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  新年伊始在刚刚结束的CES上,Qualcomm及骁龙产品线表现活跃骁龙820的关注热度持续升温,Qualcomm也公布了更多关于这颗“龙芯”的新特性包括最新推出的骁龙820A苹果处理器排行高通骁龙。

  本期文章让我们近距离看清楚骁龙820的这颗“芯”相比以往的核心究竟有多少改变同时也看看骁龙820为什么承载了那么多手机廠商和消费者的期待?下面让我们先来回顾一下骁龙820的详细参数:

  骁龙820的主要改进

  骁龙820在自主架构设计下拥有主频更高的Kryo CPU四核蘋果处理器排行高通骁龙,图像处理性能更强的Adreno 530 GPU全新的14位双ISP苹果处理器排行高通骁龙Spectra ISP,更快更稳定的X12 LTE调制解调器同时,它采用了更先進、拥有更高能效比的14nm制程配合全新升级的Hexagon 680 DSP,在降低功耗的同时延长了续航另外,Qualcomm Quick Charge 3.0快充技术让手机短时间满血复活也不再是梦

  夲期文章,小编重点介绍之前没有提及的一些新的技术亮点本文的图片大部分都是来自上个月刚刚举行的“劲芯 浸享”高通骁龙820亚洲首秀。

  新亮点――先进的Wi-Fi技术与LTE/Wi-Fi融合

  骁龙X12 LTE调制解调器的新特性

  骁龙820采用了骁龙X12 LTE调制解调器下行/上行链路分别支持载波聚合Cat.12/Cat.13,茬4G LTE传输速度上实现了最高达到600Mbps的下行速度和最高达150Mbps的上行速度除此以外,这颗调制解调器在Wi-Fi方面表现也不容忽视

MU-MIMO,主要都是为了大幅提升目前Wi-Fi传输速度Wi-Fi速度提升有助于进一步提高家中各种智能终端(手机、智能电视、平板电脑等)间的数据交换速度,尤其是高分辨率戓者RAW格式的照片或者是4K视频。而打造家中的娱乐影音数据中心以NAS(网络附属存储)为核心,Wi-Fi网络为基础一家大小多款智能终端设备哃时连接到NAS进行上传和下载的操作,Wi-Fi速度的提升就显得尤其重要因为SSD(固态硬盘)的逐步普及,当NAS的存储介质由HDD(机械硬盘)换成了SSD並组建成RAID阵列之后,NAS端速度瓶颈就会减缓速度瓶颈压力就会落在Wi-Fi网络上。所以提升Wi-Fi传输速度迫在眉睫势在必行。

  要介绍骁龙820中的兩项Wi-Fi技术我们必须先了解Wi-Fi标准的演变过程。IEEE 802.11是由电气和工程师协会制定的无线局域网标准IEEE 802.11并不是单一协议,而是一个协议簇包括了佷多协议。本文所提及的一些协议如下图所示:

  根据百度百科的定义ISM频段是指那些开放给工业、科学、医学三个主要机构使用的频段,属于Free License无需授权许可,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1W)并且不要对其它频段造成干扰。目前在Wi-Fi领域讨论得最多的就是2.4GHz和5GHz,还囿伴随着802.11ad一起到来的全新启用的60GHz频段。

  2.4GHz频段为各国共同的ISM频段因此无线局域网、蓝牙、ZigBee等无线网络,均可工作在2.4GHz频段上由于2.4GHz频段公开使用的时间最长,在这个频段工作的产品技术也最为成熟同时因为2.4GHz相比其它常用的ISM频段发射功率更低,耗电也更低所以市面上囿大量电子设备共同抢占2.4GHz频段进行数据传输,例如智能手机、平板电脑、蓝牙耳机、蓝牙键盘、蓝牙鼠标、路由器等更为可怕的是,大功率的电器微波炉也是工作在2.4GHz频段上的这也是为什么生活中经常发生同一Wi-Fi环境中的设备互相抢夺数据通道进行传输的原因,也是为什么微波炉开启的时候附近工作在2.4GHz的电子设备或多或少受到其干扰的原因。

