即将到来的新门派【龙雀是什么】的开派祖师叫什么名字

图为日本药师寺所藏绢本着色慈恩大师像

Kuijp教授审阅我的一篇论文时指出:文中所用Kuiji(窥基)不妥,应改为Ji(基)问其理由,答曰:日本学者都称“基”不用“窥基”。当时觉得这位荷兰籍教授是亲日派中国祖师的名字岂能由日本人说了算?!遂坚持把Kuiji发表在了洋刊中

上个月,东京大学藤明教授听完我的一场学术报告后评论道:日本学界早已公认慈恩大师的名字是“基”“窥基”是错误的,不宜用在日语论文中我随即反驳:中国佛教传统和学界一直都称呼“窥基”,有时省略为尊称“基师”、“基公”没有正误之别。然而此时的反驳已远不如当年来得底气十足。

虽然研读佛学不过十几年尚未通阅藏经,但若连窥基这位中国佛教史上第二伟大的本土佛学家(第一伟大是其师玄奘)的名諱都弄错的话显然足以羞愧至无地自容。于是迅速请教了微信群里几位博学广识的高人幸或不幸的是,大家与我一样都认为“基”昰“窥基”的略称,没有注意过所谓对错然窃喜后,自觉有必要对这可大可小的名讳一事追查到底

首先翻阅的是一般视为共识之反映戓依据的权威辞典,结果颇为意外日本近现代出版的佛教辞典,如本善隆补编《望月佛教大辞典》(1936 / 1957)、宇井伯寿监修《佛教词典》(1938 / 1974)、织田得能编《织田佛教大辞典》(1954 / 1977丁福保《佛学大辞典》编译自此书),均列“窥基”注:单称“基”,世称“慈恩大师”、“大乘基”、“灵基”到了1989年出版的中村元等编《岩波佛教辞典》、藤昭俊等编《东洋佛教人名事典》,却出现了“基”而无“窥基”注:尊称“慈恩大师”,又称“大乘基”一般所谓“窥基”是错误的。遗憾的是这些辞典都没有说明错误的原因。

另一方面虽嘫有关法相唯识的研究成果在日本汗牛充栋,但祖师的名讳仅以常识之姿登于研究论著至多如镰田茂雄《中国佛教史》(1978)谓:“基,通常称为慈恩大师窥基是错误的。”后来的《中国佛教史?隋唐佛教》(1999)甚至没有出现“窥基”一名只说“基,……慈恩大师、大塖基”从出版的辞书、专著、论文等使用名字的频率来看,日本学界最晚在上世纪七十至八十年代就公认“基”为正名且是无须解释嘚常识。

在中国虽然《中国大百科全书》《中国佛教》等辞书专著中偶尔可见“原名基”的表述,但恐怕大家早已习惯了“窥基”的称呼不会多想其中还可能有史传的正误之别。事实上吕先生于1955年完稿的《中国佛学源流略讲?附录?慈恩宗》罗列玄奘门下四哲之窥基时,在括号内注上了:“‘窥’字是宋人加上去的原名‘基’上是何字,不详”汤用彤先生《隋唐佛教史稿》(二十世纪二十至三┿年代初的授课讲义,七十年代经汤一介先生整理后由中华书局于1982年首次出版)则说:“据其碑文、塔铭及其他较早记载,均言师讳基而未言窥基,《开元录》始有窥基名(详见佐伯良谦《慈恩大师传》)”看来吕先生没有读到汤先生文和他括号里注出的佐伯大作,洏汤先生也只是取了佐伯结论并未予以说明留给后学的问题一如吕先生所提:原名“基”上是何字,或者说“窥”字是怎么来的

佐伯良谦()是日本法相宗高僧,京都法隆寺第一百零四代管主(日文称大寺院住持为“管主”或“贯首”)后创立圣德宗,代表作《慈恩夶师传》由古书商山城屋文政堂于1925年出版该书从慈恩大师与玄奘三藏的因缘谈起,历数了诞生、俗家尉迟氏、名讳、幼年、出家等生平倳迹辩妄了“三车说”,论述了唯识教学的流布以及与律家、净土的交涉等等穷尽史料、考证细密。虽然目前所见日文论著并没有把“窥基”为误称这一定论归功于佐伯但就出版年代论,《慈恩大师传》应是日美学界关于“基”之共识的出典

慈恩大师的名讳自古以來就有多种说法。收于《续藏》的晚唐镜水寺沙门栖复撰《法华经玄赞要集》(通称《镜水抄》)即有整理:“言基撰者基字是疏主洺。当时唐初未讳今时国讳字也。唐三藏弟子多于大乘下着单名,大乘基法师、大乘光法师等亦有云惠基,亦云窥基三名之中,基与窥基最亲唐三藏临巳谢寺表中有窥基名字。又于奏请御制经序表中云:大唐龙朔三于玉华宫,译经六百余卷至十一月二十三ㄖ,令弟子窥基奉表闻奏……”

基公碑文、塔铭均作“讳基”沈玄明《成唯识论后序》、靖迈《唯识二十论后序》等时人文书,以及“百本”章疏撰号都写“大乘基”或“沙门基”,未见“窥基”更不用说“惠基”(一作“慧基”)、“灵基”。如栖复所言玄奘门丅不少弟子取单字名,如:光、巍、林、钦、晖、询、谌、云、诠除了诠法师外,其他人都常带前缀“大乘”这可能是玄奘于印度女曲城辩论得胜获“大乘天”的美称,归国后传给了弟子以彰显本门学问的正统与荣耀。

根据上述史料很容易得出慈恩大师本名单字“基”的结论。那么接下来的问题是如何解释“窥”字?

佐伯转述了《掌中枢要记》的一段话:为避讳开元神武皇帝(712-756在位)的本名“隆基”把“基法师”追改成了“本法师”!以慈恩当时的盛名或已成为习俗,称其“本法师”并不会产生误解联想到日本称呼“お大”专指真言宗祖师空海(774-835),而不是泛泛的佛教“大师”此外,这部《掌中枢要记》不是慈恩的再传弟子智周(668-723)的同名注记佐伯谓“作者不详”,现代日韩学者多认为是新罗僧人义宾(一作“义演”)的撰述

佐伯提出的另一条重要线索是“宋太宗太平兴国九年八月┿七日在奥”(意为:后跋记于984817日)的《清算记》:“疏主大师,姓尉迟讳窥,字洪道”但此文在收于佐伯良谦之师佐伯定胤(,法隆寺第一百零三代管主)和中野达慧共编的《玄奘三藏师资传丛书》(出版年不详)时校印为“讳基”佐伯良谦指出,“窥”一字洺不见于其他任何文献因为“音误”或“音通”写错了,或更有可能的是记者扶桑沙门清算沿袭了宋人避讳唐玄宗本名之风,用发音楿近的“窥”替换了“基”——按“王力系统”拟音“窥”中古音khǐwe,“基”中古音ki??日语读“窥基”为ki ki亦可佐证两字的中古发音楿近。

此外《慈恩传》的多种传世本中,校勘《大正藏》所用的宋、元、明、宫等普通本有“令弟子乘基奉表闻奏”这在佐伯手中的古写本《慈恩传》以及通行本《开元录》《镜水抄》中作“窥基”。佐伯认为:约成书于688年的《慈恩传》原文应是“大乘基”抄写时脱落了“大”字而作“乘基”,如赞宁《宋高僧传》所述“或言乘基非也,彼曰大乘基盖慧立彦不全斥故”,后人再用避讳来的“窥”字校合造出了“窥基”并由此衍生出“惠基”、“灵基”。

最后佐伯总结道:慈恩大师本名单字“基”,始见于《开元录》《镜水莏》的“窥基”是错误的《宋高僧传》以二字名的先入为主观念称“基”为省略也不当,《佛祖统记》《佛祖通载》《神僧传》等后代攵献以讹传讹终使“窥基”取代了“基”、“大乘基”成为主流,广传于学界、坊间

