통합 메모리란 무엇이며 Apple Silicon에서 어떻게 작동합니까?

이 기사에서는 Apple의 통합 메모리 아키텍처가 M1 프로세서와 같은 Apple Silicon에서 실제로 어떻게 작동하는지 살펴봅니다.

Apple의 M 기반 장치가 지속적으로 출시되면서 이 칩셋 제품군의 놀라운 효율성에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다. 2020년에 M1 칩이 출시되면서 Cupertino 회사는 Apple 실리콘에 통합 메모리 아키텍처(UMA)를 처음으로 사용하게 되었습니다. 메모리에 대한 이러한 접근 방식을 통해 Apple은 더 적은 총 RAM으로 더 높은 성능을 끌어낼 수 있습니다. 그렇다면 Apple Silicon의 통합 메모리는 실제로 어떻게 작동합니까? 일반적인 메모리에 대한 몇 가지 기본 사항부터 시작하여 메모리의 새로운 기능에 대해 살펴보겠습니다. M 기반 Mac.

RAM이란 무엇이며 여기서 M 칩은 어떻게 다릅니까?

RAM은 "Random Access Memory"를 의미합니다. 이는 모든 컴퓨터 시스템 메모리의 주요 구성 요소입니다. 시스템 메모리는 특정 순간에 컴퓨터에서 사용되는 데이터에 대한 임시 저장소를 제공합니다. 시스템 메모리에 저장된 데이터에는 현재 보고 있는 파일뿐만 아니라 macOS에 필요한 파일도 포함될 수 있습니다. 전통적으로 RAM은 물리적으로 마더보드의 슬롯에 맞는 긴 막대로 존재합니다. M1은 실제로 이런 면에서도 혁명입니다.

Apple은 M1을 SoC(시스템 온 칩)로 설계했으며 RAM이 이 패키지의 일부로 포함되어 있습니다. RAM을 SoC와 통합하는 것은 스마트폰에서 흔히 볼 수 있는 일이지만, 아이폰 14 시리즈, 이것은 데스크톱 및 랩톱 컴퓨터에 대한 비교적 새로운 아이디어입니다. SoC 설계에 RAM을 추가하면 메모리에 더 빠르게 액세스할 수 있어 효율성이 향상됩니다.

SoC에 RAM을 물리적으로 추가하는 것 외에도 Apple은 시스템이 메모리를 사용하는 근본적인 방식을 변경했습니다. 이것이 바로 Apple 실리콘의 통합 메모리가 작동하는 곳입니다. 그렇다면 통합 메모리는 어떻게 작동합니까?

통합 메모리란 무엇이며 어떻게 작동하나요?

통합 메모리는 CPU, GPU 등이 사용하는 메모리의 여러 섹션 간에 복사되는 데이터의 중복을 최소화하는 것입니다. 복사 속도가 느리고 메모리 용량이 낭비됩니다. 기존 메모리 구현에서는 RAM의 일부가 GPU용으로 예약되어 있습니다. 노트북이 16GB RAM으로 광고되고 GPU에 2GB가 할당된 경우 시스템 작업에 사용할 수 있는 공간은 14GB뿐입니다. Apple은 UMA를 통해 이 문제를 해결하여 메모리 할당을 보다 유연하게 만들고 성능을 향상시킵니다.

게임은 통합 메모리의 이점을 이해하는 가장 좋은 예를 제공합니다. Mac에서 게임을 할 때 CPU는 먼저 게임에 대한 모든 명령을 받은 다음 GPU에 필요한 데이터를 그래픽 카드에 푸시합니다. 그런 다음 그래픽 카드는 모든 데이터를 가져와 자체 프로세서(GPU) 및 내장 RAM 내에서 작업합니다.

통합 그래픽이 포함된 프로세서가 있는 경우 GPU는 프로세서와 마찬가지로 여전히 자체 메모리 덩어리를 유지합니다. CPU와 GPU는 동일한 데이터에 대해 독립적으로 작업한 다음 메모리 저장소 간에 결과를 주고받습니다. 데이터를 앞뒤로 이동해야 하는 요구 사항을 삭제하면 모든 것을 동일한 스토리지 영역에 유지하면 성능이 어떻게 향상될 수 있는지 쉽게 알 수 있습니다. 통합 메모리 접근 방식은 모든 구성 요소가 동일한 위치에서 동일한 메모리에 액세스할 수 있도록 하여 성능을 진정으로 혁신합니다.

Apple은 M 칩 제품군으로 진정으로 위대함을 달성했습니다. RAM을 물리적으로 통합하는 것 외에도 새로운 통합 메모리 아키텍처를 통해 사용 가능한 메모리를 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다. 이 새로운 메모리 구현을 사용하여 M 기반 Mac은 다음을 포함한 거의 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 윈도우 10을 실행 중. 모든 메모리를 단일 풀에 배치한다는 것은 모든 구성 요소가 필요할 때 사용량을 늘리고 필요한 곳에 리소스를 원활하게 할당할 수 있음을 의미합니다.

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