怀玉公主

高通moulong 855移动平台的运行速度如何?_我的网站

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A |     不知道各位还记不记得“BT 种子”这个东西了?          前几天我突然刷到外媒的报道,才发现这玩意已经活了 25 年了。虽然智能手机的愉悦体验并不完全取决于处理器的性能,但我们不能忽视它在其中所扮演的基本角色。这就是为什么我们期待每一代旗舰处理器的性能。目前,安卓领域最受欢迎的移动处理器平台是高通元朗855移动平台。作为高通元朗800系列的代表作,自去年12月正式发布以来,它从未与外界分离过。         更让我惊讶的是,别看 BT 这东西口碑不错,活得风生水起。但当年发明这项技术的人,不仅没靠它过上“圆满人生”,甚至一度要靠别人接济,才能勉强生活下去。几乎每天,我们都能听到关于这个旗舰SOC的更新。         现在用着 5G、拉着千兆宽带的你,恐怕很难想象:在 2000 年前后那个"远古互联网"里,下载一个几百 MB 的文件,得盯着进度条耗上十几个小时。拥有高通M855移动平台的终端已经准备好销售了,但它的性能和各种基准似乎仍然是一个不可言喻的秘密。那么,高通moulong 855移动平台的性能如何?与高通M845移动平台相比,它能提高多少?今天,高通公司终于发布了一系列数据,揭示了高通555移动平台的真正实力。用7nm技术建设高通跃龙855移动平台的速度有多快?几乎每一代高通微处理器都在半导体技术上取得了进展。高通公司的微处理器820首先采用了14纳米finfet技术,而高通公司的微处理器835成为业界第一个采用三星10纳米finfet技术的移动处理器。         更崩溃的是,在这期间完全不敢动电脑,也不敢让它熄屏,生怕那个环节出点问题,一切要重头再来。         当时美国有个二十几岁的程序员,叫布莱姆·科恩,有天他买了在网上花钱买了新歌准备品鉴,但下载进度却卡的要死,硬生生给他听歌的心情拖没了。

B | 两年后,高通公司的微处理器855移动平台终于来到了7纳米的屏障上。更高的半导体技术意味着处理器可以在相同的封装尺寸内容纳更多的晶体管;如果需要相同的性能,处理器的尺寸可以进一步减小。         当所有人都在抱怨“网速太慢”的时候,他觉得问题应该是出在了“下载方式”上。

C |          当年的下载方式到底有多“笨”呢。对于目前的智能手机来说,这一点尤为重要。

D |          简单说,就是所有人都盯着同一台服务器薅。比如一个 10GB 的演唱会视频,只放在一台服务器上。

E | 毕竟,较小的芯片面积意味着原始设备制造商在制造设备时可以为其他组件节省空间。

F |          一个人下载还好,几百个人、几千个人同时下载,这台服务器就得把同一个文件重复发送几百遍、几千遍。在处理器部分,高通855移动平台仍然使用我们熟悉的Kryo核心,但时钟频率和结构有很大的不同。新的KRYO 485处理核心不再大。

G | 下载的人越多,服务器压力越大。

H | 每个人分到的带宽越少。虽然很少,但它使用的ARM Dynamlq体系结构与早期的高通(Qualcomm)骨髓710移动平台和高通(Qualcomm)骨髓670移动平台相同。

I | 与大的相比。最后大家一起慢。         有人可能会说:那加服务器、加带宽不就完了?          理论上可以。但现实是,带宽不是空气,没人会为了加快点下载速度,去花大价钱去升级服务器的。         所以科恩换了个思路:既然服务器扛不住,那能不能让下载的人,也顺手帮忙分发?          咱们还拿演唱会视频来举例,科恩的想法就是把这个文件拆分成无数个小块,让 A 先拿到开头部分,B 拿到中间,C 拿到结尾。         等他们下载完自己那一部分后,就不用再去找服务器了,而是交换手里的片段。A把开头传给B,B把中间传给C,C再把结尾传给A。Dynamlq的八个核心从44个变为134个。它还支持大小核之间的区别,但比定义明确的大小核更灵活。最后每个人都能拼出完整的视频。Dynamlq不再区分集群概念,核心的大小可以在同一个集群中自由处理。         也就是说,在BT里,每一个下载者,同时也是上传者。         服务器不再需要把同一个文件重复发送成千上万遍,而是把分发压力交给了整个网络。

