最近几年ARM依靠智能手机浪潮获得了巨大的发展,不过随着手机市场的饱和,ARM有必要去开拓新的疆域了,所以X86 PC市场就被ARM盯上了,ARM推出了针对此类市场的产品,加上今年苹果决定将Mac电脑的处理器更换成ARM架构的A系列处理器,这对ARM无疑是一剂强心针。

而最近ARM宣布推出Arm Cortex-A78C处理器,其主要专注于笔记本电脑这类设备,实际上该处理器基于Cortex-A78架构,相比移动端的Cortex-A78处理器,Cortex-A78C支持8个大核心的设计,这种设计无疑比A78的4大核+4小核具有更强的性能。

Cortex-A78C主要是用在笔记本上面,因此对性能的需求会更高,但是笔记本的空间更大,可以拥有更好的散热性能,可以采用更大的电池,所以Cortex-A78C可以在Cortex-A78的基础上将大核数量进一步提升,并且对缓存加大,以加强性能。

此外Cortex-A78C支持8MB的L3缓存,这有助于进一步提高性能,尤其是对于高负载下的性能具有明显的提升作用,此外Cortex-A78还对安全性进行了更新。实际上对比一下之前ARM在A78上面的宣传,可以发现Cortex-A78C和Cortex-X1之间有点类似。

那么Cortex-A78C的希望大吗?实事求是地说,短期内看不到什么希望,至少在运行Windows系统的笔记本电脑上面不会有多大的希望,不过可以考虑Chromebook这类产品。首先从软件上来说,Windows系统从X86迁移到ARM的难度要远大于苹果的Mac系统。

Windows系统和Mac系统相比,需要兼容的设备更多,而且软件的种类和使用范围也要广泛得多,二者的生态迁移难度不是一个级别的,实际上微软当初也做过尝试,推出了Windows RT系统,该系统就是专门为ARM处理器准备的,但是结果怎么样,大家也看到了。

其次在硬件方面,英特尔那边也不会坐以待毙,这些年在ARM和X86的竞争中,被提及最多的就是低能耗优势,而英特尔也深知X86在这方面的劣势,所以这些年对X86的能耗也是进行了各种优化和尝试,整体效果还是比较明显的。

而且Intel也借鉴了ARM的big.LITTLE经验,推出了Lakefield系列处理器,该处理器采用1个Sunny Cove架构大核心 + 4个Tremont架构小核心的设计,一共五个核心,不支持超线程,4MB缓存,集成第11代核显,该系列产品的TDP只有7W,待机时功耗可低至2.5mW。

CPU和GPU部分采用10nm工艺,IO部分采用22nm工艺,英特尔3D Foveros堆叠技术,大幅缩小了封装面积,Lakefield处理器封装面积仅为12×12毫米,相较酷睿i7-8500Y处理器,Lakefield处理器封装面积减少了56%,主板尺寸减少了47%。

据英特尔的宣传,相比以前的产品,Lakefield系列处理器待机功耗下降91%,能耗比提升24%,单核性能提升12%,核显性能提升70%,AI性能提升100%,当然就实际表现而言,其能耗比还是比ARM那边差一些,但是其出现意味着ARM想要取代X86不会是坦途。

而且在笔记本电脑上面,ARM所谓的低能耗被放大了,或者说ARM有过于放大续航重要性的嫌疑,实际上现在的X86处理器轻薄笔记本电脑,在续航上的表现已经可以满足大部分用户了,但是ARM处理器的性能能否满足大部分笔记本用户的需求就不好说了。

在续航达到一定水平后,再进行提升带来的边际效用就没有那么强了,但是用户对于性能的追求倒是无止境的,而在性能方面,目前还是X86的表现更具有优势,虽然这些年ARM的性能提升很明显,不过从最近A78的情况来看,ARM的PPA神话已经破灭了。

ARM未来的性能提升不会像过去那么快了,如果还要提升性能,估计就要放开一部分能耗了,譬如Cortex-X1就采用了这种思路,所以对ARM和X86未来的竞争没有必要那么乐观,X86没有大家想象的那么惨,最近有点惨的是Intel而已,得意的AMD也是属于X86阵营的。

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