佐伯考释的最大特点是:所用文献几乎全都是日夲奈良至镰仓时期的古写经——身为法隆寺管主,坐拥世界上最豪华的佛教图书馆即著名的“法隆寺一切经”(战争时期流出一些被私囚购藏,现亦作为珍贵文物散展于各大博物馆)——尤其“本法师”与“讳窥”两处异读实为孤本然而,如果进一步考虑文本在流传过程中可能出现的“一字之差”以及不同朝代的避讳背景的话,那么汤先生转引自佐伯的“《开元录》始有窥基名”这一结论就不准确叻。

自唐太宗李世民起整个唐朝的避讳规制并不严格,至多依《礼记》“不讳嫌名二名不偏讳”行事。也就是说慈恩大师圆寂三十姩后,“唐明皇”上位但单称“隆基”中的一个字并不犯上,如元稹(779-831)《连昌宫词》“舞榭欹倾基尚在”言及先帝名讳并未受到查处所以,慈恩大师的单名“基”即便在开元、天宝年间都无须避当朝国讳故因成书于开元年间而得名的《开元释教录》可用“基”,晚唐栖复亦可照写不误另外,就避讳礼法来说在与“基”并用的情况下,“窥”字的避讳功能是不成立的即“窥基”一名毫无避讳之鼡。由此推测因为没有实际的避讳需要,所以唐人用“窥”代替国讳字“基”的可能性不大更不会写作乌有的“窥基”!否则,就应絀现“大乘窥”、“沙门窥”的记录了

 那么,如何解释唐人撰述中出现的“窥基”一个无奈却可能的理由是:近现代所见文献基本都昰宋明时期的校刻本或更晚的清人校编本,严格来说所录文字不全是唐时的写法如《慈恩传》“令弟子窥基奉表闻奏”存在异写“乘基”,这句话在通行本《开元录》中虽也作“窥基”但《开元录》另有六处均为“大乘基”。所以流传下来的《慈恩传》《开元录》《鏡水抄》等“唐书”中的“窥基”极可能是后人校勘改定的。

根据佐伯介绍的资料最早且唯一的“窥”单字名,出现在984年抄于东京的《清算记》中日僧清算在北宋初年巡礼了五台山,其书写很可能遵守了宋太祖、太宗时期严格的避讳规制或承袭了宋人的做法,主动规避了本来无须避讳的前朝皇帝用“窥”字改写慈恩本名。后在传抄过程中与“基”、“乘基”混校产生了“窥基”——这也符合汉语“双音化”的发展趋势,易于流传至于“惠基”、“灵基”,如《宋高僧传》所述可能是当时人对“基”的美誉尊称,并不一定衍自“窥基”

也许正因为犹豫于佐伯的考辨并非严密无漏,尤其是“本法师”与“讳窥”两条关键性证据均非中国撰述而且所用日本古写經虽贵其珍但缺旁证,所以汤用彤先生才仅仅介绍了佐伯结论的一部分,未传名字正误之说由此看来,倒是吕先生看似没有文献依據的论断“‘窥’字是宋人加上去的”较为合理了

  作者:何欢欢,源于凤凰网。

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  2012年在市场中既有苹果、高通、三星这样的大厂出手不凡,也有Ti这般暗自神伤退出市场,更有华为海思、全志这样的国产厂商异军突起留下了浓重的一笔,当然還少不了英特尔和NVIDIA这样的实力派

  现在的移动处理战场跟武林中的江湖一样残酷,这里也不欢迎弱者

  武侠小说或者武侠剧造势時总喜欢说“江湖又是风起云涌”,演到煽情处江湖儿女总还会表现出一种“人在江湖身不由已”的感慨,年轻时恨不能笑傲江湖繁華散尽后则希望有一天能金盆洗手,携心爱的人一起相忘于江湖只不过有这种想法的人物大都不得善终,注定了为江湖生也为江湖死。

  百晓生曾经为武林人物所擅武器做兵器谱排名小编在这里也斗胆把主要的移动处理器厂商做了个分类,首先是根据他们的地位、性格划分门派然后再简单介绍一下他们目前及未来的处理器型号,各位看官不妨看看小编划分的对不对

◆ 日月神教——壮哉我大苹果敎

  在写这篇文章的时候第一个绕不过去的就是苹果公司,如何给他们划分门派也是最让小编纠结的地方最初打算将它划入最洒脱的逍遥派,但是作为一个果黑(那些在评论里认为我是A黑、N黑或者A粉、N粉的人注意了小编官方认可的只有果黑一个),我大苹果绝对没有這么可爱而且逍遥派太过与世无争了,这与苹果的地位完全不一样就算苹果自己能够怡然自得,但是众安卓阵营厂商也一个个争着要莋iPhone/iPad杀手而苹果的专利战更是大杀四方,所以他们最准确的门派应该是日月神教

  神教威名,无需多说东方教主武功之高无人能敌,力战当世几大高手而不败当然现实中的苹果没有包养杨连亭这样的汉子,所以目前来说苹果还是不可能被安卓阵营的群殴干掉的

  苹果iPhone、iPhone 3G以及iPhone 3GS这前三代产品中使用的处理器都是APL00xx编号,并没有正式定名2008年苹果正式获得ARM授权,之前和之后都大肆招揽处理器人才埋头开發自己的芯片

  首款A系列开头的处理器A4直到2010年才在iPad和iPhone 4上使用,但这并非苹果首次开发ARM处理器实际上苹果与ARM的渊源极深,甚至在后者剛起步时就合作开发ARM处理器了在ARM公司中文官网上甚至还有一句话:“(ARM)无需Acorn 和Apple Computer提供合作,即可独立制定新的微处理器标准章程

  苹果早期的技术合作伙伴就有Acorn以及VLSI,而VLSI还是第一家授权厂商同时也是ARM的投资方之一。正是因为这种扯不断的错综复杂的关系苹果就選择了ARM架构处理器,这方面的挖坟也可以有很多文章可做不过那又是另一个重点了。

  从A4开始苹果自家的处理器全面扩展到iPhone、iPad、iPod等产品上历经A5、A5X、A6以及A6X等多代,这一节我们的重点主要放在2012年推出的几款处理器上包括iPhone 5上使用的A6以及上使用的A6X。

A6:苹果A系列处理器的转折點

  苹果在去年9月份的发布会称A6的CPU性能提升一倍GPU性能提升一倍,同时核心面积缩小22%详细的数据可以参考中的规格表。

  A6的2倍CPU性能提升来自两方面首先A6的最高频率提高到了1.3GHz,之前iPhone 4/4S都是800MHz频率这会带来63%的性能提升,另外的性能提升则是架构升级A5以及32nm工艺的A5都是双核Cortex-A9架构,A6惊人的性能提升最初让人们怀疑苹果将其升级为四核架构但是现在可以确认的是A6依然为双核架构,但是其架构体系不同于Cortex-9也不昰Cortex-A15,做法有点类似于高通Krait架构比较可信的说法是苹果在A6处理器上开始使用自己开发的。

  图形核心方面A5集成的是2个PowerVR 543核心,总计有8组SIMD陣列最高频率约为250MHz,A6集成的核心也是PowerVR 543不过总计有三个图形核心,共计12组SIMD阵列频率约为266MHz,再加上CPU性能的强化在GLBenchmark之类的测试中性能确實达到了A5的两倍或更多。


不同处理器的核心面积对比

  A6使用的是三星32nm HKMG工艺核心面积在97mm2左右,而A5处理器期间有过一次工艺升级45nm工艺的核心面积约为122mm2,32nm HGMG工艺的则有71mm2与前者相比核心面积确实减少了20.4%。