J | 换句话说,用 BT 下载的人越多,整个网络的分发能力反而越强。         靠着这个思路,科恩用3000 多行代码,写出了BitTorrent。这意味着CPU不再需要缓存来连接多个集群来分配任务,因此处理器自然更高效。高统悦龙855移动平台KRYO 485核心,最大频率核心提供2.84GHz主频,负责高性能应用和游戏操作;3个2.41GHz中频核心负责略低的需求性能操作;4个核心最低1个。         不过当时网友的冲浪速度并不快,压根没什么知道有这么个软件。而 P2P 最尴尬的地方就在这儿:用的人越多,它才越快;可它一开始不够快,又凭什么吸引人来?          但科恩这老哥另辟蹊径,一把就抓住了人性的弱点,他去网上找了一堆免费色情片,然后挂在 BT 软件上,标了一行“速度贼快,来下”。78GHz将负责日常常用应用的操作要求。         就说当年上网的各位,谁不想试试更快的下载速度呢? 于是初版 BT 就这么靠着一堆免费色情片,熬过了最难的冷启动阶段。         后来 Linux 极客,动漫字幕组都发现了 BT 这个宝贝,甚至暴雪都在用 BT 来解决《魔兽世界》这种大型游戏的分发问题。

K | 根据高通公司提供的官方数据,与铜龙845移动平台相比,高通龙855移动平台处理器的性能提高了45%。它也是历史上最强大的高通处理器。从实际性能来看,KRYO 485确实显示了防尘骑乘的性能优势(与之前的高通Miron处理器相比)。与一年前的高通路龙845移动平台相比,高通路龙855移动平台在安图V7.1.1和Geekbench 4.0处理器测试方面取得了显著进展。其中,安图V7.1.1的得分为362110分,这是安卓平台首次在这次测试中几乎与iPhone的XS最大值持平,远高于麒麟980系列30W的得分。在Geekbench 4.0的测试中,高通M855移动平台终于取得了一些进展。由于超级内核的强大性能,其单线程性能最终超过3507点。         BT 打出了名声,科恩的才能也被人看到了,2003 年,G 胖也邀请他参与优化 Steam 的数字分发系统,把 BT 的 P2P 思路引入游戏下载。尽管与苹果A12系列相比仍存在差距,但与其他7NM竞争对手相比,它仍然是一款干净的产品。

L |          一个原本无人问津的小工具,就这么一步步成为了互联网的“基建工具”。同时,高通MOULON855移动平台多线程性能与A12并列,达到11254点。当然,绝对数字差异不一定反映在实际应用中。毕竟,iOS和Android是两个不同的阵营,所以跨平台基准测试的可比性不是很高。例如,苹果乐于将A11和A12处理器的性能与英特尔核心处理器进行比较。在天际赛马中,A系列处理器赢得了比赛,但是你不能证明基于ARM架构的A系列处理器比基于x86架构的A系列处理器更好。让我们来看一系列的浏览器jacascript运行,这也是CPU性能的一个重要指标。         到这一步,你可能以为故事要进入爽文模式了。但科恩接下来的操作,真是把早期互联网的互助精神具象化了。高通公司的基准测试提供辛烷值、速度计和喷射流,在这三项测试中,高通公司的Miaolong 855移动平台仍然表现出色。在游戏性能方面,Adreno系列图形处理器始终比朋友有绝对优势。         他一直没把 BT 协议申请专利,也不想用 BT 协议收授权费。在他看来,互联网基础工具,本来就应该免费开放的。

M | ADRENO 640图形处理器集成在高通滦龙855移动平台上。与Adreno 630相比,在T-Rex、Car Chase和Gfxbench的Mahaten试验方面取得了显著进展。事实上,高通MOULON855移动平台的图形性能在日常使用中可以充分发挥优势,因为高通公司支持当前主流图形API,如OpenGL、Vulkan。同时,高通移动855和该平台可以更好地平衡和调用GPU和CPU组件,从而在游戏运行时获得更平衡的画面性能,而不仅仅是使用CPU或GPU。         所以在其他下载软件靠下载盗版赚的盆满钵满的时候,科恩作为 BT 创始人一分钱没赚到。除了运行点之外,骨髓体验还反映了高通公司在移动平台上定位处理器的更多领域。它不仅是一个高性能的处理器,而且提供了全面的移动互联网体验。这些特性通常不会反映在基准测试中,而是与日常使用中的普通用户密切相关。首先,高通公司将5G、AI和XR视为高通公司M855移动平台的三大核心亮点。