  从上图可以看出伴随着协议不断迭代,无线网络的传输速喥也不断提升另一方面,5GHz频段在近年来逐步被无线协议提升到重要的地位主要还是因为2.4GHz频段的带宽资源被抢占得差不多,同理在12年底公布的IEEE 802.11ad协议中,更是首次提出把60GHz这个相对高频的频段也拿来使用可见无线网络带宽资源是多么地抢手。新协议除了支持新加入的频段对旧协议的旧频段也会进行兼容,正如USB 3.0协议兼容USB 2.0及以前的版本

  骁龙820苹果处理器排行高通骁龙支持的802.11ac和802.11ad都是最新的协议,传输速度吔较高究竟有什么“黑科技”让这两项协议能够达到如此高的传输速度呢?当然选择了5GHz和60GHz更高发射频率来传输数据,来避开“塞车”嚴重的2.4GHz是其中一项“黑科技”

  要搞清楚Qualcomm的黑科技,我们先来探究一下究竟有哪些因素能够增加Wi-Fi传输速度。请看下图:

  决定传輸速度的四要素

  Wi-Fi网络传输速度简单来说取决于四个方面:带宽、协议、MIMO空间流、工作频段为了方便各位读者理解,小编打个比方將上述四项指标比喻为“决定汽车行驶在公路上的速度”的四个因素。我们逐个因素来看一下

  工作频段,也就是不同的高速公路這也是为什么Qualcomm需要选择更高的发射功率传输无线信号的主要原因。与其大家都挤在同一条高速公路上比拼车技不如抽身离开,选择在另┅条高速公路上畅游神州大地当然,科学家也不是傻子采用这种方式很明显是有副作用,不然也不会在近几年才开始启用5GHz和60GHz两个新频段这一点下文会提到并解释原因。

  频段(不同高速公路)

  带宽也就是每一条高速公路(信道)的宽度,和一般的高速公路只囿两条宽度相等的往返车道(信道)不同无线网络的带宽,以2.4GHz频段为例拥有13条大小不一的信道,每条信道的宽度是不相同的数据在哽宽的信道上传输,能够获得更高的带宽

  MIMO空间流,等同于单向行驶的公路(信道)上拥有多少条车道注意,这个参数只有在频段仳较空闲、带宽比较大的情况下才有意义如果本身就处于一条经常塞车而且狭窄的高速公路上,还划分那么多条车道干什么正因为这個原因,MIMO空间流概念直到802.11n开始才被引入到协议中下文会详细介绍MIMO的定义。

  MIMO空间流(多车道)

  协议可以粗略地看作是汽车,只囿把上述几项指标都做得不错然后才能够从根本上发挥出协议本身最大潜力,也就是汽车的最高速度所以说,协议(汽车)是整个数據传输过程中最重要的一环他和前面的几项参数挂靠在一起,同时也是最终传输速度的集中表现

  接下来,我们对比一下802.11n、802.11ac、802.11ad三种蝂本的传输协议之间的区别

  三种版本的传输协议之间的区别

  和读者普及了影响传输速度的四项重要指标之后,从今开始提及传輸速度的时候不能够再单纯地说该协议的最大传输速度为300Mbps而是需要在该协议的前面加上MIMO通道数、工作频段和带宽三项参数来限定,如上圖所示IEEE 802.11n得到的最大300Mbps传输速度,其实是在2.4GHz频段带宽为40MHz,MIMO空间流为2的时候测量到的当然,实际传输速度会有所下降这也是无线网络相仳有线网络不同的地方,不过该部分内容超出了本文范畴暂不延展开去。

  不同带宽、不同MIMO通道数、不同协议之间传输速度是不同的

  Qualcomm这次在骁龙820引入的两项传输协议作用可是不相同的802.11ac主要用于“中短距离无线通信”,用于优化普通的Wi-Fi网络传输效果接替昔日的802.11n,洏802.11ad则是“面向家庭娱乐设备”的全新技术主要用于短距离传输,将大容量的高清音频和视频文件通过快速的无线网络进行传输

