP32 и 256 блоков FP16. Помимо этого, в его состав входят четыре текстурных модуля (TMU), блок трассировки лучей, 16 блоков работы со сложными инструкциями (EFU — аналог SFU у ГП NVIDIA), регистровый файл объемом 192 Кб и небольшой текстурный кэш.

Пара μSPTP, объединенная в SIMD Shader Processor, соединена с 8 блоками растеризации (ROP). Таким образом, Adreno 830 имеет в своем составе 1536 шейдерных блоков FP32, 48 ROP и 96 TMU. Графика работает на частоте до 1100 МГц, достигая пиковой производительности в 3,38 терафлопс (у Snapdragon 8 Elite for Galaxy — 1200 МГц и 3,68 терафлопс, соответственно).

В Snapdragon 8 Gen 3 использовался Adreno 750, который имел чуть меньшую частоту, но при этом схож с новым ГП по основным характеристикам. Однако Qualcomm утверждает, что благодаря переработанной графической архитектуре Adreno 830 на 40 % быстрее в растеризации, и на 35 % — при использовании трассировки лучей.

Дополнительный плюс — сниженное энергопотребление. Слайсовая архитектура позволяет полностью отключать фрагменты ГП, когда в них нет нужды. При запуске игр с относительно несложной графикой часть нового Adreno остается неактивной, позволяя заметно продлить время работы от батареи в играх — по заверениям Qualcomm, до двух с половиной часов. Приводятся и другие цифры: при снижении производительности до уровня Adreno 750 новый ГП потребляет на 40 % меньше энергии.

Нейронный процессор

Не обошлось без улучшений самого «модного» сегодня блока — нейронного процессора. В отличие от компьютерных процессоров, где он только появляется, в мобильных чипах NPU является неотъемлемым решением уже много лет. У SoC Qualcomm эту роль выполняет Hexagon — вычислительный блок, совмещающий функции нейронного и цифрового сигнального процессора (DSP).

В новом чипе он получил очередные усовершенствования. По сравнению с Hexagon в Snapdragon 8 Gen 3, было увеличено количество вычислительных блоков: скалярных — с шести до восьми, векторных — с четырех до шести. Тензорная часть тоже ускорилась, но значения в цифрах не приводятся. Qualcomm указывает лишь то, что поддерживаются вычисления в форматах INT4, INT8, INT16 и FP16 (как и у 8 Gen 3).

Благодаря произведенным улучшениям производительность NPU возросла на 45 %, что позволяет использовать более широкие возможности локального искусственного интеллекта на устройстве. При этом производительность была увеличена не в ущерб энергопотреблению: в нем новый нейронный блок экономичнее предшественника на те же 45 %.

Hexagon связан с блоком Spectra. Это процессор обработки изображений (ISP), который состоит из трех блоков. В этом поколении производительность Spectra увеличилась до 4300 Мп/c. За счет этого блок умеет обрабатывать картинку с частотой 30 кадр/c сразу с трех 48 Мп сенсоров одновременно. У Snapdragon 8 Gen 3 в сравнимых условиях поддерживались сенсоры на 36 Мп.

Благодаря новому ISP Snapdragon 8 Elite может работать с модулями камер, которые обладают сумасшедшим разрешением 320 Мп, тогда как предшественник поддерживал только 200 Мп сенсоры. При этом часть конвейера Spectra была заметно переработана, позволяя обрабатывать «сырую» RAW-информацию с датчиков в комбинации с вычислениями на NPU.

За счет такой связки алгоритмы искусственного интеллекта могут в реальном времени обрабатывать запись видео 4К с 60 кадр/c. Помимо фильтров и эффектов, вроде удаления ненужных объектов из кадра, это позволяет заметно улучшить видеосъемку в условиях плохого освещения.

Связь

Snapdragon 8 Elite получил новый модем X80. Изменений в пиковой скорости сетей 5G по сравнению с тремя прошлыми поколениями чипов Snapdragon 8 тут нет: поддерживается до 10 Гбит/c на прием и до 3,5 Гбит/c на отдачу. Но X80 должен приблизить теоретические значения к практике сильнее, чем прошлые поколения. Он имеет шесть антенн, с которых может производиться агрегация сигнала, тогда как у более ранних решений их только четыре.