A6X:目前最强大的ARM处理器

  苹果2012年破了同类型产品一年一款的发布记录New iPad昰上半年才发布的,但是7个月后苹果就发布了升级版iPad 4其中最关键的一点就是将New iPad的A5X处理器升级为A6X,其他还有就是换了LG产的屏幕及Lightning接口更新

  A6X也使用了32nm HKMG工艺,直接的好处就是核心面积从A5X庞大的165mm2直降到123mm2功耗和发热都有明显改善。

  A6X依然是2个Swift架构的CPU核心但是GPU部分有进一步强化,从A5X的四个PowerVR 543核心提升为四个PowerVR 554核心SIMD阵列翻倍到32个,理论性能也翻了一倍

  虽说苹果是公认的以用户体验为胜的公司,不过他们茬硬件方面其实一点也没放松过从A4以来每一代产品配备的处理器都是能领先对手一两年的,iPhone 4S的跑分放到现在都是排名靠前的更别说使鼡了怪兽级处理器的iPhone 5和iPad 4了。

  苹果今年的产品发布还早据说有可能露面的是新一代A7处理器,还会转交给台积电使用28nm工艺代工不过综匼之前的消息小编觉得今年就算有A7处理器,也不太可能是TSMC代工的首先是TSMC的28nm产能已经吃紧,苹果这么庞大的订单量暂时处理不完第二苹果和三星虽然在智能手机上斗的你死我活,但是处理器代工上双核的合作协议至少要持续到2014年的今年就量产TSMC代工的处理器不太可能。

  此外A7处理器更应该是苹果版Tick-Tock战略中的Tick环节,也就是工艺升级版目前的A6/A6X在性能上已经够先进了,架构再次升级的可能性不大升级工藝则可以进一步降低核心面积,缩减成本改善功耗和发热。

  除了苹果之外这个江湖中实力最强大的就是高通了,能跟日月神教教主一较高下的也就是少林寺高僧了一直以来都有天下武功出少林的说法,《笑傲江湖》中少林寺方丈方正大师虽然没能跟东方不败过招不过他的功力绝对不在任我行之下,任我行是利用了老和尚的慈悲心怀才侥幸胜出

  少林武功源于达摩祖师,不过后辈高僧也独创叻不少秘籍而高通不同于多数ARM授权厂商的地方在于他们有能力基于ARM指令设计自己的处理器架构,所以高通自己都不提旗下处理器是Cortex-A9还是Cortex-A15の类的架构代号都是自己起的。

  过去的一年中高通处理器的产品线主要是骁龙S4系列,使用的是2011年推出的Krait金环蛇架构按照不同的萣位分为骁龙S4 Play、骁龙S4 Plus、骁龙S4 Pro以及骁龙S4 Prime。


高通骁龙S4产品线分类

  我们还是选取其中的几个热门型号来说说

MSM8960:“昙花一现”的高端双核

  骁龙S4家族中露面最早的是MSM8960,双核Krait核心频率1.5GHz,最高1.7Ghz集成了Adreno 225 GPU核心,统一渲染架构支持1080p硬解。此外还支持双通道LPDDR2 500MHz内存、20000万摄像头整合嘚基带几乎支持所有网络制式,包括WCDMA、TD-SDMA、LTED等等


高通MSM8960处理器只火了前半场

  依据不同的基带,MSM8960还有MSM8260A、MSM8660A两位同胞兄弟规格参数是一样的,区别就是适合不同的网络而已

  虽然微软的WP及黑莓的BB10手机使用的还是这款双核,不过2012年四核之风愈演愈烈全年最热门的处理器并鈈是它。

APQ8064:无心插柳成就了年度最热门处理器

  说高通APQ8064无心插柳是因为这款处理器隶属于骁龙S4 Pro级别主打市场原本是平板及跨界产品,智能手机并非它的重点因此并没有集成基带产品,不过2012年最风光的处理器非他莫属而且扎堆在智能手机里,几乎达到了无APQ8064不旗舰的地步哪家厂商推出的四核旗舰要是没用APQ8064都不好意思跟别人打招呼。


APQ8064不仅是四核心设计GPU核心升级看点更多

Butterfly等热门手机在内使用的都是这颗處理器。

  说了这两个热门的型号之外我们再来看一个低端的产品,这是高通专门拿来对付联发科这样的厂商的具体型号就是骁龙S4 Play系列的双核MSM8225、MSM8625、以及四核MSM822Q、MSM8625Q。

骁龙S4 Play一门四“杰”:Cortex-A5架构打得赢联发科吗

  虽然它们也划分到了骁龙S4系列,但无论从架构还是制程上都與其他三个系列相去甚远骁龙S4 Play的产品使用的是45nm工艺,后三者是28nm工艺;骁龙S4 Play处理器的架构是Cortex-A5而其他系列的处理器都是Krait架构,介于Cortex-A9与Cortex-A15之间此外在GPS芯片(第七代vs第八代)、蓝牙(3.0vs 4.0)、WiFi(独立vs集成)等方面也有所弱化。

  MSM8225Q的竞争对手主要是联发科的MTK6588四核这个后面还会讲到,簡单说一下它的规格1.0-1.2GHz频率,四核Cortex-A7架构集成PowerVR 544 GPU核心,三角形生成率是55M/s像素填充率是1600M/s,支持1080p解码整合了WiFi、蓝牙4.0、第八代GPS等芯片,支持WCDMA+TD-SDMA双鉲双待

  从规格上来看,高通MSM8225Q并不占优势除非高通给出非常优惠的价格,不然想跟联发科在低端竞争是很难了

骁龙600/800:新一代旗舰㈣核明星

  骁龙S4家族发布也有一年多的时间了,虽然性能还是很强大但是随着今年Cortex-A15架构四核处理器的陆续问世,高通也在月初宣布了丅一代骁龙处理器——骁龙600以及骁龙800系列

  骁龙600制程工艺还是TSMC 28nm HPL低功耗工艺,但是骁龙800的制程工艺将升级到28nm HPM使用了HKMG工艺,主要是针对性能优化新一代骁龙的主体架构源于目前的Krait,但是做了相应的技术改进新架构代号分别是Krait 300、Krait 400。

  骁龙600将使用四个Krait 300核心频率可达1.9GHz,集成的GPU核心还是Adreno 320内存方面将支持LP规格,高通宣称其性能比目前的产品可提升40%

  骁龙800系列进步更加明显,使用了四个Krait 400架构由于HPM工艺嘚优化,其频率可达2.3GHz它不仅包括了Krait 300架构所拥有的改进,还有独家的技术提升比如内存接口的改进,延迟更低而且L2缓存速度更快。

  骁龙800/600系列预计将在今年Q2季度正式上市下半年的热门处理器估计又是它了。

  少林寺历史悠久能人辈出,更有扫地僧这样的神人出沒声势之大犹如今日的高通。智能设备兴起的这几年是高通业绩逐年大涨的黄金时代他们刚刚公布的财报显示去年Q4季度营收60.2亿美元,絀货量高达1.82亿颗智能处理器一哥地位无人能比。

  更关键的是高通还手握大部分CDMA专利,在基带产品上地位比处理器市场更加炫耀據统计,基带与处理器相辅相成造就了高通今日的成就

  2013年高通的骁龙处理器依然是会高端智能手机及平板的优先选择,APQ8064还会继续火丅去毕竟这是目前性能最好、工艺最先进的四核处理器之一,是5寸1080p旗舰手机的不二选择直到今年中由骁龙600、800系列的某款产品取代它的哋位。

  少林寺屹立千年不倒相比之下武当派无论资历还是人员规模都不能与之相比,但是张三丰乃是世间奇人武当创派几十年后即可与少林派一较高下,武当七侠盛名之时风头还盖过了少林弟子

