天玑9000|联发科天玑9000深度挖掘,它如何做到了超高能效( 二 )


务实的“全局能效优化技术”,或成为了联发科的秘密武器
到目前为止,我们说天玑9000采用了目前业内一系列最先进的架构、设计、技术、制程,而这些最先进的细节相辅相成,则带来了显著的加成作用。
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但是到了这一步,所涉及的还仅仅只是硬件的原始设计,而将这些先进的原始设计真正“转化”为天玑9000在实际应用中高性能、低功耗表现的,显然还有另外的因素。
这,就是联发科此次的全局能效优化技术。那么何谓“全局能效优化”?要理解这个概念,我们需要将其拆分为两个层面来看。
首先,根据此前在与联发科方面的沟通中我们获悉,他们此次在决定天玑9000每一个部件的具体规格的时候,基本都是以“实际应用中的能效比”作为第一出发点去考量。
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比如在前文中提及,天玑9000的CPU比竞争对手有着更新的内存支持、更大的缓存。根据镁光此前发布、基于天玑9000的测试数据显示,LPDDR5X的延迟比LPDDR5能减少多达20%。这也就意味着,CPU等待内存完成读写操作的时间更短,在计算量相同的情况下,CPU能更早地完成计算,可以更早把频率降下来,从而变相减少了需要持续高频运作的时间。
同理,更大的缓存能够显著降低CPU需要访问内存的次数,这又进一步降低了内存控制器的单位时间功耗,同时进一步提高了运算效率。
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除此之外,根据联发科方面此前透露的信息显示,在GPU设计上天玑9000之所以选择Mali-G710 MC10,一方面是因为ARM最新的GPU架构本身有一个特殊设计,可以大幅降低CPU参与协同计算时的负载;另一方面,在测试数据中显示,MC10在高负载运行时的性能已经完全足够满足当前所有主流手游的需求,同时在低负载下,其能效比是所有核心数量组合里最高的,所以最终决定采用这样的一款GPU设计方案。
其次,在每一个部件单独考量功耗之余,天玑9000这次在很多场景下都进行了异构计算与协同运作的设计。通过事先设计好的优化体系,天玑9000能够选择效率更高的“核心”来完成最适合的工作,从而起到降功耗和降温的作用。
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其中一个很典型的例子,就是天玑9000的拍照计算流程。要知道,天玑9000此次的ISP设计算力非常强悍,其像素吞吐能力几乎达到了竞争对手的三倍之多(90亿像素/秒)。但是在能效比这一部分,天玑9000的APU能效比相比上代设计大涨400%,显然更有优势。
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于是乎,当天玑9000在进行夜景拍摄的时候,所调用的其实是APU,用AI算法来进行夜景降噪处理,而不是基于ISP的多帧合成。当天玑9000在拍摄或回放视频内容时,其APU也有参与进行视频实时渲染、甚至是视频实时超分,而不是光靠ISP或CPU来“硬算”。
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除此之外,联发科方面还透露,在一些游戏场景里,天玑9000的CPU、GPU和APU也能协同工作,并通过APU的画面超分能力实现类似PC上“深度学习超采样”这类低分辨率计算、高分辨率输出的功能,从而在不影响游戏最终体验的前提下,直接降低CPU和GPU的实际负载。
高能效比需要优化支撑,但这对于联发科来说正是强项
不难看出,积极采用先进技术和制程,在规格制定阶段就以能效作为优先考量,再加上多场景下的异构协同计算设计,是天玑9000此次能够兼顾“高性能”和“高能效比”的“秘密”。

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