Главная фишка X80 — встроенная поддержка спутниковой связи в узкополосных диапазонах (NB-NTN). Теперь для ее реализации производителям смартфонов не нужно будет использовать сторонние чипы.

Улучшить стабильность соединения должна «ИИ-система» третьего поколения — это тензорный ускоритель, встроенный прямо в модем. Он более точно определяет, к каким станциям лучше подключаться и как перераспределять потоки данных, чтобы добиться максимальной скорости и минимизировать задержки.

За беспроводные сети отвечает комплекс FastConnect 7900. Как и в прошлом поколении, им поддерживается Wi-Fi 7 со скоростью до 5,8 Гбит/c. Ключевых отличий тут несколько. Первое — использование ИИ-функций для улучшения соединения, аналогично таковым для мобильной сети. Второе — новый Bluetooth 6.0, который уменьшает задержки при передаче звука и дополнительно экономит энергию. Третье — поддержка технологии Ultra Wideband (UWB), позволяющая избавиться еще от одного лишнего чипа в смартфоне.

Итоги

Теория хорошо, но практика — лучше. Сравним основные характеристики и производительность Snapdragon 8 Elite с предшествующими топовыми чипами Qualcomm, чтобы понять, насколько велика разница между поколениями.

* в скобках результатов бенчмарков указан процентный прирост по сравнению с предыдущим поколением SoC.

Как можно видеть по результатам бенчмарков, Snapdragon 8 Elite совершил существенный рывок по скорости однопоточных вычислений — тех самых, что являются ключевым фактором для повышения производительности при работе с основной массой программ и игр. В этом плане новая SoC Qualcomm практически перестала уступать своим конкурентам из стана Apple A. Скорость многопоточных вычислений и встроенной графики тоже заметно увеличилась. Но схожий прирост уже можно было видеть между прошлыми поколениями Snapdragon 8.

Сегодня новый чип Qualcomm используется в большинстве флагманских Android-смартфонов. В их числе серия Samsung Galaxy S25, Xiaomi 15, Honor Magic 7, Realme GT 7 Pro, OnePlus 13 и Ace 5 Pro, ASUS Rog Phone 8 и ZenFone 12 Ultra, Vivo iQOO 13, а также многие другие.

Главная движущая сила Snapdragon 8 Elite — ядра Oryon. В будущем Qualcomm планирует оснастить ими более широкий ассортимент своих систем на чипе, что позволит заметно повысить комфорт их использования. Но на данный момент Oryon требует слишком много транзисторного бюджета, чтобы проникнуть в чипы даже субфлагманского класса. Поэтому ожидаемая в ближайшие месяцы SoC Snapdragon 8s Elite, несмотря на свое название, получит лишь очередные ядра Kryo на основе современных ARM Cortex.

Показать полностью 19
IT Технологии Инженер Компьютерное железо Компьютер Чип Электроника Производство Тестирование Процессор Смартфон Mac Программа Tsmc Длиннопост
0
2
AIvengo.news
AIvengo.news
Искусственный интеллект

Китайцы научат ИИ-чипы работать в два раза эффективнее⁠⁠

20 дней назад

Пока американцы душат Китай ограничениями на поставки чипов, Huawei готовит ответный ход - и он, похоже, окажется болезненным для всех.

В пятницу компания представит технологию, которая поднимет загрузку GPU с жалких 30-40% аж до 70%.

По данным South China Morning Post, это не просто оптимизация - это способ выжать из санкционных крох максимум. Их софт позволит управлять кластерами на чипах от разных производителей одновременно - Huawei, Nvidia и китайских no-name.

А теперь внимание - именно это станет ключом к плавному импортозамещению. Владельцы дата-центров сейчас сопротивляются переходу на китайские ускорители, но когда те смогут работать бок о бок с привычной Nvidia, сопротивление сломается.

А сегодня в выпуске будет еще про то, что Кремниевая долина массово переходит на китайский ИИ. Получается почти целостная картина происходящего.