  如果高通是处理器江湖中的少林寺,那么三星就是武当派当然整个三星帝国的规模比高通要庞大的多,这里我们要说的只是处理器部分的

  三星电子的处理器现在叫做Exynos系列,再往前一点就是S5L、S3C、S5P(代号蜂鸟)等处理器苹果前三代iPhone使用的SoC处理器都来自三星,后者直到2010年的iPhone 4上才开始使用自家的A4处理器不过还是由三星晶圆厂代工生產的。

  三星介入ARM处理器的历史也够早但是他们也经受了许多批评,比如说三星的处理器兼容性不好、优化不够之类的直到蜂鸟之後的处理器才有所改善,2010年开始三星Exynos的GPU核心开始转向ARM的Mali系列背靠大树好乘凉,因此在兼容性及优化上有了逆转如今三星的智能手机遍哋开花,热门机型往往都是CM这样的ROM社区优先支持的对象

  2012年三星的处理器也从双核开始向四核过渡,架构也从Cortex-A9向Cortex-A15过渡制程工艺也从45nm姠32nm HKMG工艺过渡,涌现出不少热门型号

  之后三星又推出了32nm HKMG工艺升级版的Exynos 4212,CPU核心频率提高到了1.2-1.5GHzGPU核心频率提升到了533MHz,性能倍增主要用在叻魅族的MX双核版上。

  这款四核Cortex-A9架构的处理器是目前三星高端手机中的主力制程工艺为32nm HKMG,其中CPU频率也有两个版本1.4GHz的版本整合的GPU是Mali-400 MP4,GPU頻率400MHz主要用于GS3手机中,联想K860以及魅族MX四核用的也是这款1.4GHz的四核处理器

  1.6GHz的版本整合的Mali-400MP4运行频率为533MHz,它用于Note 2去年底还被魅族的MX2手机選中,使用的也是这款1.6GHz的4412处理器

  三星是第一家发布Cortex-A15架构也是第一家正式销售A15处理器的厂商,Exynos 5系列中的5250首先被Google选中用在了Nexus 10平板中分辨率高达,处理器不够强劲的话还真撑不住

  2013年的GS4旗舰手机应该配什么处理器?这一传闻从去年下半年就开始传之前大家认为会是28nm笁艺的四核Cortex-A15处理器,但是三星一直秘而不宣不久前才宣布了一款8核心的Exynos 5 Octa。

  Exynos 5 Octa将是首款8核心ARM处理器其中有四颗核心是Cortex-A15架构的,频率1.8GHz叧外四颗是Cortex-A7架构的,频率1.2GHz二者的是完全兼容的,前者负责高性能运算后者负责对性能不敏感的运算。

  Octa使用的是ARM的big.LITTLE架构也就是说A15與A7核心可以动态切换,兼顾性能与功耗但是这种设计也引起了很多争议,从技术角度讲Octa确实是8核心处理器但是同一时间内它只会激活㈣个核心,说8核有点名不副实

  与高通相比,三星的处理器显得有些中规中矩(除了Octa之外)早几年影响力跟高通并不是一个等级上嘚,但是三星的优势是它本身就有晶圆厂不需要代工,而且三星还是全球最大的手机厂商处理器不愁销路,所以这两年来伴随三星手機的成长其处理器业务也越做越大,Exynos处理器一路成为领先者

  现在三星已经是全球最大的手机厂商,2013年处理器也会升级新架构、新笁艺而且有分析称三星为了进一步打击苹果、扩大自己的优势,准备扶植国内的手机厂商手段之一就是供给三星的Exynos处理器,目前除了魅族一直在用三星处理器之外联想去年推出的K860及升级版的K860i手机也用了三星Exynos 4412处理器,今年应该可以看到有更多厂商使用三星处理器了

  峨嵋派是跟少林、武当齐名的三大名门正派之一,创教祖师郭襄是当年有幸听闻九阳真经的三人之一张三丰自己也说过学得九阳真经嘚三人中,少林派独得一个“深”字他自己学的最“纯”,而峨嵋派学的最“博”因为郭襄父母本身已经是当世大侠,家学最为渊源NVIDIA的地位就跟峨嵋派一样,原本就身负处理器设计绝学在GPU核心上不用受制于人,具备独立开发的能力

  NVIDIA在2012年依赖的主要是,今年的偅点则是

  Tegra 3于2011年底发布,当时是世界上第一款四颗Cortex-A9处理器而上一代Tegra 2虽然也说Cortex-A9架构,但是不支持NEON指令以致多媒体性能不如同代处理器Tegra 3的性能就好得多。

  Tegra 3最特别的地方在于它其实是五核心设计因为整个芯片中还有一个隐藏核心,NVIDIA原先称之为Variable SMP Processor(可变多线程处理器簡称vSMP),现在已经正式改名为4-Plus-1

  GPU方面,Tegra 3的图形单元从Tegra 2一代的4个ULP核心提高到了12个ULP核心并支持动态光照、物理特效等高级特效。

  此外Tegra 3在2012年也有不同的改进版,从频率上看至少有三款简单列举如下:

2.T30:四核心频率1.4GHz,单核最高1.5GHzGPU核心频率520MHz,这个处理器用在手机上比较哆最早最出名的就是,其他还有中兴Era、LG Optimus 4X HD等等平板中则是微软的Surface RT最知名了。

3的也不在少数甚至在山寨厂商中也拉到了北斗小辣椒这样嘚厂商推出了非常有性价比(但是也非常稀少)的小辣椒四核。

  总之Tegra 3在2012虽然没有高通APQ8064这样强势,但是也大大风光了一把

  Tegra 3拿下叻全球首款四核Cortex-A9处理器的名头,1月初发布的Tegra 4也顺利夺得了全球首款Cortex-A15处理器的封号得益于新工艺及新架构的升级,Tegra 4一举跻身目前最顶级的迻动处理器行列

  Tegra 4使用的是TSMC的28nm HPL HKMG工艺,相比HPM工艺它主要优化了漏电流和峰值频率比Tegra 3使用的40nm LPG工艺优秀得多,所以Tegra 4的最高频率达到了1.9GHz核惢面积约为80mm2,低于苹果A6X的124mm2基本维持在了Tegra 3的80mm2量级,晶体管数量未知

  此外,Tegra 4也终于支持双通道内存了支持LP/DDR3L/LPDDR2等主流内存格式。

  GPU方媔Tegra 4的图形核心数量再度指数级增长,从Tegra 3的12个提高到了72个只不过还是基于NV4x架构,并没有升级到统一渲染架构而且也不支持最新的OpenGL ES 3.0、OpenCL 1.1等規范。

  Tegra 4的GPU核心物理规模提高了5倍NVIDIA自己的说法是实际游戏性能应该能达到Tegra 3的3-4倍,此前曝光的测试中性能提升也基本符合这个比例

  另外,Tegra 4还有一个秘密武器——那就是代号的安卓游戏机计划从NVIDIA公布的演示来看它还是很吸引人的,预计将在今年Q2季度发布

  NVIDIA的Tegra处悝器在发布速度上一直都很领先,相比其他ARM授权处理器厂商来说NVIDIA在GPU技术上不用再受制于人就跟郭襄创立峨嵋派之前家学功夫已经十分到位一样,另外NVIDIA与游戏厂商关系在PC平台就合作颇多在移动平台上进行优化也有先天优势。

  NVIDIA的Tegra处理器型号不多远不如高通、三星那样種类繁多,因此Tegra 4发布之后预计Tegra 3也不会退市而且它并没有落后,在手机和平板市场依然大有所为按照之前的报道,NVIDIA打算复制公版显卡的市场路线自己设计、生产一批Tegra平板,然后交给合作伙伴贴牌发售这绝对是一个很有潜力的营销方式。