N | 可在其他软件被好莱坞告上法庭赔的底儿掉的时候,BT 也因为纯工具的属性,没有中心化实体,无目标可查封,让版权方一点办法没有。

o |          虽然 BT 躲过了版权诉讼,但科恩自己却快撑不住了。那几年他几乎把所有时间都花在了 BT 身上,可 BT 作为一份免费协议,却无法给科恩带来经济上的回报。

p |          谁也想不到,一个改变了全球下载方式的人,要靠别人接济才能活下去。          该图片疑似使用了AI生成技术,请谨慎甄别          现实压力摆在眼前。

q | 朋友劝,投资人也劝。科恩终于开始动摇,开始思考是不是该用 BT 协议成立一家公司,起码,先能养活自己。它们不是纯粹的CPU或GPU性能所代表的体验,而是与处理器的每个部分相关的。5G是目前移动互联网的最大热点。         于是 2004 年,BitTorrent Inc. 成立了。但科恩很快发现,用一个免费的协议来赚钱,并不是一件容易的事。

r | 5G作为下一代通信技术的出现,将彻底改变人类现有的工作和通信方式。

s |          在业务上,科恩想把 BT 变成正版电影、音乐的分发平台,做了 BitTorrent Entertainment Network。在2G时代,人类第一次有了实时连接的想法,但直到3G时代才真正实现,但当时的较慢速度只能用于处理邮件和文本信息。结果市场反响平平,好莱坞那边也不想和一个总跟“盗版”沾边的公司打交道。在4G时代,千兆LTE的出现使移动互联网应用更加可能。

t |          后来科恩又把希望放在收购的 uTorrent 身上,希望靠广告等商业化尝试来挣钱,却引来了大量老用户的不满,不少人开始转向其他 BT 客户端。通过5G实现,将反映出更多革命性的应用场景。高通公司一直是一个很好的沟通者。         免费的 BT 协议越成功,公司的商业化反而就越难,但投资人需要的,却是一家能控制、能赚钱的公司。秋龙855移动平台内置X24 LTE调制解调器。它是一种能实现2Gbps下行链路速率的调制解调器。通过外置的X50 5G调制解调器,高通公司855的移动平台使终端在6GHz以下的频段和毫米波中使用最多5G。

u | 从一开始,这就是两套互相矛盾的逻辑。

v | 这意味着在今年内,5G将不再是一个幻想,而是一个现实。         就这么折腾了几年,科恩始终没找到商业化的答案,在公司也一步步失去了创始人的控制权。同时,人工智能也是高通公司Moulong 855移动平台需要努力推广的领域。高通公司一直致力于将DSP用于人工智能计算。

w | 投资人着急退出,董事会也在忙着找人接盘。         后来在 2018 年,有位买家看中了 BitTorrent 背后庞大的月活群体,以及遍及全球的 P2P 用户网络,出资 1.4 亿要收购BitTorrent Inc.。高通公司Mobility 855内置Hexagon 690 DSP处理器。而这位买家,就是咱们都很熟悉的——孙割。它仍然来自高通公司的独立设计。         而科恩,作为一个老实巴交的美国程序员,显然没有听说过孙割的名号。

x |          于是不出意外的,科恩被孙割割了。与上一代相比,它的标量性能提高了20%,向量扩展内核的数量也从2个增加到了4个,使得人工智能和传统图形的性能提高了一倍。

y | 按照科恩的说法,1.4 亿的收购款并不是一口气打来的,最后一笔收购款迟迟没拿到。当然,人工智能性能的提高不仅来自硬件,还来自人工智能引擎,它是业界覆盖最广的人工智能生态系统,为各种框架和操作系统提供官方支持。腾讯、百度、亚马逊、阿里巴巴等领先云服务提供商合作,实现终端降噪、夜景拍摄、超分辨率、人脸识别、语音识别、目标检测、视频分割、背景可视化等用户体验。

z |          后来科恩折腾了一年多,经过好几轮协商交涉,他最终才拿到了大部分尾款。作为5G时代的先驱者,大量的终端都在加速上市,虽然M855移动平台的性能优异,但高通公司仍然相信,基准测试无法反映出它在日常使用中所能提供的全部体验,毕竟,运行分数只能是苍白的数字,普通消费者真的很在乎。丰富的功能体验。因此,高通公司继续在Moulong 855移动平台上提供一系列完美的主流支持,这使得Android设备获得一种新的形式和体验,无论是5G、4K还是人工智能,几乎无所不能。根据高通公司在CES 2019年提供的数据,在不久的将来将有30多个终端上市。他们将采用高通MOULON855移动平台的通用设计,并在上半年将5G终端推向更多的用户和市场。这是新一轮战争的开始,高通公司已经为主要的移动电话制造商做好了准备。可为什么金额变少了,没人给过他一个明确解释。

|          随着科恩的离开,BitTorrent Inc.这家公司,变成了孙割区块链生态的一块拼图。         虽然现在看来 BitTorrent 公司早已不是当年的模样,但 BT 协议却活到了第 25 个年头。         后来记者问科恩:"回头看,你最后悔什么?"他的回答是:“我根本就不该让任何人加入。我一个人做那些灰色地带的事,就够养活自己了。"          可如果时间真的回到 2001 年,那个年轻的程序员没有写那 3000 行代码,BT 也从未被创造。

|          那我们这代人的互联网青春,可能要错过很多精彩片段。

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Published on:17:25:00


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