--

Мой тг-канал: ИИ by AIvengo, пишу ежедневно про искусственный интеллект

Показать полностью
[моё] Искусственный интеллект Нейронные сети Чип Huawei Текст
0
12
TechSavvyZone
TechSavvyZone

Технологии: "Qualcomm Snapdragon" Назначение и сферы применения чипа⁠⁠

24 дня назад

Snapdragon от Qualcomm — распространенное семейство систем на чипе для устройств на ОС Android. Его топовые решения во флагманских гаджетах каждый год бьют рекорды производительности, а массовые модели находят приют в огромном количестве «народных» смартфонов. В чем особенности чипов линейки Snapdragon, чем они отличаются от конкурентов, и почему так популярны?

Немного истории

Qualcomm была основана в США в далеком 1985 году, а ее необычное название появилось от сокращения выражения «QUALity COMMunications» — «качественные коммуникации». Изначально компания занималась оборудованием для систем сотовой связи, а затем стала выпускать и чипы для кнопочных телефонов. Ранние системы на чипе (System-on-a-Chip, SoC) Qualcomm, предназначенные для смартфонов, впервые появились в 2006 году. Тогда балом на этом рынке правила процессорная архитектура ARM v5 вместе с операционными системами Windows Mobile и Symbian.

В отличие от конкурентов, довольствовавшихся в основном программной 2D-графикой, Qualcomm уже в то время потихоньку начинала внедрять в SoC графические процессоры с поддержкой 3D. В этом ей помогла ATI — небезызвестная в компьютерном мире компания с большим опытом в 3D-графике. По взаимному соглашению она предоставила Qualcomm свои ГП Imageon, использовавшие немного упрощенную архитектуру десктопных видеокарт Radeon.

В 2006 году ATI вошла в состав AMD, а годом позже последняя предоставила лицензию на Imageon Qualcomm. Сама компания тогда времени не теряла, параллельно разрабатывая свое первое ARM-ядро Scorpion. Его и графику Imageon Z430 Qualcomm использовала для создания первого чипа линейки Snapdragon. Им стал QSD8250, а также его разновидность QSD8650 с модемом для сетей CDMA.

SoC был анонсирован в конце 2008 года, а первые устройства на нем появились в 2009-м. ГП в составе чипа получил название Adreno, которое появилось с помощью перестановки букв «старшего» бренда Radeon от ATI/AMD. Чип показал отличную производительность в общих задачах и вывел графику для смартфонов на недостижимый ранее уровень. Более того, он стал первым решением для мобильных гаджетов, которому покорилась частота в 1 ГГц.

Незадолго до появления первого Snapdragon в смартфонах начала набирать популярность новая операционная система Android, при работе с которой он показал себя особенно хорошо. Поэтому многие производители выбрали QSD8250/QSD8650 в качестве основы для своих новых флагманов. И не зря — за счет этого их скорость работы по сравнению с прошлыми поколениями гаджетов заметно выросла, а Snapdragon сразу обрел популярность в качестве решения для производительных устройств.

В 2009 году AMD продала Qualcomm подразделение Imageon. Таким образом, лидер SoC для рынка смартфонов получил в свою собственность продвинутую мобильную графику и дальше стал развивать ее самостоятельно в виде новых поколений Adreno.

Разделение моделей

Современные модели семейства Snapdragon делятся на пять линеек:

  • Snapdragon 4 — SoC с базовым уровнем производительности для самых бюджетных моделей.

  • Snapdragon 6 — процессоры среднего уровня, предназначенные для недорогих гаджетов.

  • Snapdragon 7 — достаточно быстрые чипы, которые можно встретить в производительных устройствах.

  • Snapdragon 8 — топовая линейка SoC для самых быстрых смартфонов и планшетов на ОС Android.

  • Snapdragon X — отдельная серия с мощными чипами, предназначенными для ноутбуков и производительных планшетов на ОС Windows.

Для обозначения поколений чипов используется приставка «Gen» — например, Gen 1 или Gen 2. А внутри поколений Qualcomm использует приставки «s» и «+». Первая присваивается чипам, которые упрощены относительно обычных моделей того же класса. Вторая же наоборот — более продвинутым или разогнанным вариантам SoC. Все модели линеек Snapdragon 7 и 8 производятся по разновидностям современного техпроцесса 4 нм, а в последнем флагмане Snapdragon 8 Elite используются самые продвинутые 3 нм нормы. В SoC серий Snapdragon 4 и 6 встречаются как 4 нм, так и 6 нм решения. Исключение составляет только 6s Gen 1— он является переименованием одного из чипов старой линейки Snapdragon 600, основанного на старом техпроцессе 11 нм. Среди современных чипов это единственная модель, которая не поддерживает сети 5G.

