跑分能代表全志h3性能跑分吗?

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性能王一加惨遭电钻攻击,跑分高不代表体验好!
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  鲁大师“快砸吧!手机”活动已经进行到半决赛!在本回合中,国产手机翘楚魅族MX4Pro前来踢馆,对战已经连胜两局的一加。最后魅族以惊人的110.37分获胜,一加惨遭电钻攻击。    跑分高不代表体验好!  在本次活动中,评判标准正好瞄准了目前安卓手机最大的痛点,也就是流畅度。在所有手机都拼配置和跑分的时候,对于用户最重要的的体验却时常被忽略。手机卡顿,跑分再高也没用。    本次活动所使用的「体验评测」工具,其目的正是检测手机的流畅度。从活动中我们不难发现,流畅度与手机性能、配置、跑分、价格并没有太大关系。因此即使一加作为去年的跑分王也敌不过魅族MX4Pro的高流畅度。当然一加94.7已经是很不错的分数了。  需要说明的是,同一款手机,不同系统以及新旧程度都会对流畅度有影响。  鲁大师“砸手机”,流畅度不足就受刑!  今天(7月23号)下午1点,鲁大师在著名直播平台“花椒直播”上开展了半决赛(第四场)“砸手机”活动,一加对阵魅族MX4Pro。从直播视频可以了解到,该活动的规则是:2部手机进行流畅度比拼,而流畅度较低的手机将会被处以极刑。这就是意味着,相比一加OnePlusOne,魅族MX4Pro的流畅度更胜一筹!    Flyme系统:极简流畅获好评  在国产系统中,最著名的莫过于魅族的Flyme系统和小米的MIUI系统。后者在本次流畅性测试大赛第一回合惨遭淘汰,而Flyme却在第四回合中战胜强势的一加,其极简流畅的体验引起魅友广泛好评。    据悉,明天将会是本次活动的最后一场比赛。最后要上场的是华为荣耀6Plus,同样是人气超高的国产手机,谁能笑到最后?明天13:00花椒直播,我们拭目以待吧!声明:IT之家网站刊登/转载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或论证其描述。
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只能用来跑分?平板电脑性能过剩了吗
自移动设备进入到四核时代之后,处理器是否性能过剩就开始了激烈的争论,就如同PC高速发展之时一样。但是PC完全可以由我们自己按需选择各个配件,搭配出符合我们使用的最终整机,而移动端则没有这种便利。目前的手机和平板电脑都是高度整合的产品,能让我们自己插手定制的地方仅限外观方面,Google模块化的整合方案虽说已经有了DIY手机的雏形,但是真正应用的话还需不少时间。这也就决定了我们对于移动设备,是没有太多的选择权的,只能是厂商做出不同配置的机型,我们在这里选择罢了。厂商的产品只能针对某一区间的用户,并不能针对到单一用户,而我需求的性能也有所不同,这自然会导致某些用户被性能过剩了。当然性能过剩的论调在系统层面也有所体现,或许大家现在所使用的移动设备,都会有一个性能模式和均衡模式选项,我们在使用中为了续航考虑,大多会采用均衡模式,而在跑分应用开始运行时,系统则会自动或是提醒用户开启性能模式;但是除了跑分应用之外,还有什么其它应用会用到性能模式吗?性能模式若是只为跑分服务的话,那么性能过剩无疑就板上钉钉了,但是事实真的是如此吗?我们还是从移动设备的发展历史说起,在智能手机和平板电脑刚刚兴起之时,根本无人提及性能过剩这个命题,为何?因为当时的性能根本满足不了我们的使用需求。对于安卓系统来说更是严重,卡慢根本就是家常便饭,内存更是需要经常清理,否则那感觉真是让人难以忍受,但是最初的安卓系统并没有提供内存清理工具,用户只得借助第三方工具来清理。八核肯定不是核战的终点因此一张配置大战便由此展开,首先就是核战,单核到双核,双核再到四核,现在八核都是家常便饭,同时屏幕、摄像头、内存更重要配置,也在厂商们烧硬件的战争中,呈现了滚雪球式的增长,配置规格的提升自然使性能得到了飞跃。黄油计划让安卓真正流畅了当然系统层面上的优化,也使得安卓系统在流畅性上有了质的改变。安卓4.1 Jelly Bean系统推出了重要的黄油计划,它让安卓系统有了黄油般的流畅顺滑,与之一同推出的Nexus 7平板电脑,第一次让人们感叹,四核和新系统的搭配,竟然能展现出如此之优秀的体验。四核与安卓4.1的首次结合Google推出安卓4.1系统与四核机开始推出,时间点上非常相近,也就是这个时候,性能过剩开始第一次的在移动端展开争论。其实以上的智能移动设备的发展史,只是告诉了我们,性能过剩问题并不能简简单单的看硬件,与系统的优化和应用软件的实际体验相结合,才能最终决定性能是否过剩。