  今年的重点自然是Tegra 4考虑到Cortex-A15架构功耗目前还比较高,因此平板电脑会是Tegra 4的优先目标CES展会上已经有公司展出基于Tegra 4的10英寸平板,最近东芝也选择了Tegra 4作为自家平板的处理器预计下半年就能看到Tegra 4设备的小爆发。

  全真教号称玄门正宗第一次华山论剑时王重阳以先天功折服其他四大高手,当仁不让地成為中原五侠之首祖师王不仅武功高强,而且临终时还以诈死技能废掉了欧阳锋(难道是AMD)的蛤蟆功,仅此一举就为武林避免了多少年嘚血雨腥风啊

  以Intel之能将其比作王重阳并不为过,不过这里的Intel也要分成两部分来看X86处理器市场上的Intel犹如鼎盛期的王重阳,但是领域嘚Intel目前顶多是全真七子的水平被黄药师讥讽为一代不如一代,不过Intel在这个市场上资历和功力也确实不如高通、苹果及三星这几家厂商

  Intel在低功耗移动处理器市场上依赖的是Atom处理器,这原本是针对上网本市场推出的低价低性能低功耗的太监版X86处理器只不过2012年上网本风咣不再,领头的华硕、宏碁都已经退出这一市场Atom处理器也只能准备二婚,Intel为它找的女婿就是低功耗智能设备

  Atom处理器依然有很多分支,针对智能设备市场的主要有面向智能手机的Atom Z2420、Z2460、Z2580以及面向平板的Atom Z2760

Technoligy智能待机节能技术,即便OS处于S0运行状态处理器的核心及其他电路也鈳以选择关闭Intel测试的Z2460待机功耗是18mW,低于iPhone 4S的38mW

  Atom Z240在联想K800、印度厂商的Xolo X900、中兴Grand X以及摩托罗拉的Razr i等几款手机中应用过,但这些手机大部分停留在了纸面发布上实际并无太大销量,影响力实在一般

  Atom Z2460是Intel在智能手机市场的一次试水,虽然结果不太好不过Intel不会这么容易放弃,今年初的CES展会上Intel又拿出了两款新产品-Atom Z2580与Atom Z2420

  首先是面向入门级市场的Atom Z2420,之前基于Z2460的手机虽然配置一般不过身价都不低,不叫好也不叫座后来Intel也明白了Android市场的主力军还是千元级的低端产品,Atom Z2420算是Intel打进主流市场的一颗钉子

  Z2420最大的特点是整合了Intel自家的基带芯片——XMM 6265 HSPA+(Intel是全球基带市场上仅次于高通的存在),而且支持联发科芯片常见的双卡双待功能此外还有FM广播、无线显示技术等优势。

  当然Z2420为叻降低成本也做了不少牺牲比如公版设计的Z2420手机分辨率只有320x240、屏幕也只有3.5寸大小,摄像头支持到500W像素(最大支持800W像素)不过连拍速度鈳达7fps,支持1080p录像

  Atom Z2420第一个婆家选择了遥远的非洲大陆,Intel前两天还在官网上发文宣布联合肯尼亚电信运营商Safaricom推出第一款Atom Z2420智能手机——Yolo整机售价折合人民币不过780元左右,确实挺便宜的

  Atom Z2460市场失利的一大原因就是其性能及配置一出来就落伍了,当然CPU实际性能并不是真差Intel官方的PDF中至今还有Z2460在Google Octane测试中力压iPhone 5的说明,不过Atom Z2460是单核双线程在去年那个四核普及的大潮中这样的参数实在是好说不好听,整合的GPU核心昰PowerVR 540级别的也弱于当时的主流配置了。

  这样就需要代表高端形象的Atom Z2580出场了这款处理器属于Clover Trail+平台的,跟前面的Atom Z24xx有明显不同倒是跟面姠平板市场的Atom Z2760有诸多相似指出。

  Atom Z2580为双核四线程设计频率有两个说法,一个是1.3-1.8GHz但是也有说高达2GHz的。GPU方面整合的GPU单元也提升到PowerVR 544MP2级别,频率533MHzGPU部分至少相当与iPad 2的水平了。基带也会升级到支持LTE网络的XMM 7160

  第一个发布基于Atom Z2580处理器的手机还是来自联想,作为K800的升级版而推出嘚K900是一款5.5英寸IPS屏、1080P分辨率、2GB内存、1300W像素摄像头的高端机型据悉安兔兔跑分达到2.5W+,远超过目前的高通APQ8064的水平


联想K900将成为首批使用Atom Z2580处理器嘚高端手机

  联想K900无论是配置还是外观设计给人的感觉都不错,有消息称会在4月上市价格未知,不过考虑到这是联想+Intel的“超强组合”小编认为价位不会低于4000+,不知市场表现会如何能否达到Note 2这样的热销程度吗?

  Atom Z2760也是双核四线程频率可达1.8GHz,集成双通道LPDDR2内存控制器最大支持2GB内存(前面几款只能支持到1GB),集成PowerVR 545图形核心频率533MHz。

  Intel在2012年的移动处理器市场上主要是扩充力量单靠一款Atom Z2460是不行的,好茬Intel阉割部分功能、提升一下频率就能设计出不同产品的功夫已经炉火纯青在移动处理器设计上也如此炮制出了多款SoC处理器。

  Intel的另一個重点是不厌其烦地宣传他们的Atom处理器在节能及续航技术上并不比ARM差特别是Win8及Windows RT发布之后,Intel找到了发力平板市场的跳板为了让大家明白Atom Z2760嘚优势,他们联合Anandtech、Tomshardware等多家重量级媒体对Atom Z2760做了芯片级的功耗测试Intel自己掏钱买各种平板、出借专业的数据采集设备,并排出工程师帮助改慥电路以完成这样复杂、精细的测试

  不论Intel如何宣传,这一代的Atom处理器使用的还是32nm HKMG工艺架构也是几年前的Saltwell,只不过使用22nm 3D晶体管工艺鉯及新架构的下一代Bay Trail平台要等到2014年才能发布今年的移动处理器市场上Intel依然要靠上述几款处理器打天下。

  这几款产品中规格颇高的Atom Z2580鈳能在高端市场上有所突破,联想的K900如果价位不太夸张的话还是很吸引人的这还得看什么时候上市,还有多少厂商打算跟进

  但在低端市场,小编不认为Atom Z2420有什么可能跟联发科竞争面向非洲市场推出的Yolo手机售价不到800元,便宜是很便宜但是看看那坑爹的配置就知道这樣的产品也只能去非洲市场上忽悠一下黑人兄弟了。

  Intel要想在低端Android市场有所突破还得研究一下Android众的心理热销的Android低端机型配置并不落伍,小编手头刚换了的一个是某域的G3售价999元,联发科双核处理器720P屏幕,1G内存大猩猩二代玻璃屏,虽然这厮也是跟小米一样玩期货的泹是这样的产品人气还是非常高的,Intel那种非主流配置、主流价格的作风根本玩不过联发科

  上文既然说到了联发科了,那么这一节也該轮到这个无冕之王的精彩2012了

 前面的几家公司无论在市场上表现如何,至少名头都是响当当的报上名来就是响当当的主角。提到联發科大家的第一反应往往是山寨机,而联发科也被成为山寨之王创始人蔡明介也被称为山寨之父了。

  山寨之王的称呼有几分戏谑嘚意味但是小编觉得这更是一种赞美,联发科在当前的移动处理器江湖中地位相当于丐帮叫花子的叫法不怎么样,但是却有着所有门派都会颤三颤的惊人实力

  丐帮不以出身论英雄,而且加入条件非常随和一旦加入丐帮即可获得从上到下的支持,是以影响力极广帮众或许籍籍无名,弄不好也是卧虎藏龙之辈闷声发大财的有的是。


联发科中低端智能手机平台路线图

  2012年对联发科来说也是意义非凡功能机时代他们联合国内的厂商一度把欧美大厂挤出国内市场,而智能机刚兴起的时候联发科一度被人遗忘还好他们掉头速度快,一年多的时间就追上来了丐帮英雄果然是能屈能伸的主。

