Pixel 8 Tensor G3 unikol s podrobnosťami o všetkých jeho hlavných špecifikáciách

click fraud protection

Zdá sa, že Google Tensor G3 unikol a vyzerá to ako zásadné zlepšenie oproti svojmu predchodcovi.

The Google Pixel 8 séria je ešte pár mesiacov vzdialená, ale už máme predstavu, čo môžeme očakávať. Vďaka niekoľkým rôznym únikom sme videli, ako bude zariadenie vyzerať, a môžeme urobiť niekoľko rozumných predpokladov o tom, čo môžeme očakávať. Jedným z takýchto predpokladov je, že séria Pixel 8 príde s najnovším čipom Tensor od spoločnosti Google, pravdepodobne s názvom Tensor G3. Teraz získavame prehľad o tom, ako sa formuje ďalšia vlajková loď čipsetu Google vďaka úniku informácií od Kamily Wojciechowskej na adrese Android Authority

Google Tensor G3 má kódové označenie „zuma“ a zdá sa, že sa zameriava na zdvojnásobenie výkonu aj schopností AI. Android AuthorityZdroj údajne pochádza zo spoločnosti Google a vzhľadom na výsledky Wojciechowskej s únikmi informácií cez Google nie je dôvod pochybovať o tomto konkrétnom úniku.

Tensor G3 od Google môže prísť s bezjadrovým čipsetom s podporou MTE

Najväčším prekvapením Tensor G3 od Google je to, že zrejme prinesie zvláštne rozloženie jadra

deväť jadrá v troch samostatných klastroch. S pôvodnými Tensor a Tensor G2 Google pribalil dve hlavné jadrá Cortex-X1, čo už bolo dosť zvláštne a deväťjadrové usporiadanie je rovnako zvláštne. Pre kontext, väčšina čipsetov v súčasnosti vydáva s ôsmimi jadrami.

Tensor G3 (zuma)

Tensor G2 (gs201)

Tenzor (gs101)

Primárne jadrá

1x Cortex-X3 @ 3,0 GHz

2x Cortex-X1 @ 2,85 GHz

2x Cortex-X1 @ 2,8 GHz

Výkonové jadrá

4x Cortex-A715 @ 2,45 GHz

2x Cortex-A78 @ 2,3 GHz

2x Cortex-A76 @ 2,25 GHz

Účinné jadrá

4x Cortex-A510 @ 2,15 GHz

4x Cortex-A55 @ 1,8 GHz

4x Cortex-A55 @ 1,8 GHz

Dôvodom, prečo môže Google ísť s týmto dizajnom, je architektúra zlúčených jadier A510 séria, najmä preto, že štyri jadrá A7xx sú v súčasnosti celkom bežné v zariadeniach MediaTek aj Snapdragon tábor. Architektúra zlúčených jadier Arm umožňuje dvom jadrám A510 zdieľať zdroje medzi sebou v „komplexe“ ako vyrovnávacia pamäť L2, vyrovnávacia pamäť prekladu prekladu L2 a vektorové dátové cesty, čo šetrí priestor a energiu spotreba. To znamená, že namiesto troch jadier účinnosti (a jedno musí bežať samostatne), môžu pridať jeden extra jadro pri nízkych nákladoch na energiu, ktoré môže zdieľať zdroje s tým, čo by bolo sólo jadro tak či tak.

Napriek tomu je to stále zvláštne usporiadanie v porovnaní so zvyškom konkurencie že jadro extra efektívnosti, ale je potrebné dosiahnuť množstvo vylepšení účinnosti a výkonu tu. Inovácia z X1 na X3, A78 na A715 a A55 na A510 môže priniesť úsporu energie vďaka architektonickým vylepšeniam počas dvoch generácií. To môže byť to, čo dodalo spoločnosti Google sebadôveru pri zvyšovaní rýchlosti hodín.

Prechod na architektúru Arm v9 má ďalšiu výhodu v tom, že umožňuje spoločnosti Google implementovať aj nové technológie, najmä v oblasti bezpečnosti. Zistili sme vlastnosť v Android 14 s názvom „pokročilá ochrana pamäte“, ktorá pravdepodobne využíva rozšírenia Memory Tagging Extensions (MTE), povinnú hardvérovú funkciu Arm v9, ktorá chráni pred chybami bezpečnosti pamäte. Poskytovaním podrobných informácií o narušení pamäte prichádza s miernymi nákladmi na výkon za behu ale môže pomôcť zabrániť zraniteľnostiam v oblasti bezpečnosti pamäte, ktoré tvoria väčšinu ťažkých Androidov zraniteľnosti.

Ako vysvetľuje Google„Na vysokej úrovni MTE označí každú alokáciu/dealokáciu pamäte ďalšími metadátami. K pamäťovému miestu priradí značku, ktorú potom možno priradiť k ukazovateľom, ktoré odkazujú na toto pamäťové miesto. Počas behu CPU kontroluje, či sa ukazovateľ a značky metadát zhodujú pri každom načítaní a ukladaní.

Ray-tracing a grafika Immortalis

Ako sa očakávalo, Google tiež upgraduje svoj GPU, veľmi pravdepodobne na Immortalis GPU od Arm. V tomto prípade by to bol Immortalis-G715, ktorý by mal obsahovať 10 jadier a schopnosti sledovania lúčov. Séria Pixel 6 mala najmä výkonnú grafiku, no s trvalým výkonom zápasili. G715 by mal mať oveľa lepší výkon Immortalis variant G715 je primerane konkurencieschopný oproti Adreno 740 Snapdragon 8 Gen 2.

