Kas yra vieningoji atmintis ir kaip ji veikia naudojant „Apple Silicon“?

click fraud protection

Šiame straipsnyje apžvelgiama, kaip Apple Unified Memory Architecture iš tikrųjų veikia su Apple Silicon, kaip M1 procesorius!

Nuolat išleidžiant „Apple“ įrenginius su M varikliu, vėl susidomėjimas nuostabiu šios mikroschemų rinkinių šeimos efektyvumu. 2020 m. paleidus M1 lustą, Cupertino įmonė pirmą kartą panaudojo suvienodintos atminties architektūrą (UMA) Apple siliciui. Šis požiūris į atmintį leidžia Apple išspausti didesnį našumą iš mažesnės bendros RAM. Taigi, kaip iš tikrųjų veikia vieninga „Apple Silicon“ atmintis? Pažiūrėkime, pradėdami nuo kelių atminties pagrindų apskritai ir tai, kaip viskas yra nauja M varomi „Mac“ kompiuteriai.

Kas yra RAM ir kuo čia skiriasi M lustai?

RAM reiškia "Random Access Memory". Tai yra pagrindinis bet kurio kompiuterio sistemos atminties komponentas. Sistemos atmintis yra laikina duomenų, kuriuos tam tikru momentu naudoja jūsų kompiuteris, saugykla. Sistemos atmintyje saugomi duomenys gali apimti failus, kuriuos šiuo metu peržiūrite, taip pat failus, kurių reikia „macOS“. Tradiciškai RAM fiziškai egzistuoja kaip ilga lazda, kuri telpa į jūsų pagrindinės plokštės lizdą. M1 iš tikrųjų taip pat yra revoliucija.

„Apple“ sukūrė M1 kaip lusto sistemą (SoC), o RAM yra įtraukta į šį paketą. Nors RAM integravimas su SoC yra įprastas išmaniuosiuose telefonuose, pvz., iPhone 14 serija, tai palyginti nauja idėja staliniams ir nešiojamiesiems kompiuteriams. RAM pridėjimas prie SoC konstrukcijos leidžia greičiau pasiekti atmintį ir pagerinti efektyvumą.

Be fizinio RAM pridėjimo prie SoC, „Apple“ pakeitė pagrindinį sistemos atminties naudojimo būdą. Čia atsiranda vieninga Apple silicio atmintis. Taigi, kaip veikia vieningoji atmintis?

Kas yra vieningoji atmintis ir kaip ji veikia?

Vieninga atmintis yra skirta duomenų, kopijuojamų tarp skirtingų CPU, GPU ir kt. naudojamų atminties sekcijų, pertekliaus sumažinimo. Kopijavimas vyksta lėtai ir eikvojama atminties talpa. Naudojant tradicinę atmintį, dalis jūsų RAM yra skirta GPU. Jei jūsų nešiojamasis kompiuteris reklamuojamas su 16 GB RAM, o 2 GB skirta GPU, sistemos užduotims atlikti turite tik 14 GB. „Apple“ išsprendžia šią problemą naudodama UMA, todėl atminties paskirstymas tampa sklandesnis ir padidėja našumas.

Žaidimai yra geriausias pavyzdys, kaip suprasti vieningos atminties naudą. Kai žaidžiate žaidimą savo „Mac“, centrinis procesorius pirmiausia gauna visas žaidimo instrukcijas, o tada siunčia duomenis, kurių reikia GPU, į vaizdo plokštę. Tada vaizdo plokštė paima visus tuos duomenis ir dirba su savo procesoriumi (GPU) ir integruota RAM.

Jei turite procesorių su integruota grafika, GPU vis tiek išlaiko savo atminties dalį, kaip ir procesorius. CPU ir GPU dirba su tais pačiais duomenimis nepriklausomai ir perduoda rezultatus pirmyn ir atgal tarp savo atminties saugyklų. Jei atsisakysite reikalavimo perkelti duomenis pirmyn ir atgal, nesunku suprasti, kaip viską laikant toje pačioje saugojimo srityje būtų galima pagerinti našumą. Vieningos atminties metodas iš tikrųjų pakeičia našumą, leisdamas visiems komponentams pasiekti tą pačią atmintį toje pačioje vietoje.

„Apple“ tikrai pasiekė didybę su M šeimos lustais. Be fizinio RAM integravimo, nauja vieningos atminties architektūra leidžia efektyviau išnaudoti turimą atmintį. Naudojant šį naują atminties diegimą, M varomi „Mac“ kompiuteriai gali padaryti beveik viską, įskaitant veikia Windows 10. Visos atminties talpinimas į vieną telkinį reiškia, kad bet kuris komponentas gali padidinti naudojimą, kai reikia, sklandžiai paskirstydamas išteklius, kur reikia.

  • 12,9 colio iPad Pro
    „Apple iPad Pro“ 12,9 colio (2021 m.)

    Norint patikėti, reikia pamatyti šio 12,9 colio „iPad Pro“ ekraną. Pridėkite M1 lustą ir tai bus beveik per galinga tik iPad.

  • 24 colių iMac su 4,5K ekranu
    „Apple iMac“ (2021 m.)

    Dabartinis „Apple“ „viskas viename“ turi 4,5K ekraną, M1 mikroschemų rinkinį ir yra gražių spalvų

    1250 USD „Amazon“.