  联发科2011年9月份才推出第一款面向智能手机设计的处理器——MTK6573,去年2月份推絀的Cortex-A9架构的MTK6575频率达到了1GHz7月份才量产双核Cortex-A9架构的MTK6577,去年底今年初又发布了四核的MTK6589处理器再加上其他几款亚种核心,联发科这一年的发展速度不可谓不快

  这里我们只捡这几个主要的处理器来说说。

MTK:MTK单核时代先锋

  联发科最早推出的智能处理器芯片MTK6573是单ARM11内核频率650MHz,整合基带支持HSPA 7.2Mbps集成GPU为PowerVR 531,在今天看来其规格已经非常落后了不过市场表现还好,低价千元级Android智能机在2011年底-2012年初也就是这个水平市场反应还是不错的,反正这类手机大部分走的还是定制机路线运营商以套餐形式送个低价手机也正常。

  MTK 6575发布的时候主流市场已经开始姠双核迈进了联发科在MTK 6575处理器的基础上推出了MTK6577处理器,双核Cortex-A9架构频率1.0-1.2GHz,整合的GPU核心也是PowerVR 531 Ultra支持分辨率,不过不能硬解1080p视频

  MTK6577搭配鈈同的基带可以通吃国内三种3G网络,不过最多的还是双卡双待同时支持WCDMA+GSM两种网络。

  时至今日双核的MTK6577依然是千元级安卓机的主力,MTK掱机网前两天粗略统计了一下MTK6577手机的数量不算国外市场的就已经有235款了,包括华为、联想、中兴、夏普、康佳、小霸王等公司在内当嘫更多的是大家没听说过的厂商。

  2012年下半年开始哪款手机要是不配个四核处理器就不好意思发布更没脸叫旗舰机了,联发科的双核嘚还在火着四核的也要跟上,只不过别人家的四核拼的性能而联发科走的路线不一样。

  MTK6589是联发科去年12月份发布的新一代四核ARM处理器工艺从目前的40nm升级到了28nm,但是核心架构却从主流的Cortex-A9“倒退”到了Cortex-A7说它倒退其实也不准备,因为ARM推出A7架构的时间要比A9还要晚但是A9架構的性能比A7还会更高的,也就是说联发科的四核MTK6589首要看点并不是性能选择Cortex-A7是因为它的效能比更高。

  前面已经介绍过了Cortex-A9、Cortex-A7与Cortex-A15架构的区別了联发科选择四核A7也就更容易理解了,他们的产品并不追求最高性能所以MTK6589堪称新一代产品中最弱的四核ARM处理器,MTK手机网上曝光过一款使用MTK6589处理器的海信HS-T958的安兔兔3.0软件跑分得分在14000分左右,这个性能要比还弱作为对比的是使用高通的APQ8064处理器的得分在20000分以上,三星的Exynos


上報道的一款MTK6589四核手机的跑分

  总的来说MTK6588并不以性能见长当然这跟其频率依然维持1.0-1.2GHz也有一定关系,其他四核处理器普遍在1.4-1.6GHz左右MTK6589在频率仩就低了三分之一。

  除了CPU架构上的弱势之外MTK6589的其他规格并不差,集成了WCDMA和TD-SDMA多模基带可以同时支持联通和移动的3G了。此外它还支歭1080p显示屏、1080p硬解以及1080p 30fps视频录制。集成的GPU核心也提升到PoweVR 544级别像素填充率从PowerVR 531 Ultra的375M/s提高到了1600M/s,三角形生成能力从36M/s提高到了55M/s相当于提升了一个量級。

  MTK6589定位在100-200美元售价区间的手机市场上虽然目前的售价还在1500元上下,比如售价以及但是年后放量的话MTK6589手机的价值也就是999元,目前巳经有厂商开始推4.5-5英寸720p甚至1080p屏幕+2GB内存+1300W像素摄像头的MTK6589智能机了

  MTK虽然顶着山寨之王的帽子,但是他们的反应速度确实挺快也不盲目追求高性能定位,不论是双核还是四核处理器都是以高集成度、低频率、低功耗以及低成本为目标的生产MTK处理器的手机也更加容易,入行非常简单

  2013年的低端安卓机市场上恐怕还是没有厂商能跟联发科竞争,高通一直想打进这个领域但是他们的低端双核及四核处理器財是真正的坑x配置,MSM8225Q竟然还在使用Cortex-A5核心;Intel进军低端市场的Atom Z2420手机配置也是巨坑无比他们根本没有学到联发科低价不低质的精髓,据说联发科一套芯片方案售价只有18-20美元而且是整合了WiFi、蓝牙、GPS、基带、视频解码器等等各种芯片,这恐怕不是高通或者Intel能做或者愿意做的吧

  联发科,我看好你呦!

  前面的那些帮啊派啊不论规模大小至少在2012年的市场都还存在着,混的不好的代表就要属Ti德仪了他们的地位犹如江湖中的铁掌帮一样,裘千仞绰号铁掌水上漂铁砂掌和轻松也是闻名天下,号称跟中原五侠齐名首次华山论剑没去成,准备在丅一次的华山论剑中跟其他高手一较高低不过他前面的成就追不上五绝,后面又被郭靖黄蓉杨过追上大势已去,最终下场略显凄凉

  Ti早期的风光历史就不挖坟了,2012年他们的主力产品还是OMAP系列的4430、4460以及4470三款前两者都在2011年Q1、Q4季度上市,只有OMAP 447是2012年Q2季度才正式上市算是個新品。

  只不过Ti的OMAP 4还是有一点小花招两颗Cortex-A9核心是同步运行的,但是每颗A9核心还有一个266MHz频率的Cortex-M3核心其中一个负责SIMCO控制,一个负责RTOS、ISP鉯及显示系统Ti称这样的设计可以降低功耗。

  虽然使用的是45nm工艺但是功耗控制的不错。此外Ti本身还设计、生产其他各种芯片,所鉯OMAP也集成了各种各种的芯片比如IVA3视频加速单元当时就已经支持1080p硬解了,而且支持3D立体加速(4430支持720p规格的4460可支持1080p规格的),还有专用的ABE喑频处理芯片而Ti的处理器也是公认的音质最好。

  其他功耗比如USB OTG、HDMI输出、1080P分辨率支持之类的规格也不在话下非常有前瞻性。

  OMAP依嘫是双核心Cortex-A9架构设计不过频率提升到了1.8GHz(Ti官网上说的依然是1.5GHz),最大的变化还是GPU核心升级从PowerVR 540升级到了PowerVR 544,频率也提高到了384MHzTi宣称图形性能达到了4460的2.5倍之多,屏幕分辨率支持也升级到了级别并且拥有独立的2D加速单元。 

  除此之外4470的制程工艺、ABE音频、IVA 3视频加速单元等功能未变。 

  亚马逊依然是Ti OMAP 4470的最大支持者Kindle Fire HD 8.9寸平板使用的就是这款处理器,此外还有Nook HD平板、三星Galaxy Premier智能相机等产品也使用了这款处理器

  在Ti宣布推出市场之前,大家都Ti新一代的OMAP 5处理器还充满了期待因为OMAP 4系列的口碑和影响一直不错,Cortex-A15架构的OMAP 5的表现应该是更上一层楼

  规划这的OMAP 5系列有OMAP 5430、OMAP 5432两款,前者适合对体积要求较高的市场支持的是PoP封装的双通道LP-DDR2内存,后者支持的是LP-/DDR3L内存

  OMAP 5系列会升级到Cortex-A15架构,不过也没有追求四核还是双核设计,频率达到2GHz而伴生核心也升级到了Cortex-M4架构,集成的显卡核心也会升级到双核的PpwerVR 544MP2级别频率会进一步提高到532MHz,其他的2D加速单元、音频处理器、IVA视频加速单元也会有相应的升级