Tensor G3 (zuma)

Tensor G2 (gs201)

Tenzor (gs101)

Model jadra GPU

Mali-G715 (Immortalis)

Mali-G710

Mali-G78

Počet jadier

10

7

20

Frekvencia (shaders)

890 MHz

848 MHz

848 MHz

Tensor G3 môže byť prvým čipsetom smartfónu s možnosťou kódovania AV1

Obzvlášť zaujímavý pre budúcnosť AV1, Tensor G3 od Google môže byť prvým smartfónom s podporou kódovania AV1. Aj keď nevieme, či Snapdragon 8 Gen 3 alebo ďalší čipset Dimensity série 9000 to bude podporovať, Tensor G3 by mal vyjsť pred oboma týmito čipsetmi. Ako poznamenáva Wojciechowska, Google mal vlastný dekodér AV1 s kódovým označením „BigOcean“, ktorý podporuje dekódovanie videa AV1 až do 4K60, pričom Tensor G2 to pravdepodobne ponechá nezmenené.

Blok multifunkčného kodeku Samsung teraz podporuje dekódovanie a kódovanie 8K30 v H.264 a HEVC, hoci interná verzia aplikácie Google Camera zjavne nepodporuje nahrávanie v rozlíšení 8K. Je to pravdepodobne zámerne, pretože je potrebné zvážiť aj skladovacie obmedzenia a teplotné podmienky. „BigOcean“ bol teraz nahradený „BigWave“, pričom si zachováva rovnaké možnosti dekódovania AV1, ale pridáva aj kódovanie 4K30.

Tensor G3 (zuma)

Tenzor (gs101) | Tensor G2 (gs201)

Dekódovanie H.264

8K30 | 4K120 | 720p240 (MFC)

4K120 | 720p240 (MFC)

kódovanie H.264

8K30 | 4K120 | 720p240 (MFC)

4K120 | 720p240 (MFC)

Dekódovanie HEVC

8K30 | 4K120 | 720p240 (MFC)

4K120 | 720p240 (MFC)

HEVC kódovanie

8K30 | 4K120 | 720p240 (MFC)

4K120 | 720p240 (MFC)

AV1 dekódovať

4K60 | 1080p120 (BigWave)

4K60 | 1080p120 (BigOcean)

Kódovanie AV1

4K30 | 720p240 (BigWave)

Vylepšený TPU

Google rád ponúka svoje schopnosti AI vo svojich čipových súpravách Tensor, v podstate mu dáva plné uznanie za aktiváciu funkcií, ako sú Now Playing, Live Translate, Magic Eraser a ďalšie. Vylepšená AI môže znamenať veľa pre ďalší čip Tensora Tensor G3 príde s novým TPU s kódovým označením „Rio“ bežiacim na frekvencii 1,1 GHz. Wojciechowska očakáva, že by mala výrazne zvýšiť výkonnosť oproti svojej predchodcov, najmä preto, že pri rovnakej rýchlosti hodín má TPU Tensor G2 o 60 % vylepšenie AI oproti TPU v pôvodnom Tensore, pričom beží pri rovnakom rýchlosť hodín.

Ďalšie vylepšenia Tensor G3

GXP na stiahnutie procesu

Google pribalil vlastný DSP s Tensor G2, tiež nazývaný GXP. Trochu to preletelo pod radarom, ale v podstate nahrádza GPU v množstve úloh súvisiacich s grafikou, ako je rozmazanie a mapovanie miestnych tónov. V skutočnosti o tom Google nezdieľa veľa podrobností, ale zdá sa, že Google ho upgradoval pre Tensor G3 na štvorjadrové zvýšenie frekvencie o 1065 MHz, z 975 MHz.

Podpora UFS 4.0

Tensor G3 zrejme obsahuje novú verziu ovládača Samsung UFS, ktorá podporuje UFS 4.0. UFS 4.0 je oveľa rýchlejší ako UFS 3.1. Zdvojnásobuje sekvenčné čítanie z 2,1 GB/s na 4,2 GB/s a viac ako zdvojnásobuje sekvenčný zápis na 2,8 GB/s z 1,2 GB/s. Ide o obrovské vylepšenia, ktoré zlepšia rýchlosť, akou váš telefón spúšťa aplikácie a ukladá súbory do vášho úložiska.

Existuje už niekoľko zariadení, ktoré podporujú UFS 4.0, vrátane väčšiny vlajkových lodí vydaných už tento rok, ako sú napríklad OnePlus 11 a Samsung Galaxy S23.

Žiadne aktualizácie modemu

Jednou z najväčších výčitiek pôvodného čipsetu Tensor bolo, že obsahoval podpriemerný modem vo forme Exynos Modem 5123, ktorý bol vylepšený pre Tensor G2. Tensor G2 priniesol Exynos Modem 5300, ale zdá sa, že tentoraz zostáva rovnaký pre Tensor G3. Problémy s modemom neboli v G2 tak rozšírené, takže dúfajme, že nebudú žiadne problémy. Zjavne existujú nejaké vylepšenia, ale nie je jasné, čo to je.

Tensor G3 od Google je pre Google veľkým krokom vpred

Ak si chcete vyzdvihnúť zariadenie Pixel, Tensor G3 vyzerá, že to bude dosť veľké zlepšenie oproti minuloročnému Tensoru. Samotné jadrá sú dosť veľkou inováciou a som nadšený, keď vidím, ako sa Tensor G3 darí z hľadiska výkonu aj spotreby energie. Tensor G2 bol v podstate osviežením v porovnaní so svojím predchodcom, ale ide o zásadnú opravu a veľkú modernizáciu vďaka Arm v9 a lepšiemu GPU.