Модели Snapdragon 2021 года и старше имеют трехзначные номера, но в целом иерархия у них такая же. Первая цифра обозначает линейку SoC, которые разделены аналогично современным: 800, 700, 600, 400. А две оставшиеся — положение чипа внутри нее. Приставка «+» встречалась у разогнанных чипов 800 серии, а у продвинутых решений в 700 линейке ее заменяла приставка «G». К самым бюджетным раньше относились чипы 200 серии, но с 2020 года младшими стали Snapdragon 400.

Центральные процессоры

Долгие годы Qualcomm использовала в качестве процессорных ядер Snapdragon собственные разработки, заметно отличавшиеся по производительности от базовых решений ARM. Ядра Scorpion, Krait и первоначальные Kryo были быстрее своих прямых оппонентов и к тому же обладали расширенной поддержкой мультимедийных инструкций Neon.

В 2017 году компания представила новые ядра Kryo, к названию которых добавила трехзначные числа для обозначения моделей и поколений. С этого момента они перестали подвергаться глубокой доработке конвейера. Вместо этого Kryo стали представлять собой «легкий тюнинг» стандартных ядер ARM, который производился для оптимизации энергопотребления и достижения чуть более высоких частот.

Сегодня большинство чипов Snapdragon оснащаются процессорными ядрами Kryo, которые основаны на актуальных сериях ARM Cortex. Во всех современных SoC семейства по восемь ядер, но их поколения и конфигурации отличаются.

  • Snapdragon 8/8+/8s и Snapdragon 7+: одно сверхбыстрое ядро на базе Cortex-X, несколько производительных ядер Cortex-A7xx и энергоэффективные ядра Cortex-A5x0 (опционально)

  • Snapdragon 7/7s: одно производительное ядро Cortex-A7xx с повышенной частотой, несколько производительных ядер Cortex-A7xx и энергоэффективные ядра Cortex-A5x0

  • Snapdragon 6/6s (а также 7s Gen 2): производительные ядра Cortex-A7xx или A7x, энергоэффективные ядра Cortex-A5x0 или A5x

  • Snapdragon 4/4s: производительные ядра Cortex-A78, энергоэффективные ядра Cortex-A55

Как видим, наиболее «свежие» и быстрые ядра всегда достаются старшим семействам SoC, а в младших используются лишь проверенные временем решения. Тем не менее, среди новых чипов Snapdragon уже нет откровенно медленных процессоров для ультрабюджетных устройств (кроме 6s Gen1) в то время, как у других производителей вроде Mediatek и Unisoc они до сих пор встречаются.

Процессоры серии Snapdragon X и последний флагман для смартфонов Snapdragon 8 Elite используют ядра Oryon собственной разработки Qualcomm, которые заметно быстрее Kryo на базе стандартных решений ARM. В ближайшие годы компания планирует постепенно распространить их и среди других своих производительных чипов. Но в бюджетные решения Oryon из-за сложности внутреннего устройства вряд ли попадут.

Графические процессоры

Adreno среди мобильных SoC одними из первых получили универсальную шейдерную архитектуру. Дебютный Snapdragon QSD8250 использовал Adreno 200 — графику, основанную на той же архитектуре, что и ГП Xenos у Xbox 360. И хотя у мобильного чипа было всего 8 шейдерных блоков против 240 у игровой консоли, а рабочая частота отличалась в четыре раза, уже тогда было ясно — новый уровень графики для смартфонов не за горами.

Современные ГП Adreno содержат до полутора тысяч шейдерных процессоров, которые работают на порядок большей частоте, чем у Adreno 200. Помимо грубой силы, среди графики для смартфонов Adreno имеет наилучшую оптимизацию для современных игр. Поэтому топовые чипы Snapdragon год за годом занимают лидирующие места в графических тестах, а любители поиграть на смартфонах стараются выбирать среди моделей именно с SoC от Qualcomm.

В 2025 году актуальной является графика Adreno 600, 700 и самой новой 800 серии. Все три поколения поддерживают полный набор современных графических API: OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.3 и DirectX 12.1. Разные модели ГП отличаются производительностью, на которую в первую очередь влияет количество шейдерных процессоров (SP) и их рабочая частота.