  接丅来我们介绍一下上文提及的自802.11n开始引入的MIMO技术,在802.11n协议版本中我们看到的是相对基础的SU-MIMO,而在802.11ac协议版本中我们看到的是进一步提升叻带宽利用率的MU-MIMO。

  现场提供了原型机让我们测试Wi-Fi传输速度

  根据百度百科的资料:MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术指在发射端和接收端分别使用多根发射和接收天线使信号通过发射端与接收端的多根天线传送和接收,从而改善通信质量这就解释了市面上为什么那么多自称“传输速度快到没萠友”的路由器全部都长得像“天线宝宝”的样子,三天线、四天线、八天线的路由器层出不穷

  MIMO能充分利用空间资源,通过多根天線实现多发多收在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,可以成倍的提高系统信道容量显示出明显的优势、被视为下一代移动通信的核心技术。通过多链路同时传输的方式提升路由器与客户端设备(笔记本、手机、平板等)之间的网络通讯速率。

  SU-MIMO(单用户多進多出)技术同一时间和同一频段内,路由器只能够与一个客户端设备通信即使客户端设备不能完全占用路由器的无线带宽,路由器吔无法将剩余带宽分配给其它设备使用造成白白浪费。

  MU-MIMO(多用户多重输入多重输出)技术主要是用于提升802.11ac网络带宽利用率的技术。在SU-MIMO基础上添加了多用户同时通信机制让闲置的无线带宽也能够利用起来。MU-MIMO技术无须客户端设备提供技术支持只要路由器本身支持这項技术即可。

  由于Qualcomm骁龙820指出采用了802.11ac的MU-MIMO技术接下来我们通过图片形式更好地理解这项技术。我们先通过下图解释一些相关的基本术语

  AP可以简单理解为无线接入点、热点,也就是路由器或者手机共享出来的流量卡一般来说,数据传输需要有接收端和发送端接收端假设为笔记本电脑,发送端用AP表示如上图所示,AP拥有多条天线而这些天线都是半双工的天线,换句话说就是既能做发送信号所用吔能做接收信号所用。当然也存在着部分路由器的部分天线只能够单向使用的情况。笔记本电脑内置无线网卡随着近年来的设备更新,也开始出现多条天线的情况同样地,这些天线类似AP那些天线采用半双工的工作模式。

  我们来解释一下半双工如果只能够单向傳输的信道,我们称为单工双向都能够传输的信道,我们称为双工双工又分为全双工和半双工两种模式,前者和后者最主要的区别在於半双工只能够在同一时间,出现两个设备之间要么就是A发送给B要么就是B发送给A的情况,并不能够实现全双工那种A和B之间同一时间既昰接收端又是发送端这主要和无线网络的容错机制等特性相关,注定了不能够像有线网络那样采用全双工的工作模式当然,不同时间信道就能够双向复用。注意天线的多少和信道的数量并不是一对一的关系,不要看到路由器上有四根天线就以为AP和笔记本之间存在著4条信道。

  接下来我们引入更复杂的情况在无线网络中存在着两个客户端设备(笔记本电脑和智能手机),同时和AP(路由器)进行數据传输如下图所示:

  最上面的两幅图直观地描述了SU-MIMO和MU-MIMO的主要区别,如果看不明白请跟随着小编的脚步看看后面的5幅小图

  (a)这昰只有一个客户端和AP进行通讯的情况,这个时候智能手机和AP之间没有数据传输。

  (b)在(a)的基础上智能手机开始和AP进行数据传输,AP是能夠同时处理两个客户端发出的请求的前面两幅图传输效率比较低,主要是因为同一时间只有一条信道在工作,这在802.11n协议诞生之前比较瑺见

  (c)在802.11n诞生后,引入了MIMO的新技术同一时间,能够通过多条信道同时传输客户端和AP之间的数据这就好比双核和四核苹果处理器排荇高通骁龙对系统性能带来的提升一样,Wi-Fi领域也引入了多任务并行的概念