若是现在的安卓系统一如早期的安卓1.6,恐怕现在我们讨论的,还是怎么样才能不卡。那么什么情况下才会发生性能过剩问题,狭义上来讲,当硬件可以满足一切使用需求,此时额外的性能就已经是“过剩”的了,再进行硬件方面的性能提升就属于没有意义的事情。硬件杀手级视频还是移动端的噩梦不过就此概念来判断的话,显然目前的所有平板电脑和移动智能设备,都完全没有资格来谈性能过剩,仅高清视频解码方面,就足够给“性能过剩”浇上一盆冷水。一部H.265编码的4K视频,恐怕99%的移动设备都无法顺利解码播放,就更不要谈流畅播放了,至于一些被称为“高清病毒”级别的视频,更不是目前移动端性能所能染指的。对于性能的追求显然是永无止境的,也只有在性能达标之后,某些应用才会应运而生。固步自封是没有前途的,否则必将会面对性能不足的问题。消费者最有发言权而对于我们目前大众所理解的概念,性能过剩就很值得讨论了。消费者的反应是最能体现这方面问题的,当消费者对于性能的提升不在那么期待,我们就该考虑性能过剩问题了,这其中手机市场表现的更为明显。堆硬件成功 只能说明消费者对性能有需求三星手机被广大网友调侃万年大塑料壳、设计太丑,但是三星手机此前的销量一直很好,靠的就是三星的广告轰炸和完美堆硬件,这在Galaxy S3和Galaxy S4身上体现的最为明显,它们的成功无疑是一场彻头彻尾的硬件竞赛。但是现今呢,三星的市场份额被大量蚕食,至于它的蚕食者,无非是以小米、华为为首的国产厂商。原因是什么?人们发现了花不到1000元,就能满足平常的需求了,那么为何还要花动辄5000元去买一款所谓的高大上机型呢?这其实就是性能过剩的最真实写照。平板电脑同样如此,799元左右的安卓平板,完全可以满足我们看视频、网页浏览等日常方面的需求,在仅有这些需求的用户看来,它就足够了,选择更高价格的产品,显得非常没有必要了。这样看来,现在我们确实面对这性能过剩的问题,但是笔者以为,性能过剩和性能不足是循环出现的,而决定它们相互转化的诱因,则是用户体验和消费者需求。现在大多数人对于智能手机的要求并不太高,不死机、使用流畅可能就已经能满足众多用户的需求,这个要求对于哪怕入门级机型都勉强可以办到。但是更高一步的需求呢?高清解码和3D游戏显然就需要更强大的性能,这时用户体验降低、用户需求提高,性能过剩自然也就转化成了性能不足。iPad mini 3摩尔定律决定了,移动设备是在高速发展的,相应的应用和功能也是飞速发展的,新功能对于硬件性能也是有着一定的要求,原地踏步的硬件根本就不能满足创新的需求。我们不妨来看看iPad mini 2和iPad mini 3,二者的区别其实就在于Touch ID指纹识别之上,除此之外的硬件配置规格完全一样;但是二者的使用体验如何呢?iPad mini 2在现在依旧是性能过剩阶段,而iPad mini 3的Touch ID则对硬件有了更高的要求,没有相应升级硬件的iPad mini 3自然在体验上就完败iPad mini 2了,它的状态也是性能不足了。1年的时间就已经让性能过剩转化成了性能不足,因此我们完全可以断言,性能过剩在现阶段可能确实存在,但是其不会长久,只需很短的时间,我们就不会考虑这个问题了。续航间接的拖累了性能我们再来说说性能模式这个问题,笔者以为,它的出现跟性能过剩一点关系都没有,它只是续航问题所带来的解决措施,虽说跑分确实是其最常用的使用方法,但其确实只是偶然的牵扯到了性能过剩的问题。最后再说一句题外话,续航问题现在已经成了移动端的最大阻力,电池技术的发展缓慢,严重制约了性能方面的提升,处理器在设计时需要考虑功耗,不能完全的发挥性能。它也间接导致了性能过剩问题的存在,而在电池技术革命之时,相信性能过剩将会沉寂很长时间了。
本文来源:pchome电脑之家
责任编辑:HN004
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大学生们把自己身边的闲置物品,改造成了一件件装饰艺术品,宿舍瞬间“亮”了起来。跑分重要吗? 手机处理器性能参数揭秘
来源:cnmo作者:佚名于发表阅读:
  曾几何时,我们在选购手机时往往关注的是手机的品牌,外观以及功能性,然而随着智能手机的不断普及,人们购买手机时关注的因素也在悄悄的发生变 化,由于智能手机拥有着强大的软件扩展能力,手机的功能性已经不再是问题,人们关注的重心开始转移到支持这些软件能否流畅运行的手机性能上来。大家都知 道,手机的性能主要决定于其搭载的处理器,了解了处理器的性能,基本上手机的性能就大致确定了。今天笔者就告诉大家怎样分辨手机处理器的性能。
  架构是关键
  架构最为处理器的基础,对于处理器的整体性能起到了决定性的作用,不同架构的处理器同主频下,性能差距可以达到2-5倍。可见架构的重要性。那么什么是架构呢?
  为了大家更好的理解,我们不妨做个比喻,架构就像是一座建筑的结构设计部分,而处理器就相当于一个完整的建筑,只有有了稳定的结构作为基础,才 能建造出各式各样的房子。换句话说,架构只相当于一座建筑的框架,至于最后建造出来的房子长什么样,舒适度如何,就是由处理器厂商自己决定了。不过有一点 需要说明,假如结构的设计值是十层,容纳人数的上限是100人,那么最后建好的房子也不能超过这个上限。这也就是说,采用相同架构的处理器,性能基本上已 经锁定在一定的范围之内,不会有本质的区别。所以,看处理器的性能要先看架构。
ARM架构芯片
  目前,手机处理器的架构主要有ARM和Intel X86,众所周知Intel X86架构在PC中占据着无法撼动的霸主地位,包括Intel主要的竞争对手AMD在内,都是使用的X86架构,然而在手机处理器领域,X86只能算是初 出茅庐的菜鸟,虽然潜力无限,但至今还没有一款采用X86架构的手机上市。今天主要讲的是ARM架构。
  ARM架构在手机处理器领域占有90%的市场份额,处于绝对的垄断地位。目前主流的处理器芯片厂商几乎都是采用了ARM架构,比如,高通、德州仪器、英伟达、三星及苹果等。
ARM的应用范围
  目前千元级的低端的智能手机或者很多低价的国产手机处理器一般还在采用比较陈旧的ARM11架构,比如德州仪器OMAP(主频为330MHz)以及高通MSM(主频为528MHz&800MHz)和MTK的一些处理器,而高通MSM7227A采用的 Cortex-A5架构实际上也是属于这一级别,代表机型为最近新上市的HTC T328w。
  现在主流的中高端手机处理器基本上都采用了ARM Cortex-A8架构,速率可以在600MHz到超过1GHz的范围内调节,同频下,比ARM11性能提升3倍以上,而功耗却大大降低。比如德州仪器的 OMAP34x0和OMAP36x0系列处理器。而高通骁龙S2/S3的Scorpion架构。三星蜂鸟和苹果A4处理器,均是在A8的基础上优化而来。 代表机型摩托罗拉DEFY、、苹果iPhone 4以及小米手机等。
  现在最先进的处理器架构是ARM Cortex-A9,相对于ARM Cortex-A8,最大的区别在于支持多核心和乱序执行,并且性能继续得到了很大的提升。目前的大部分双核处理器都采用了ARM Cortex-A9架构,比如Tegra 2、德州仪器OMAP44x0系列、三星猎户座E4210和苹果A5等,包括最近推出的首款四核处理器Tegra 3。只有高通MSM8x60依然采用的是上一代的Scorpion架构。代表机型为:摩托罗拉ME860、摩托罗拉Droid Razr、、和HTC One X等。
  另外,高通的下一代Krait(环蛇)架构,也是基于A9架构优化而来,而更为先进的ARM Cortex-A15架构将是下一代ARM发展的趋势。
  工艺制程
  制程工艺的纳米是指IC内电路与电路之间的距离。更小的制程也就意味着更低的功耗和散热,同时在同样面积的芯片上更小的制程也就能集成更多的晶 体,而晶圆的数量又是决定处理器性能的关键因素,所以,工艺制程越先进,处理器性能越强。收集处理器从较早的90纳米,到后来的65纳米、45纳米、32 纳米一直发展到目前最新的28纳米,而16纳米制程工艺将是下一代CPU的发展目标。
  芯片的工艺制程和架构是同时发展的,一般采用更新架构的处理器也会应用更先进的工艺制程。目前低端手机市场一般还在使用比较落后的90纳米制程 工艺。比如德州仪器OMAP1和OMAP2系列处理器和很多低价国产手机采用的MTK(联发科)处理器等。这些处理器一般性能比较差,功耗也很高,不过因 为低端手机对性能的要求也不高,所以也能保证手机运行流畅,但是大型的游戏就别想了,而且优点是售价便宜,降低了智能手机的门槛,使用户只需花费几百元就 能感受只能手机的乐趣。
德州仪器OMAP1和OMAP2系列都采用了90纳米工艺
  到了ARM Cortex-A8时代,工艺制程已经提升到了65纳米级,比如德州仪器OMAP34x0系列等,甚至有些已经提升到45纳米级,比如德州仪器 OMAP36x0系列、高通骁龙S2/S3系列和三星蜂鸟处理器等。这些处理器一般用在中高端单核智能手机和采用高通MSM8x60的双核智能手机中。代 表机型为苹果iPhone 4、摩托罗拉里程碑、魅族M9、系列和小米手机等。
TI OMAP 3xxx处理器工艺制程
  到了ARM Cortex-A9时代,双核处理器的工艺制程一般都达到了45纳米级,比如德州仪器OMAP44x0系列,三星猎户座处理器等,而英伟达Tegra 2和Tegra 3的工艺制程达到了更为先进的40纳米。这些处理器一般应用在高端的双核手机当中,比如三星i9100、I9220、摩托罗拉Droid RAZR以及HTC One X等。
  而下一代处理器的发展方向将会达到28纳米的工艺制程,那时的处理器将会带来更强的性能,更低的功耗以及更小的尺寸。
  处理器主频
  作为消费者最为熟知的主频,其自然也代表着一部手机的性能。虽然不同架构的同主频处理器会有所差异。但如果在相同的条件下,高主频显然意味着更强的性能。
  CPU的主频,即CPU内核工作的时钟频率(CPU Clock Speed)。通常所说的某某CPU是多少兆赫的,而这个多少兆赫就是&CPU的主频&。很多人认为CPU的主频就是其运行速度,其实不然。CPU的主频 表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,与CPU实际的运算能力并没有直接关系。主频和实际的运算速度存在一定的关系,但目前还没有一个确定的公式能够定 量两者的数值关系,因为CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标(缓存、指令集,CPU的位数等等)。由于主频并不直接代表运算速度,所 以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。比如Tegra 2,虽然性能很强,但是由于带宽太小,所以性能发挥不出来。另外,经常被大家诟病&高频低能&的高通处理器,由于架构比较落后以及采用了异步双核的方式, 导致主频虽然能达到1.5GHz,但是性能却并不强。因此主频仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。
主频最快不等于速度最快
  CPU的主频不代表CPU的速度,但提高主频对于提高CPU运算速度却是至关重要的。举个例子来说,假设某个CPU在一个时钟周期内执行一条 运算指令,那么当CPU运行在100MHz主频时,将比它运行在50MHz主频时速度快一倍。因为100MHz的时钟周期比50MHz的时钟周期占用时间 减少了一半,也就是工作在100MHz主频的CPU执行一条运算指令所需时间仅为10ns比工作在50MHz主频时的20ns缩短了一半,自然运算速度也 就快了一倍。只不过电脑的整体运行速度不仅取决于CPU运算速度,还与其它各分系统的运行情况有关,只有在提高主频的同时,各分系统运行速度和各分系统之 间的数据传输速度都能得到提高后,电脑整体的运行速度才能真正得到提高。
  提高CPU工作主频主要受到生产工艺的限制。由于CPU是在半导体硅片上制造的,在硅片上的元件之间需要导线进行联接,由于在高频状态下要求 导线越细越短越好,这样才能减小导线分布电容等杂散干扰以保证CPU运算正确。因此制造工艺的限制,是CPU主频发展的最大障碍之一。
  运行内存RAM
  提到RAM,我们很容易会联想到ROM,实际上,ROM是只读存储器,功能相当于存储卡,和处理器的性能关系不大,而影响处理器性能的关键因素是RAM。
  RAM(random access memory)随机存储器。存储单元的内容可按需随意取出或存入,且存取的速度与存储单元的位置无关的存储器。这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。
动态随机存取存储器
  RAM越大,运行大型游戏以及多线程程序时速度就越快。比如同样为1.5GHz主频的两颗处理器,同等条件下,采用512MB RAM的处理器就比采用256MB RAM的处理器快。所以,手机的RAM越大越好。目前比较高端的手机基本上都采用了最大的1GB内存。
快速周期随机存取存储器
  双通道,就是在北桥芯片级里设计两个内存控制器,这两个内存控制器可相互独立工作,每个控制器控制一个内存通道。
  双通道体系包含了两个独立、具备互补性的智能内存控制器,两个内存控制器都能够并行运作。例如,当控制器B准备进行下一次存取内存的时候,控制 器A就读/写主内存,反之亦然。两个内存控制器的这种互补的&天性&可以让有效等待时间缩减50%,因此双通道技术使内存的带宽翻了一翻。
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