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回答一
【架构一样,都是ARMv7 +MP+LPAE】
ARM公司在经典处理器ARM11以后的产品改用Cortex命名,并分成A、R和M三类,旨在为各种不同的市场提供服务。
【Cortex系列属于ARMv7架构】,这是ARM公司最新的指令集架构。
回答二
A15高性能方面有优势,
A7??低耗能方面有优势。
【高性能的?Cortex-A15】
Cortex-A15 MPCore 处理器具有无序超标量管道,带有紧密耦合的低延迟 2 级高速缓存,该高速缓存的大小最高可达 4MB。浮点和 NEON? 媒体性能方面的其他改进使设备能够为消费者提供下一代用户体验,并为 Web 基础结构应用提供高性能计算。
【高效低耗的?Cortex-A7?】Cortex-A7
Cortex-A7 处理器的功耗和面积与超高效 Cortex-A5 相似,但性能提升 15~20%,并且与高端 Cortex-A15 CPU 架构完全兼容,包括大物理地址扩展 (LPAE)、硬件虚拟化支持和 AMBA4 ACE(AMBA 一致性扩展)。小型高能效的 Cortex-A7 是最新低成本智能手机和平板电脑中独立 CPU 的理想之选,并可在 big.LITTLE 处理配置中与 Cortex-A15 结合。
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ARM Cortex?-A7 MPCore? 处理器是 ARM 迄今为止开发的最有效的应用处理器,它显著扩展了 ARM 在未来入门级智能手机、平板电脑以及其他高级移动设备方面的低功耗领先地位。Cortex-A7 处理器的体系结构和功能集与 Cortex-A15 处理器完全相同,不同之处在于,Cortex-A7 处理器的微体系结构侧重于提供最佳能效,因此这两种处理器可在 big.LITTLE 配置中协同工作,从而提供高性能与超低功耗的终极组合。Cortex-A7 处理器是一种由ARM公司推出的基于ARMv7-A架构的高能效处理器,从2012年地开始被广泛用于低成本、全功能入门级智能手机。该处理器与为其他Cortex-A系列处理器开发的程序完全兼容,并借鉴了高性能Cortex-A15处理器的设计,采用了包括虚拟化、大物理地址扩展 (LPAE) NEON 高级 SIMD 和 AMBA 4 ACE 一致性等全新技术。并着重考虑了性能与功耗间的平衡。采用了28nm工艺的单个Cortex-A7 处理器的能源效率是65nm工艺下的ARM Cortex-A8 处理器(被用于2010-2012年间的的许多流行智能手机)的5倍,性能提升50%,而尺寸仅为后者的五分之一。1相对于2011年主流智能手机,2013年上市的采用Cortex-A7处理器的手机,其CPU性能提升可高达20%而功耗降低60%。Cortex-A7处理器还可与Cortex A15核心一起组成big.LITTLE架构。2Cortex-A7处理器在28nm工艺下处理器主频不低于1GHz,单核面积为0.45mm2,带FP、NEON?和32K L1高速缓存。
是一款cpu,ARM公司声称该款处理器将会是该公司有史以来推出的最节能的处理器。
cortexa7相当于骁龙430处理器
,骁龙430处理器采用台积电12纳米工艺制程,最高主频率是3.4ghz,单核跑分超过2300分,骁龙430处理器加入了强大的NPU,能够为手机带来更好的AI性能,与小米手机结合起来,就能够在拍照上、智能语音上、图片识别分类上起到很好的效果。
Cortex-A7 MPCore 架构 ARMv7-A Cortex 多核 单处理器群集中的 1-4X SMP通过 AMBA? 4 技术实现多个一致的 SMP 处理器群集 ISA 支持 ARMThumb-2TrustZonereg; 安全技术NEON? 高级 SIMDDSP SIMD 扩展VFPv4 浮点Jazelle? RCT硬件虚拟化支持大物理地址扩展 (LPAE) 内存管理 ARMv7 内存管理单元 调试和追踪 CoreSight? SoC-400 Cortex-A7 MPCore 主要功能 Thumb-2 技术 可为传统 ARM 代码提供最高性能,对于存储指令占用的内存,最多可节省 30% 的空间。 TrustZone 技术 确保安全应用的可靠实现,适合从数字版权管理到电子支付等应用。 NEON NEON 技术可加速多媒体和信号处理算法(如视频编码/解码、2D/3D 图形、游戏、音频和语音处理、图像处理技术、电话和声音合成)。 DSP 和 SIMD 扩展 增加高性能应用中 ARM 解决方案的 DSP 处理能力,同时通过便携式、电池电源设备提供所需的低功耗。DSP 扩展经过优化,适用于范围广泛的软件应用,包括伺服马达控制、VoIP 和视频音频编解码器。 浮点 对半精度、单精度和双精度浮点运算中的浮点操作提供硬件支持。Cortex-A7 处理器的浮点功能增强了下一代消费类产品(如 Internet 设备、机顶盒和家用网关)中使用的浮点运算的性能。 Jazelle RCT 最多可使即时生产 (JIT) 和提前编译的字节码语言的代码大小缩小 3 倍,以便提高传统虚拟机的速度。 硬件虚拟化 针对数据管理和仲裁的高效硬件支持,通过此方式,多个软件环境及其应用程序将能够同时访问系统功能。这样,就实现了可靠、具有相互隔离的虚拟环境的设备。 大物理地址扩展 (LPAE) 大物理地址扩展 (LPAE) 的引入允许处理器可访问最大 1TB 内存。 优化的 1 级高速缓存 性能和功率优化的 L1 高速缓存结合了最低访问延迟技术,可以在最大程度上提高性能和降低功耗。高速缓存中可配置大小的 8kB~64KB 用于指令和数据。还为实现高速缓存一致性提供了增强处理器间通信的选项或支持富 SMP 功能操作系统的选项,以便简化多核软件开发。 集成、可配置大小的 2 级高速缓存控制器 在高频率设计或需要降低与芯片外内存访问关联的能耗的设计中,最多可对 1 MB 高速缓存内存提供低延迟、高带宽访问。L2 高速缓存在 Cortex-A7 上是可选的。 AMBA? 4 高速缓存一致性互连 (CCI) CCI 提供符合 AMBA 4 AXI? 一致性扩展 (ACE) 的端口,以在多个 Cortex-A7 MPCore 处理器之间实现完全一致,可以更好地利用高速缓存并简化软件开发。此功能对于高带宽应用是必需的,包括需要一致的单核和多核处理器的群集的游戏、服务器和网络。CCI 与 ARM CoreLink? 网络互连和内存控制器 IP 相结合,提高了系统性能和能效。 Cortex-A7 NEON 媒体处理引擎 (MPE) Cortex-A7 MPE 提供了一个引擎,该引擎可同时提供 Cortex-A7 浮点单元的性能和功能以及 NEON 高级 SIMD 指令集实现,以便进一步提高媒体和信号处理功能的速度。MPE 扩展了 Cortex-A7 处理器的浮点单元 (FPU) 以提供一个 quad-MAC 以及附加的 64 位和 128 位寄存器集,在 8 位、16 位和 32 位整型以及 32 位浮点数据量的基础上支持一组丰富的 SIMD 操作。 Cortex-A7 浮点单元 (FPU) FPU 提供了与 ARM VFPv4 体系结构兼容的高性能的单双精度浮点指令,该体系结构是与上一代 ARM 浮点协处理器兼容的软件。
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