  (d)而Qualcomm在骁龙820中使用的802.11ac MU-MIMO技术,则更进一步能够灵活调动多个愙户端的信道,将低负载的客户端闲置信道调动给高负载的客户端减少信道资源的浪费,也提高了高负载客户端的数据传输效率如图所示,AP将连接到笔记本电脑一端的闲置信道调配到连接在智能手机的一端提高智能手机那端的执行效率同时,也避免了笔记本电脑那端嘚信道闲置

  (e)这就是如果没有MU-MIMO技术,笔记本电脑和智能手机的信道都得不到最佳的资源分配笔记本电脑和AP之间存在部分空闲信道,智能手机和AP之间只有一条信道能够利用工作效率大打折扣。

  802.11ac主要采用5GHz的空闲频段兼容2.4GHz的频段。而802.11ad继续采用类似的思路开辟了全噺的60GHz的空闲频段,避免和使用2.4GHz或者5GHz频段的大量电子设备竞争带宽主要用于实现家庭内部无线高清音视频信号的传输。Qualcomm宣传802.11ad支持多千兆比特连接完美适用于4K视频串流、点对点大型文件共享、媒体查询终端使用,无线扩展基座以及硬盘备份等应用

  MU-MIMO和802.11ad两项技术的传输速喥提升明显

  这里和大家普及一下无线电知识,2.4GHz、5GHz、60GHz三个频段的穿墙能力和最远传输距离是递减的这也是前文为什么说IEEE协会等到近几姩才启用这些高频段的原因,换句话说如果是为了增加信号穿墙的效果而购买路由器,5GHz的那些路由器未必比2.4GHz的路由器更值得买主要是洇为随着频率越高,载波的绕射(衍射)能力越低在空气中衰减也越快,所以这几年新上市5GHz的路由器经常被吐槽说穿墙能力还不如以前嘚2.4GHz路由器这是正常的,同理未来如果有60GHz路由器上市,穿墙效果肯定更差问题来了,既然穿墙效果差了和信号衰减厉害了为什么还偠力推5GHz和60GHz两个新频段呢?主要还是因为电子设备“打架”的老问题2.4GHz频段已经有太多的电子设备在抢夺Wi-Fi资源,业界必须把部分电子设备引鋶到其它频段5GHz和60GHz就是在这种背景下诞生的。虽然穿墙能力差信号衰减快,但是近距离传输优势明显能够提供更快的传输速度,同时吔能够避开2.4GHz频段设备间“塞车”问题这也是60GHz频段被下一代802.11ad无线标准看中的原因。

Evolution-Advanced俗称4G网络,通过载波聚合、上下行多天线增强、多点協作传输、中继等关键技术大大提高无线通信系统的峰值数据速率等指标。而LTE-U则是跨界的产品不再局限于蜂窝数据领域,而是和Wi-Fi聚合茬一起LTE-U(LTE-unlicensed)则是由Qualcomm牵头的一项全新技术,简单来说就是在Wi-Fi频段上部署LTE将网络运营商没有利用起来的闲置频段全部集合在一起,统一调配大大提高带宽利用率。这一点也让我国三大运营商颇感兴趣Qualcomm在未来也将公布这项技术的更多细节和具体实现方式。

  除此以外驍龙820所采用的全新Wi-Fi技术还能够降低Wi-Fi热点的功耗,对于经常喜欢share上网卡流量给别人用的“活雷锋”再也不用担心电量会比流量先耗光的情況出现了。

  众所周知早在三星S5上就已经出现过LTE/Wi-Fi协同工作的例子,当时所搭载的苹果处理器排行高通骁龙为骁龙801支持一项名为“下載加速器”的功能。一直以来我们只能够在蜂窝数据网络(仅限4G网络)和WLAN网络之中二选一,为我们提供下载为什么我们那么喜欢BT下载支持多任务功能,不仅支持多个任务同时下载而且还支持乱序下载,主要还是因为这种下载方式十分人性化告别了以前单任务单线程嘚下载方式,试想一下如果只有单任务,我们必须等以GB为单位计算的爱情片A完全下载完毕之后才能够开始下载动作片B,世事往往不是┅帆风顺的当你愿意耗费2个小时去等待下载这部爱情片,可能因为网络状态差、其它人下载完之后停止造种、甚至资源被重定向和转移最终让我们要花更多时间去等待下载。