  • Snapdragon X, Snapdragon 8/8+/8s и Snapdragon 7+ — линейки чипов с самой быстрой графикой, имеющей от 768 до 1536 SP. Последние чипы восьмой серии, помимо высокой производительности, поддерживают трассировку лучей, тогда как линейка Snapdragon 7+ и более младшие ею обделены.

  • Snapdragon 7/7s — чипы с заметной меньшей, но все еще приличной графической производительностью, позволяющей играть на средне-высоких настройках графики. Имеют от 256 до 768 SP.

  • Snapdragon 6/6s — обладают массовой графикой с 256 SP, производительности которой хватает для современных игр на низких или средних настройках. Исключение — модель 6s Gen 1, имеющая всего 128 SP.

  • Snapdragon 4/4s — SoC с графикой базового уровня, имеющей 128 S С современными играми справляются только на «минималках». Исключение — модель 4 Gen 1, имеющая 256 SP.

Оперативная и постоянная память

Qualcomm всегда одной из первых наделяет свои топовые SoC поддержкой новых поколений ОЗУ и ПЗУ, но в бюджетные чипы ее быстрые разновидности приходят позже. На начало 2025 года линейки чипов компании работают со следующими видами памяти:

  • Snapdragon X, Snapdragon 8/8+/8s и Snapdragon 7+: оперативная — 64-битная LPDDR5/LPDDR5X, постоянная — UFS4.1/4.0/3.1.

  • Snapdragon 7/7s/6/6s/4/4s: оперативная — 32-битная LPDDR4x/LPDDR5, постоянная — UFS3.1/2.2

Как можно заметить, у современных массовых чипов набор поддерживаемых видов ОЗУ и ПЗУ схож. Сегодня многие бюджетные SoC умеют работать с быстрой памятью, однако эта возможность опциональна. В основную массу смартфонов на Snapdragon 4 и 6 серии производители предпочитают устанавливать проверенные временем LPDDR4X и UFS 2.2. Более скоростные LPDDR5 и UFS 3.1 иногда встречаются в устройствах на Snapdragon 6, но чаще всего — в паре с более производительными Snapdragon 7.

А вот топовые линейки чипов стоят особняком. Помимо работы с самыми быстрыми и современными видами памяти, они имеют вдвое более широкий канал доступа к ОЗУ — 64 бита против 32 бит у младших решений. Из-за этого скорость обмена данными с «оперативкой» у них выше в несколько раз, что полезно как для мощных процессорных ядер, так и для производительных вариантов графики Adreno.

Производительность

Чипы Snapdragon на протяжении всей своей истории оставались самыми быстрыми и оптимизированными решениями для ОС Android. По процессорной производительности с топами Qualcomm некогда могли конкурировать Samsung Exynos и Huawei Kirin, но к 2025 году оба оппонента заметно отстали. Сегодня единственным конкурентом для Snapdragon в этом плане являются SoC Mediatek Dimensity. Однако они так и не догнали Snapdragon по реальной графической производительности в играх, хотя в бенчмарках уже могут с ними поспорить.

Чтобы разница между актуальными линейками и моделями Snapdragon была наиболее понятна, сравним их технические характеристики и результаты тестов в популярных бенчмарках в таблице ниже.

Итоги

Snapdragon — популярная серия систем на чипе от компании Qualcomm, которая год за годом сохраняет свои лидерские позиции на рынке Android-смартфонов. Хорошая скорость работы в общих задачах, высокая производительность в играх и отличная оптимизация — все то, за что пользователи любят и ценят смартфоны на этих SoC.

Вне зависимости от модельного ряда, современные чипы Snapdragon обеспечивают достойный уровень производительности. Они «держат марку», практически никогда не уступая конкурентам, но при этом часто превосходя их по энергоэффективности, стабильности результатов и качеству работы навигации. Именно поэтому смартфоны на SoC Qualcomm используются в тысячах моделей смартфонов и находят признание пользователей по всему миру уже более полутора десятка лет.

Показать полностью 12
Инженер IT Технологии Чип Электроника Производство История развития Тестирование Техника Компьютерная графика Процессор Гаджеты Смартфон Длиннопост
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии