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驍龍處理器為什麼如此厲害,看了你就明白了

前面的《初見驍龍》小編已經簡單的介紹了驍龍處理器,那麼這篇帶大家深入的了解一下驍龍處理器。

本文為一篇技術文!內容繁複,請耐心食用!

驍龍處理器主要分為下面幾個重點:

製造工藝

又叫做CPU製程,它的先進與否決定了CPU的性能優劣。而nm是用來衡量性能高低的標準。所以nm數值越小的性能就越好。目前手機處理器製造工藝最好的是10nm。

CPU架構

這通常指移動處理器的多核CPU,其中包括非同步多核(aSMP)和同步多核(SMP)兩種結構。同步多核是指多個CPU核心一起以相同頻率和電壓完成同一任務;非同步多核中,多個核心以相同或不同頻率及電壓單獨執行處理指令,不需要多個一起開動來完成一個任務而造成不必要的能耗。同是八核的處理器可能因為架構的不同,而性能相差甚遠,如625和835,同為八核,但625主要為A53架構。而835主要為Kryo框架。致使一個是頂級旗艦,一個只是中端晶元。

內存

就是運行內存和儲蓄內存。運行內存簡單的說就是越大的內存打開軟體的能力越大,越小的就相反。儲蓄內存就是手機儲存空間,越大的存得越多,越小的存得越少。內存雙通道是指使用兩條相同品牌相同容量內存組建的一種內存方式,也就是使用兩個內存控制器分別控制兩條內存,理論上比單通道的性能要強,因此得到廣泛採用。普通的單通道內存系統具有一個64位的內存控制器,而雙通道內存系統則有2個64位的內存控制器,在雙通道模式下具有128bit的內存位寬,從而在理論上把內存帶寬提高一倍。

核心頻率

就是CPU的時鐘頻率,簡單說是CPU運算時的工作的頻率(1秒內發生的同步脈衝數)的簡稱。單位是Hz。它決定計算機的運行速度。

GPU

為採用驍龍處理器的移動終端提供遊戲機品質的3D圖形處理能力,為遊戲、用戶界面和高性能計算任務提供更快的圖形處理,

下面給大家舉例驍龍處理器三個檔次的比較情況:

以上是驍龍處理器的三個代表,他們在製程工藝上、架構、核心頻率、以及GPU上的區別使得他們的性能差異較大,很明顯越強的處理器各個方面都表現得更出色。

更深入的關於驍龍處理器的內容就是這些了,如果你還有什麼疑問,歡迎留言評論!

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