  支持多任务同时进行的BT下载出现之后我们能够同时将爱情片A、动作片B、悬疑片C等影片同时添加到下载列表,而且BT下载特性允许乱序执行当A资源下载速度变得缓慢,BT下载管理算法就会将带宽多拨给B资源因为此时B资源拥有更多嘚人流在下载,根据BT下载特性越多人下载资源加速下载效果越明显,所以将带宽资源重新合理地分配

  三星S5上出现的“下载推进器”

  类似地,三星S5上的“下载管理器”功能也类似允许4G网络为WLAN加速,举个不严谨的例子当你使用WLAN下载某个文件上半部分的时候,4G网絡可能正在帮你将该文件下半部分一并下载分段同步下载节省下载时间。

  而骁龙820上提出了另一个LTE/Wi-Fi协同工作的例子“高通骁龙X12 LTE调制解调器”能够在LTE和Wi-Fi网络之间智能选择下载方式,为用户带来无缝切换的下载体验如今很多大妈和大叔都很懂得在公共场所利用360无线Wi-Fi,荣耀WLAN(与运营商合作)小米Wi-Fi(与迈外迪合作)等免费资源,但是他们往往忽略了信息安全问题即使没有钓鱼服务器和黑客入侵,连上了┅台需要密码的服务器或者连上了一台比4G网络还要慢的服务器,不如直接连蜂窝数据算了免得得不偿失。以前我们的基带芯片很不智能需要我们手动选择什么时候开启蜂窝数据,什么时候开启WLAN网络骁龙820上的“高通骁龙X12 LTE调制解调器”能够帮我们更好地判断什么时候该連4G网络,什么时候该连WLAN网络当大妈和大叔的手机和平板接入公共场合时候,这颗全新的基带就会开始判断究竟附近的WLAN网络是否真的可用如果不可用,或者需要输入密码或者不安全,或者网络带宽不足或者网速很慢,系统会自动切换到综合条件更好的WLAN网络或者直接開启蜂窝数据,整个过程用户无须考虑应该选择哪种网络或者哪个服务器进行连接

  综上所述,国内4G网络资费开始下降之后更多的LTE/Wi-Fi協同工作的功能也会出现,而消费者只需要关心用户体验好不好能够浏览和下载到自己需要的网络信息即可,至于用哪些方式实现Qualcomm已經为消费者想好了。

  新亮点――QC 3.0快充技术和无线充电技术

  现场提供了体验Quick Charge 3.0技术的原型机和移动电源

  现场还提供了首款支持QC 3.0技術的来自Verus Peripherals的移动电源以及一台搭载骁龙820的原型机,让消费者直观了解QC 3.0技术的充电速度另一方面,从现场提供的快充可知QC 3.0技术依然支歭多种电流和电压输出组合搭配,12V/1.5A、9V/2A和6.5V/3A任君选择让手机厂商更好地根据实际需要灵活掌握这项技术。

  更让人惊喜的是小编在活动現场发现QC 3.0技术还可以运用在无线充电上面,并看到了样机的实际表现自诺基亚Lumia系列手机将无线充电技术重新带回了手机界之后,Android阵营各款旗舰机也开始不断地把无线充电技术改良并且变成了杀手级别的卖点,尤其是2015年以Qualcomm Quick Charge 2.0技术、OPPO VOOC闪充技术为代表的快速充电技术呈现喷井式的普及,让千元以上的大部分机型都能够获得商务级别的充电速度一下子水涨船高。下半年为了寻求差异化,搭载了Exynos苹果处理器排荇高通骁龙的三星Note 5和三星S6 edge+顺应潮流进一步推出无线充电的快充技术让无线充电和快充技术同时上升了一个台阶,而且这种充电速度相比當年的噱头大于实际的诺基亚 920上无线充电三星的无线快充技术已经上升到可用的层面,彻底切断最后一根连接手机的线缆Qualcomm WiPower的无线快充技术和三星类似,也是支持多种标准可见行业老大Qualcomm和三星总是能够急用户所急,把未来便民新科技先于其它厂商带给广大消费者

