10

ARM Cortex-A9

vs

ARM Cortex-A9对比:规格与价格

ARM Cortex-A9

为什么ARM Cortex-A9优于平均水平?

用户评论

暂无评论

成为首位分享体验的人,用您的经验帮助社群中的其他人。

撰写评论

一般资讯

支持64-位元
ARM Cortex-A9
32位的操作系统仅可以支持4GB的随机存储器(RAM)。64位的操作系统支持超过4GB的随机存储器(RAM),并可提高性能,同时支持运行64位的应用程序。
具有集成显卡
ARM Cortex-A9
使用集成显卡,您不需再购买独立显卡。
半导体尺寸

未知。欢迎您提供建议值。

越小的尺寸代表芯片越新。
GPU时脉速度

未知。欢迎您提供建议值。

图形处理单元(GPU)的时钟速度。
有 5G 支持
ARM Cortex-A9
支持 5G 无线技术。这是比之前第四代网络更高速、更低延迟的第五代移动网络。
GPU turbo

未知。欢迎您提供建议值。

当中央处理器(CPU)运行低于其限制速度时,其会促进更高的时钟速度,从而获得更高的性能。
DirectX版本

未知。欢迎您提供建议值。

DirectX 会在游戏中使用,新版本可支持更好的图形和功能。最新版本为 DirectX 12 Ultimate,其支持光纤追踪、网格着色以及可变速率着色(VRS)功能。
OpenGL ES版本

未知。欢迎您提供建议值。

OpenGL ES会在智能电话等移动设备的游戏中使用。更新版本的OpenGL ES会支持更好的图形。
OpenCL(开放计算语言)版本

未知。欢迎您提供建议值。

一些应用程序会使用 OpenCL 来利用图形处理器(GPU)的功能开展非图形的运算。更新版本的OpenCL会具有更多的功能,以及更好的性能。

性能

CPU 速度

未知。欢迎您提供建议值。

CPU 速度表示了 CPU 一秒内能够进行多少处理周期,所有核心(处理单元)均被考虑在内。具体计算方法是将每个核心的时钟频率相加,对于使用了不同微架构的多核心处理器则是每组核心相加。
CPU线程

未知。欢迎您提供建议值。

线程越多,性能就越快,可以更好的执行多任务。
使用big.LITTLE技术
ARM Cortex-A9
使用big.LITTLE技术,一块芯片可以在两个处理器中转换,可以最大化设备的性能和电池寿命。例如,玩游戏时,使用功率更大的内核可以提高表现性能,而在进行查邮件等操作时,可以使用功率较小的内核,以便延长电池寿命。
异构多任务技术是改良版的big.LITTLE技术。启动时,处理器可以同时使用所有的内核,也可以只使用一个内核应对低强度任务。它既可以提供强大的表现性能,也可以用于节省电力,延长电池的续航时间。
涡轮时脉速度

未知。欢迎您提供建议值。

当中央处理器(CPU)运行低于其限制速度时,其会促进更高的时钟速度,从而获得更高的性能。
二级缓存

未知。欢迎您提供建议值。

更大的第二层快取存储器可让中央处理器(CPU)和系统的性能更快。
一级缓存

未知。欢迎您提供建议值。

更大的第一层快取存储器可让中央处理器(CPU)和系统的性能更快。
时脉倍频器

未知。欢迎您提供建议值。

时钟乘法器可以控制中央处理器(CPU)的速度。
三级缓存

未知。欢迎您提供建议值。

更大的第三层快取存储器可让中央处理器(CPU)和系统的性能更快。

内存

RAM(随机存取存储器)速度

未知。欢迎您提供建议值。

其可支持更快的存储器,从而让系统具有更快的性能。
DDR 存储版本

未知。欢迎您提供建议值。

DDR(双倍速率)存储是最常见的 RAM。支持更新的 DDR 存储将可带来更高的最大速度,且其能源效率也会更优。
最大内存尺寸

未知。欢迎您提供建议值。

支持内存(RAM)的最高金额。
最大内存频宽

未知。欢迎您提供建议值。

这是能把数据阅读或存写到内存记忆的最高效率。
内存通道

未知。欢迎您提供建议值。

更多的存储器通道可增加存储器和中央处理器(CPU)之间数据的传输速度。
eMMC版本

未知。欢迎您提供建议值。

较新版本的eMMC带来更快的存储器接口,对设备的性能有积极的影响。例如,当您需要通过USB接口传输文件。
支持纠错码存储器
ARM Cortex-A9
纠错码存储器可以识别和改正数据损坏。在进行科学运算、或者在运行服务器时,通过使用纠错码存储器可以避免数据损坏。

功能

内置LTE
ARM Cortex-A9
系统芯片内置LTE基带芯片,它比使用3G网络的下载速度更快。
下载速度

未知。欢迎您提供建议值。

这是支持的最大下载速度。实际的下载速度通常会更低,因为其会受到其他因素(如:家庭/移动网络速度)的影响。
上传速度

未知。欢迎您提供建议值。

这是支持的最大上传速度。实际的上传速度通常会更低,因为其会受到其他因素(如:家庭/移动网络速度)的影响。
采用 TrustZone 技术
ARM Cortex-A9
处理器通过兼容这一技术,从而确保设备通过使用数字版权保护(DRM)执行移动付款以及播放流式视频等功能。
使用了多线程技术
ARM Cortex-A9
多线程技术(如英特尔的 Hyperthreading 或 AMD 的 Simultaneous Multithreading)能够通过将处理器的物理核心分割为虚拟核心(也称“线程”)来提升性能。这样,每个核心就可同时运行两个指令集了。
禁止执行存储器保护技术(NX bit )可以让计算机免受恶意攻击。
NEON可用于加速媒体处理, 例如:听MP3s。
处理器通过使用矢量浮点(VFP)可以提供更高的性能,例如:数字成像方面。
中央处理器(CPU)每一时钟周期可以解码更多的指令,这就意味着中央处理器(CPU)具有更好的性能

基准

Geekbench 5 结果(单核心)

未知。欢迎您提供建议值。

Geekbench 5 是一款跨平台的处理器单核心性能基准软件。(来源:Primate Labs,2024)
Geekbench 5 结果(多核心)

未知。欢迎您提供建议值。

Geekbench 5 是一款跨平台的处理器多核心性能基准软件。(来源:Primate Labs,2024)
Geekbench 5 结果(单核心)

未知。欢迎您提供建议值。

Geekbench 5 是一款跨平台的处理器单核心性能基准软件。(来源:Primate Labs,2024)
Geekbench 5 结果(多核心)

未知。欢迎您提供建议值。

Geekbench 5 是一款跨平台的处理器多核心性能基准软件。(来源:Primate Labs,2024)
PassMark测试结果

未知。欢迎您提供建议值。

这个评分测试通过使用多线程来评估中央处理器(CPU)的性能。
PassMark单核测试结果

未知。欢迎您提供建议值。

这个评分测试通过使用单线程来评估中央处理器(CPU)的性能。
PassMark超频测试结果

未知。欢迎您提供建议值。

这个评分测试评估中央处理器(CPU)在超频状态下的性能。

最佳的手机芯片是什么?

展示全部
This page is currently only available in English.