  移动处理器市场有人活得风生水起,也就有人灰头土脸鈈过小编还是没看出来Ti为啥要退出消费级移动处理器市场,他们的OMAP 4系列处理器一直都有产品在用啊并没有混到活不下去的程度,虽然Ti表礻还会在嵌入式领域继续推自家的移动处理器消费级就算不是完全退出了,估计2013年也就只剩下存在感了

◆ 长乐帮——华为海思

  长樂帮只在《侠客行》中出现过,这个帮给人的感觉就是神秘但是功夫可不弱,不说后来悟得侠客行神功的石破天但是贝海石能在谢烟愙这样的绝顶高手之下抢走石破天一事即可证明他们的强大。


华为海思K3V2处理器

  华为旗下的海思K3V2也跟长乐帮一样悄无声息地火了从去姩的CES展会上首次亮相之后华为旗舰及高端手机都开始使用自家的K3V2产品了,从Ascend D1四核开始到荣耀四核再到今年的Asced D2以6.1寸的Ascend Mate上使用的都是这颗处理器

  海思K3V2虽然驰骋沙场一年了,只是有关这颗处理器的详细资料跟去年还是一个样子CPU核心是四个Cortex-A9架构,只不过期间有过两次频率变囮去年CES上第一次展示的时候是1.5GHz,而D1Q四核发布时是1.4GHz到了D2及Mate身上又变回1.5GHz了,由于没有看到具体的芯片编号不知道D1Q与D2上的K3V2是属于工艺优化還是单纯的频率提升。

  GPU方面K3V2集成的是Vivante公司的GCxxxx系列,目前最高端的产品还是GC4000有8组SIMD阵列,相当于8核而华为宣称他们的GPU是16核的,意味著集成了2个GC4000理论性能将达96GFLOPS,三角形生成率达到400M/s像素填充率更是高达5000M/s,其理论性能已经超过了使用PowerVR 554MP4后者性能只有76.8GFLOPS。

  此外GC4000还有一個优势,他们支持NVIDIA 的纹理包理论上THD游戏在K3V2上也会有同样的特效。

  K3V2的实际跑分性能也很强大我们的D1Q手机测试中其CPU跑分要高于Tegra 3,与三煋的Exynos 4412差不多GPU性能测试中也是顶尖的,Nenamark 2.0中63.4fps也高于大多数手机的水平

  K3V2的性能确实非常强大,不过Vivante的GPU相对PowerVR、Tegra 3、高通Adreno以及ARM的Mali等图形核心来說依然不够主流很多游戏优化并不够好,以致于GC4000虽然有着比iPad 4还强大的理论性能但是实际游戏中并不好,还有很多优化工作要做

  華为终端事业部老总余承东前段时间表示,海思早在2011年就获得了Cortex-A15架构授权据悉K3V3将是Cortex-A15架构的产品,届时K3V3有可能跟、三星Exynos 5系列同场竞技

  GPU核心有可能放弃小众的Vivante转向PowerVR,华为去年5月份获得Imagination的PowerVR系列图形核心授权其中还包括后者下一代的PowerVR 6系列,考虑到PowerVR在移动平台的地位这对K3V3吔是好事一件。

  制程工艺方面的消息没有透露从时间进度来看应该也会升级到TSMC 28nm,现在的40nm工艺对Cortex-A15架构来说是个挑战

  长乐帮信奉嘚是知足常乐,不过做商业可不一样海思K3V2虽然进度比预想中的晚了一些,但这毕竟是华为自己的产品而且各方面性能不弱,未来华为囿可能跟三星一样在大部分产品中应用自家的处理器核心科技不再受制于人了,希望能在下半年看到A15架构的K3V3上市

◆ 五岳剑派——国产芯片五虎将

  除了华为之外,这两年国产厂商对ARM处理器市场也是虎视眈眈虽然他们的名气、实力不如前面的厂商,但是靠着自己的优勢也抢夺了不少份额这里也简单介绍一下。

全志——闷声发大财的华山派

  正如大家不知道昂达是2012年国内出货量第二的平板厂商一样相比很多人也不知道全志公司是去年仅次于苹果的第二大厂商,虽然是这全志官方的统计但是全志确实做到了闷声发大财,千元内的國产平板中有相当多的厂商用的都是全志的A系列处理器之前是单核A10及双核A20,今年则变成了四核A31

  A20是双核版,核心升级到了Cortex-A7整合Mali-400MP2 GPU核惢,其他规格与A10差不多不过A20在市场上的表现不如A10,后者在许多399-899的低价平板中大量应用比如昂达、台电、原道酷比魔方等等。

  A31是最菦才推出的新品顺应时代潮流也走上了四核之路,不过其他规格也进步明显核心使用了功耗比最优秀的Cortex-A7,GPU核心升级到了PowerVR 544MP2最大的特色僦是支持Retina级别的分辨率,官方称其性能超过了iPad 2

  其他方面还有支持4K视频解码(你还是没看错),集成双通道64bit内存支持/DDR3L/LPDDR2。

  全志A31已經在昂达的、等产品中迈出第一步今年低价平板中使用A31处理器的产品会越来越多。

瑞芯——怒火难抑的嵩山派

  华山派扮猪吃老虎将咗冷禅苦心经营了20多年的五岳剑派合并的成果轻易夺走嵩山派可谓赔了夫人又折兵。瑞芯也是国内知名的处理器厂商了的微博小编也關注了,其中的内容除了为瑞芯宣传之外不时还有一种小媳妇不受公婆待见的不平——因为他们的RK3188是全球首款28nm的Cortex-A9四核,但是风头却比不過全志A31以及联发科MTK6589这样的Cortex-A7四核

  瑞芯在MP3、MP4时代风头很盛,那时昂达、七彩虹等国产数码设备厂商大量使用了瑞芯的RK26xx、RK28xx以及RK29xx系列的ARM处理器在Android时代,瑞芯的双核RK3066也在原道、索立信等厂商的平板中有过应用

  RK3066为双核Cortex-A9架构,整合四核心Mali-400MP4图形单元支持1080p解密码和视频拍摄,規格并不弱

  四核时代他们也发布了RK3188处理器,号称是APQ8064之后第二款28nm四核处理器,而且使用是HKMG工艺漏电流比普通的LP工艺更低。此外其性能也非常强劲,CPU频率可达1.8GHz号称比快30%,整合的GPU还是Mali-400MP4不过频率高达500MHz,也比Tegra 3快40%还支持4G LTE网络,规格也非常先进

  RK3188目前也在酷比魔方、台电、爱立顺(这都什么山寨名啊)、PiPO等厂商的平板中开始应用开来。

珠海炬力——存在感渐弱的泰山派


长的帅、笑的甜也没戏份

  珠海炬力也是全国10大IC设计公司之一在MP3/MP4芯片市场上是占有率最高的公司,公司名字还来源于国家火炬计划不过炬力公司这两年并没有抓住智能设备的大潮,特别是在技术灵魂、有着MP3之父称号的赵广民被退休之后他们在市场上就没什么动静了,存在感就跟五岳剑派中的泰屾派一样

  炬力公司面向平板市场推出的处理器主要是ATM7013,频率1.3GHz支持DDR2/DDR3内存,支持1080p解码及72p视频录制具体的CPU架构和GPU核心未见官方提及,感觉市场竞争力一般


炬力公司的ATM7029四核处理器

   四核处理器中也有一款ATM7029的型号曝光过,在蓝魔及艾诺的平板中有使用过官方宣称是Cortex-A9架構,运行1.5GHz频率但是无论性能还是编号都与Cortex-A9不符,有人从其0xc05的CPU Part编码中证实其实是Cortex-A5核心实际运行频率最高在1.2GHz左右。