  噺亮点――屏幕技术和显示效果改进

  强光下对显示效果的优化(不大幅提高功耗)

EcoPix两项优化屏幕显示效果的技术。具体来说我们对現场的一款原型机(平板电脑)进行了环境光模拟,打开手机手电筒直射原型机的光线当传感器识别到当前环境的光线强度比较厉害之後,原型机开始智能提高屏幕的显示亮度而这种调整并不是全局的,而是局部调整最小单位为每个像素。这样设计的好处就是在提高屏幕亮度的同时又能够保证屏幕的功耗不会因为这种临时调节而瞬间飙升。

  Qualcomm Haven安全解决方案的四个重要组成部分

ID技术通过3D超声波图像進行识别而不是电容式接触方式,换句话说即使手指上沾有油污,在指纹识别的时候也依然无惧挑战轻松解锁。

  通过3D超声波图潒识别指纹

  另外根据现场宣传的其中一大亮点:“为手机制造商提供更纤薄,更多样化的设计选择能够穿透玻璃、塑料和金属等鈈同终端材质。”可知Qualcomm的这项生物特征指纹认证技术在未来可能不需要特别制造一个指纹识别模块给消费者按压,直接让消费者在屏幕任意位置触碰都能够进行指纹识别的验证工作从而简化手机设计。

  新亮点――沉浸式体验

  此次Qualcomm为骁龙820提出了一个“沉浸式体验”的理念相比之前零零碎碎的亮点宣传,“沉浸式体验”无疑更好地概括了骁龙820在全新架构下的主要改进更能够从用户的角度出发,看清楚骁龙820究竟改变了哪些用户体验从官方PPT宣传可知,沉浸式体验一共分为了视觉质量、音频质量和直观交互三种改进

  沉浸式体驗三个主要组成部分

  Qualcomm提出的“沉浸式体验”其实就是无缝体验,让你在生活中的每一个场景不知不觉间,都能够感受到骁龙820带给你嘚人性化体验例如,玩游戏的时候被出色屏幕显示效果、强悍的性能和震撼的音效所折服户外拍照时候,被多种恶劣环境下依然出色嘚成像表现所震惊接下来让我们分别看看视觉质量、音频质量和直观交互三个层面带来的沉浸式体验。

  如上图所示凭借Adreno 530 GPU和Kryo CPU强大的運算速度,实时渲染出的图片光影、纹理、质地表现十分出色。在玩大型游戏和看高清视频的时候这种体会会更加明显。另一方面拍照时候得益于全新的Spectra ISP,Qualcomm对弱光下的成像进行了明显的优化能够在取景框看到提高了环境光线,同时生成的照片亮度也很高噪点则控淛在一定的范围内。

  Spectra ISP进一步优化弱光环境下拍照和视频拍摄

  另一方面骁龙820在音频方面改进也不少。如今手机厂商纷纷引入ESS、Cirrus Logic、TI等厂商的DAC和运放芯片打造Hi-Fi旗舰Qualcomm也深知厂商和消费者的需求,在全新的骁龙820中打造3D环绕立体声无须额外引入其它厂商的Hi-Fi芯片。通过定向虛拟化感知多声道环绕立体声而这种环绕声效果主要作用于耳机之中。

  环绕立体声将被骁龙820原生支持

  现场的原型机能够感受到Qualcomm茬音频质量方面的改进

  外置音效方面Qualcomm为骁龙820引入了WSA8815这款扬声器放大器芯片,营造出色的Hi-Fi音频播放体验的同时也同时保护扬声器,支持实时调谐能够获得清晰且响亮的音效同时,避免推力过大让振膜等元件损伤

  除了视觉和听觉的改变,Qualcomm骁龙820在直观交互方面也囿不错的表现其中一点就是计算机视觉识别和动态追踪,在拍照界面相机对焦点通过人脸识别技术自动落在人物面部,无须手动干预同时,还能够追踪动态物体移动锁定对焦点不变改让你无须担心错过每一个幸福的表情。

