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        英特爾:與移動時代失之交臂

        作者: 時間:2017-04-26 來源:電腦愛好者 收藏

          雖然在PC市場風生水起,將同屬X86陣營的AMD壓得喘不過氣,但在移動市場卻始終處于劣勢,而也不得不做出壯士割腕的舉措。實際上,曾一度有希望成為移動時代的領軍者,只是戰略失策讓其與移動時代失之交臂。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/201704/358425.htm

          英特爾曾與有過交集

          1998年,英特爾從DEC(當年的處理器產業巨頭)手里獲得了Strong架構的完整授權,這意味著英特爾可以自行研發生產基于RISC精簡指令集設計的ARM處理器。實際上,在隨后的很長一個時期里(特別是在Pocket PC掌上電腦時代),英特爾旗下的“XScale”就一度成為ARM處理器中的“代名詞”。

        英特爾:與移動時代失之交臂

         

          可惜,Pocket PC在當年并非一種成功的設備,英特爾沒能從中賺取太多的利潤反而面臨虧損。同一時期,英特爾還恰好經歷Pentium 4的失敗以及AMD逆襲成功的陣痛。為了集中精力,英特爾將包括XScale及手持設備芯片業務以6億美元打包出售給了Marvell公司。這種在今天看來屬于絕對“短視”的行為讓英特爾失去了與ARM(公司)直接抗衡的資本,最終造就了X86和ARM這兩種“不相干”架構的處理器在移動市場中的火拼場面。

          依托于凌動的移動夢想

          面對智能手機的強勢崛起,以及圍繞著ARM而賺的盆滿缽滿的芯片廠(如高通),說英特爾不動心那是假的。好消息是,英特爾手中還有著一條和ARM處理器頗有幾分相似的產品線:凌動(Atom)。

        英特爾:與移動時代失之交臂

         

          低功耗和小尺寸封裝是Atom的特色

          簡單來說,Atom曾是英特爾針對上網本定制的處理器,其最大特色就是從亂序指令(out of order)改成了順序指令執行(in order),最終導致Atom的功耗和性能都大幅縮水。沒關系,說Atom性能差那是相對其他X86處理器而言,和ARM處理器相比,Atom的理論性能還是足夠用的。

        英特爾:與移動時代失之交臂

         

          于是,英特爾在2012年CES展會上發布了旗下首款針對手機設計的X86架構處理器:Atom Z2460(隸屬Medfield,32nm),它是一款單核雙線程處理器,并由聯想樂Phone K800首發;

        英特爾:與移動時代失之交臂

         

          2013年,英特爾再度祭出了Atom Z2580(隸屬Clover Trail+,32nm),它是一顆雙核四線程處理器,同樣由聯想旗下的K900首發;

          

        英特爾:與移動時代失之交臂

         

          2015年,隨著Atom Z3580(隸屬Silvermont,22nm)的出現,Atom正式進入了64位處理器時代,同時底層架構也從效率偏低的順序執行換回了亂序執行指令,因此在實際體驗上進一步拉近了與同期ARM處理器之間的距離,受到了華碩旗下ZenFone系列的青睞。

        英特爾:與移動時代失之交臂

         

          Atom Z3580的安兔兔性能排名

          

        英特爾:與移動時代失之交臂

          英特爾的移動夢碎

          可惜,針對ARM平臺編譯的二進制代碼X86處理器是無法直接運行的。基于Atom處理器設計的手機,也因此一直飽受兼容性和執行效率偏低的困擾:雖然谷歌在很早以前就在Android NDK中加入了X86編譯的選項,但仍有很多APP僅針對ARM處理器進行編譯,這就導致了Atom手機運行此類APP時存在兼容問題。

        英特爾:與移動時代失之交臂

         

          英特爾的解決方案是,通過“二進制轉換”功能解決X86處理器直接運行ARM庫的問題。但是,二進制轉換雖然可有效解決兼容問題,但卻存在明顯的性能耗損。技術達人“炮神”曾做過測試,Atom在性能訴求的應用中的損失可高達50%以上;在一些游戲類應用中也會帶來約400mW的CPU功耗增加。

          隨著谷歌Android系統版本的升級,以及英特爾Atom Z3000處理器的登臺,Atom在Android下的兼容性和耗損問題已經趨于完美。然而,歷經4年辛苦耕耘的Atom依舊沒能得到更多手機品牌和消費者的正視,Atom手機始終屬于非常非常小眾的存在。

          擴展閱讀:基帶拖后腿

          制約英特爾Atom處理器在手機領域大展拳腳的瓶頸還體現在一個方面:基帶。對手機而言,處理器就是一整套SoC的結合體,基帶芯片(決定手機信號或Wi-Fi的強弱)的重要性僅次于CPU自身性能。英特爾在過去幾年中基帶技術始終落后于競爭對手,所以也從側面制約了Atom對手機市場的拓展。雖然蘋果iPhone 7家族中有部分版本選用了英特爾最新的XMM3360基帶芯片,但它的性能依舊落后于iPhone 7中采用高通MDM9645M基帶的版本,以致于蘋果不得不降低高通基帶的性能,讓兩個版本的iPhone 7保持相同的網絡性能。

          終于,英特爾在2016年中旬毅然決定退出移動市場(主要針對手機)的競爭,取消了計劃中的SoFIA 4G及Broxton處理器,最新的14nm Apollo Lake平臺中的“移動版”僅適用于平板電腦等二合一設備,想再在手機身上看到Intel Inside的身影短期內已無可能。換句話說,英特爾的移動夢碎。

          

        英特爾:與移動時代失之交臂

          再一次回到原點

          正所謂“沒有永遠的敵人,只有永遠的利益”。在英特爾全球開發者峰會IDF2016中,英特爾宣布與ARM達成了合作:在獲得ARM的技術授權后,將在英特爾工廠內代工生產基于ARM的芯片。

          別誤會,這并不是說英特爾要推出自主品牌的ARM處理器,而是英特爾可以給高通、聯發科、海思等芯片廠代工。要知道,英特爾的工藝水平始終領先于其他晶圓廠,其22nm相當于對方的16nm,14nm等同于對方的10nm。隨著英特爾向10nm生產線轉型過渡,大量的產能將被閑置,而替他人生產ARM芯片,其實也是一種消化產能,創造新的利潤增長點的方式。

        英特爾:與移動時代失之交臂

          10多年前,英特爾的晶圓工廠曾大量生產自家的XScale ARM處理器。如今,看著自家工廠生產別家的ARM處理器,這種回到原點的感覺,對英特爾而言也許就是一種“痛并快樂著”的表現吧。

          Atom擁抱IoT物聯網

          雖然英特爾放棄了(手機)移動市場,但這并不代表Atom產品線被放棄。如今英特爾已經將工作重點轉向了新興的IoT物聯網市場,并推出了針對IoT物聯網的Atom E3900及面向車載電子的Atom A3900系列。其中,其中Atom A3900特別針對高溫環境設計,可在110℃高溫下使用15年!在移動市場失利的Atom能否在其他戰場扳回一局?讓我們拭目以待吧。

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        關鍵詞: 英特爾 ARM

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