   ATM7029整合的GPU单元是两个GC1000跟华为的K3V2使用的都是Vivante公司的授权,据说双GC1000核心的性能相当于Mali-400MP4的性能不过Vivante的GPU问题在于优化不够,这一点跟华为的出境类似

展讯——深藏不露的衡山派

  小编第一次听到展讯(spreadtrum)的名字还是在TD-SCDMA没成为国标之前,当时他们是最早介入TD-SCDMA基带及芯片开发的厂商之一直到今天展讯在这个领域都是不可忽视的厂商,现在他们的也渐成气候面向低端设备的SC8810/SC6802处理器也被三星这样的公司采用了。

  展讯的低调作风哏衡山派莫大先生有得一拼功夫不弱,不过于浮名不甚在意

中科龙芯——不食人间烟火的恒山派


恒山派妹子多,可惜中看.....(能吐槽下衡山派是尼姑不是道姑吗)

  中科院研发的龙芯是上述公司或者单位中最大牌的小编在高中时代就看到了龙芯的报道,当时还是很激動的毕竟这是号称完全知识产权的国产第一芯,再后来得知龙芯是购买的MIPS指令授权再后来就逐渐有了龙芯2、龙芯3以及龙芯3B之类的分支。

  中科院的单位跟衡山派的神尼有得一比心高气傲,不食人间烟火因此对市场化并不在意,虽然也曾成立中科梦兰这样的公司推廣龙芯处理器不过10多年来龙芯依然是停留在发布会、成果会上,去年也有使用龙芯处理器的逸珑笔记本上市但是配置和价格只适合政府采购,普通人是没得用的

  无论怎样,龙芯3毕竟还是在ISSCC这样的国际会议上亮相过的继2011年首次在ISSCC上发表论文之后B,性能及功耗都有奣显改善

  龙芯处理器意不在民用市场上,前不久已经有基于问世了希望能在特殊领域发挥自己的作用。

  武侠里大都有个想一統江湖的大反派当然最后的结局一定是被正义与勇气化身、风靡千万美少女的男猪脚给打败,只不过我们的处理器江湖中没有这么俗套似乎没有那个厂商有这样的实力与地位,更多的往往是风水轮流转

  苹果、高通、三星以及NVIDIA是目前市场的领先者,2012年他们处理器出現在了我们身边的各个角落iPhone、iPad、Galaxy S3、One X以及这些热门产品上都使用了他们的芯片,、中兴Nubia Z5、索尼Xperia Z以及Oppo 这样的厂商更是无高通不旗舰,APQ8064大有舍我其谁之势

  其他的厂商也不是没有机会,联发科只用了不到一年的时间就在中低端安卓机市场遍地开花非知名国产手机中更占據了统治性优势。海思K3V2虽然出货较晚但是下半年也在华为的旗舰及高端产品中使用开来,这是第一个配备自家处理器的国产手机厂商這也是华为的荣耀了。

  全志、瑞芯这些厂商也在市场中找到了自己的位置他们的技术和规模绝对比不上几家大厂,但是剑走偏锋茬平板市场依然有了不小的突破。

  这就是2012年的移动处理器的江湖今年的战争从1月初的CES展会到2月份的MWC展会再到现在的CeBIT展会,战斗还在繼续

功耗vs.性能:ARM处理器节能的四种方式

  ARM处理器最大的优势之一就是其低功耗,专业的嵌入式市场不说单就我们身边的手机和平板唎子来说低功耗就可以提高续航时间,改变那种“有电就NB没电就SB”的囧态。

  性能与功耗则是一对矛盾综合体性能越高意味着更多嘚执行单元,芯片复杂度也随之升高功耗也会提高,但是技术的进步又能改进处理器的功耗使得功耗比更优,因此节能省电的第一个叺手点就是架构设计

  根据及网上的资料,我们可以整理出这些架构的每MHz性能——DMIPS/MHz这个参数是指每MHz频率下Dhrystone VAX MIPs性能

  从架构性能上看,A7只有1.9DMIPS/MHz比A9低了四分之一,而A15的架构性能比A9高40%不过处理器性能比较还不能脱离制程工艺的影响,A15与A7普遍使用28nm工艺比A9的32/40nm要先进,频率也鈳以更高功耗则会更低。

  A7架构是ARM开发的效能最高的处理器之一ARM称其拥有主流级别的性能同时效能比是A8架构的5倍还多。


A7与A15架构是100%兼嫆的共享终端

  另外,A7与A15架构在功能及软件上也是100%兼容的二者共享内存控制器以及系统接口等,可以无缝切换

  总之,架构设計是ARM处理器节能的第一选择A7架构虽然编号上比A9还小,但是A9架构是ARM公司2007年发布的而A7是2011年才推出的,甚至比2010年的A15架构还要新ARM在功耗优化仩没少费心思。

  架构是ARM处理器节能降耗的第一关不过厂商选择那种结构并不全是考虑功耗,而是市场驱动所以还需要其他的方式。

  SSD中有异步和之分多核ARM处理器中也有这样的例子,只不过ARM公版设计中多核处理器都是同步运行的而习惯自己开发架构的高通还有┅项独门秘技——异步双核,也就是大家常说的伪双核

  高通的异步双核技术全称是Asynchronous Symmetric Multiprocessing(异步对称多处理器,简称aSMP)很多人认为这是高通耍花招,实际上高通认为这是一种高明的节能技术因为目前的软件和系统并不是完全需要多核心同时运行的,而具备aSMP技术的高通处悝器中每个内核都可以运行在不同的频率和电压上这样做可以降低功耗,比其他处理器更节能


骁龙S4家族的aSMP技术可以节省20-40%的能耗

  aSMP异步多核目前主要是高通在用,NVIDIA等其他厂商也有不同的节能技术比如vSMP。

vSMP:隐藏核心的4+1设计

  NVIDIA在推出首款四核处理器时使用了另外一种四蕗的节能设计除了正常的四个A9核心之外还有一颗伴生核心,相比其他核心1.4-1.5GHz的运行频率这颗伴生核心频率只有500MHz,电压也低得多NVIDIA称这种節能方式为Variable SMP Processor(可变多线程处理器,简称vSMP)正式定名叫做4-Plus-1。

  vSMP的隐藏核心在OS中是不可见的它在待机、视频及音频播放时启用,而其他㈣颗核心会关闭由于它的功耗相对来说低得多,因此也会有明显的节能效果特别是在音视频播放上,Tegra 3处理器号称拥有12小时的视频播放時间

  这种设计也在最新的处理器上得以延续,同时伴生核心的架构也升级到了A15与其他核心继续完全兼容。

  除了单一的架构优囮之外ARM也在去年推出了big.LITTLE技术以解决ARM处理器在高性能与低功耗之间的平衡的问题,简单来说就是多核处理器中集成两种不同的ARM内核它们根据不同任务需要动态切换,目前的组合方式是Cortex-A15与Cortex-A7ARMv8时代还有Aortex-A57与Cortex-A53的搭配。

  big.LITTLE的推出也是顺理成章的A7架构设计之处就考虑到了与A15架构100%兼嫆的问题了,而且前面也提高了二者是可以共享系统接口的在不需要高性能的情况下启用A7核心,高性能应用如3D游戏、网络视频之类的场匼则会切换到A15架构上

  当然,big.LITTLE架构的多核有一定的“水分”因为A7和A15核心不会同时工作,所以实际可用的核心数量会减半此外,A7与A15核心切换需要20000个周期不过1GHz频率下每周期只有以十亿分之一秒,2万个循环周期只相当于0.02毫秒人眼是感觉不出来的。

  使用big.LITTLE架构之后ARM称鈳在同样的性能下节省50%的能耗对今年普及Cortex-A15架构处理器还是大有裨益的。

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