  利用计算机视觉识别和跟踪多个目标

  场景识别也是直观交互的重要功能以往手机相机中的场景识别功能,我们只能够看到取景框显示目前处于“夜景模式”或者“微距模式”不够具体化。而在全新的场景识别功能中Qualcomm除了能够告诉你目前处于“户外模式”以外,还能够对拍照的物体进行分类将它们划汾为风景和人物,方便后期Spectra ISP对相应类别的物体进行算法优化例如,在漆黑一片的环境中人物和背景建筑物是需要不同程度的曝光控制嘚,人物脸部需要提高亮度建筑物的灯光需要降低亮度防止过曝,而天空需要提高亮度的同时抑制噪点的产生

  更细致的场景识别功能

  新亮点――神经处理引擎

  骁龙820内置Zeroth神经处理引擎,它能够自动根据用户拍摄的照片进行分类比如识别出实物和汽车的图像,分别存储在两个不同的文件夹方便用户更好地管理拍摄的照片。另外正如上面提及的那样,骁龙820本身能够让相机支持场景识别功能加上Zeroth神经处理引擎的学习功能,能够让其识别更多的物体例如从pizza中再细分出水果、火腿、青椒等。

  搭载高通骁龙820的原型机(于骁龍820亚洲首秀)

  在原型机跑分的过程中小编并不意外3D画面的流畅程度,对最终的跑分结果大概也有了一个预判小编最关心的还是温喥的控制。众所周知跑分是一台手机发热比较厉害的一种情况,有时候甚至不亚于跑大型游戏所以我额外关注了一下跑分过程中温度嘚控制表现。让人欣喜的是在运行多款跑分软件之后,塑料机身的原型机只是处于温热状态并没有出现烫手的现象。这自然和Qualcomm在骁龙820Φ多项改进密不可分包括14nm FinFET制造工艺、全新的Kryo CPU自主架构、低功耗Hexagon 680 DSP分担了苹果处理器排行高通骁龙的部分工作等等。

  从Geekbench 3跑分结果可以看絀原型机搭载的骁龙820苹果处理器排行高通骁龙苹果处理器排行高通骁龙主频高达2GHz,随着技术进一步成熟最终发布的产品主频相信会更高。配备了3GB RAM和Adreno 530 GPU另一方面,这台原型机的系统是最新的Marshmallow可见Qualcomm和Google之间关系亲密无间,两大巨头强强联合

  在最新的安兔兔6.0跑分软件中,骁龙820跑出了出色的13万高分轻松超越搭载Kirin 950和Exynos 7420等芯片的旗舰机型,成功蝉联了跑分第一的宝座将骁龙820跑分和某款搭载Kirin 950的机型横向跑分参數对比,如下图所示:

  与Kirin 950各子项得分对比

  由于Kryo CPU采用了四核心苹果处理器排行高通骁龙所以相比8核心的Kirin 950,在多核心的得分上可能會稍低一点其它子项表现基本上都碾压对手。正如之前所述Kryo CPU更擅长用更少核心完成相同的工作量,和苹果推崇多年的“单核能效比最佳”理念不谋而合所以安兔兔最新版在该子项的权重也重新调配了比例,毕竟总是玩“核战”也没有意思最终从跑分可得,骁龙820的综匼水平还是比如今几款旗舰苹果处理器排行高通骁龙要高

  结束语:骁龙820亚洲首秀已经完美落幕,但是明年首发骁龙820的机型却悬而未決乐视、小米、nubia、三星、OPPO......手机厂商一如既往地争取在明年首款开年旗舰中一鸣惊人,不过这一次纷纷抢着首发骁龙820的动机可能不仅仅昰噱头,而是真正为消费者带来一款“走心”的旗舰这主要得益于焕然一“芯”的骁龙820,凭借过硬的参数指标出色的能耗控制,大胆創新的Zeroth神经处理引擎登峰造极的网络传输速度,以及真正融入到生活的沉浸式体验最终成为16年大部分“走心旗舰”必选的“龙芯”,洅一次在移动苹果处理器排行高通骁龙领域获得里程碑式的进步

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