高通骁龙653处理器处理器能够进一步加快手机网速吗?

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  自2010年末、2011年初推出4G LTE网络以来,LTE下载速度稳步提升。但另一方面,上传速度却没有一丝改善。高通骁龙处理器却在这一方面做出了巨大的努力。
  有了搭载X12 LTE调制解调器的高通骁龙820处理器,让韩国LG G5的用户们成为全球首批享受更快LTE上传速度的消费者。这可不是快一点,而是快很多!结合多项技术的高通骁龙Upload+,与未应用这些技术的传统LTE网络和手机相比,能够让LG G5用户体验到高达3倍的上传速度。而通过技术结合达到这样大的速度提升,并不常见。
  对LTE上传速度的提升可谓姗姗来迟。虽谈及移动流量增长的话题已有很多,但通常都专注于“下行”流量,对上行流量却很少提及,而过去几年里上行流量却有大幅增长。
  现在人们分享的照片和视频不仅比以往任何时候都多,而且图像尺寸更大,品质更高。除此以外,还有Periscope和Facebook Live等视频直播服务的崛起。因此,我们的LTE智能手机和网络必须适应这种样不断变化的用户行为。
  那么,高通骁龙Upload+推动LTE上传速度更快的技术有哪些?
  上行载波聚合(ULCA)。其概念与下行载波聚合相同,但方向相反。即智能手机内高通骁龙LTE调制解调器同时以两个LTE载波频率发送数据到基站,获得2倍的LTE上传速度。
  高阶调制,即64 - QAM。这是一种信号处理技术,高通骁龙LTE调制解调器在每次向基站传输数据中能以此多打包50%的数据位数。不同于携带4位数据的单次传输,它能够通过64-QAM携带6位数据。这使得在从上行载波聚合获取速度增益基础上还能额外获得高达50%的速度提升。传统上来说从智能手机到LTE网络的LTE上传连接最高峰值在50Mbps(假设在FDD模式下的20MHz LTE载波)。ULCA能做到翻倍,达到100Mbps,如果加上64 C QAM则能够进一步将峰值推高到150Mbps。
  上行数据压缩(UDC)。高通骁龙Upload+还具有第三个独特技术,能够支持更多的上行速度增益。它专门针对高通骁龙LTE调制解调器。有了UDC,高通骁龙LTE调制解调器能被用来压缩全部上行流量,使相同信息从手机上传到基站时用的数位更少。UDC背后的理念是提高上传通道中的聊天数据流效率,如短信,甚至HTTP网页请求。流量减少后,就为其他用户上传图片、视频和其他文件开了通道,使他们能更快地完成任务。一个重要的下行优势是,UDC也可以帮助加快网页加载。因为所有上行的文本HTTP命令得到压缩并更快地发送到接收服务器,因此相比没有UDC,有UDC时网页加载能快出50%。
  高通骁龙Upload+中上行载波聚合、64-QAM和上行数据压缩三种技术的结合,能够将LTE网络中的上传速度峰值从50Mbps加速到FDD网络中的150Mbps。在TDD网络,上行和下行共享相同的LTE载波,峰值速度从通常的11Mbps到相当高的33Mbps。这是惊人的增长,对用户体验有着巨大和直接的影响。
  韩国三大LTE运营商――SK电讯、韩国电信和LG U + ――已商业化这些新技术并在其网络上推出,得益于高通骁龙,LG G5用户如今可以享受到这些技术了。世界各地的其他运营商也在试验或实地测试这些技术,包括全球最大的移动运营商中国移动。
  除了LG G5,还有其他多款手机也在提供这种更好的LTE上传体验,包括LeEco Le Max Pro、华硕ZenFone 3 Deluxe(均采用X12 LTE 820高通骁龙处理器)和中国移动A2(采用X8 LTE高通骁龙617处理器)。A2零售价仅799元,显示了高通技术在各产品层级推进先进技术的能力,将移动体验推向更多用户。
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客服邮箱:跑分突破6万 骁龙810处理器性能测试
日 00:29&&&出处:&& 作者:李军工&& 编辑:李军工 分享
& &&新一代骁龙810处理器采用四核 Cortex-A57+四核Cortex-A53架构,支持64位运算,内置Adreno 430 GPU,支持OpenGL ES3.1/OpenCL1.2Full/DX11.2图形渲染,支持最高4K主屏显示以及显示输出,支持32位双通道内存以及eMMC 5.0的内部存储芯片,集成了Gobi 4G LTE Aanced CAT 9世界模。& &&我们对骁龙810处理器进行了性能测试,通过使用我们大家都熟悉的安兔兔性能测试来跑分,高通骁龙810处理器的最终结果达到了55044分,这个分数是基于分辨率进行测试,如果是在1080P屏幕的设备下进行测试,最终结果达到了图片所显示的63351分。& &&在安兔兔测试的详细测试中,骁龙810处理器的CPU整数运算以及浮点运算得分都比较高,高出目前旗舰手机的平均水平。另外骁龙810处理器所搭载的Adreno 430 GPU也有着相当不错的表现,在2K分辨率下,3D得分也能达到18936分,以往出现在2K屏手机中屏幕拖影或者微卡的情况将会得以解决。& &&Geekbench 3是对手机的处理器进行专项测试,得出的分数分单核分数与多核分数,分数越高越好。骁龙810的单核心得分为1331分,多核心测试结果为4294分。这样的分数同样也已经超越了目前的旗舰智能手机。& &&3DMark是针对GPU的测试,该测试是在1080P格式下进行测试的,分数越高越好。骁龙810所搭载的Adreno 430的得分为24924。Adreno 430 在性能方面与前代产品(Adreno 420)相比提升了30%,同时功耗下降20%。Adreno 430可以实现更精致的画面处理器,并且渲染游戏机品质的3D图形,在处理数据密集型计算的时候,也不会速度变慢或者消耗更多的电量。& &&通过几组数据测试,骁龙810处理器的整体表现还是值得肯定的,能够进一步的提升旗舰智能手机的性能,同时会有更低的功耗。目前除了小米以外,LG也计划推出基于骁龙810处理器的智能手机,在今年内还将会有更多手机采用该处理器,如果你注重手机的性能,那么采用骁龙810处理器的手机是一个不错的选择。■
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如果走进一些手机大卖场,肯定会听到这样的导购声音出现,对于并不熟悉的手机性能知识的人来说,手机核心数,相机像素数,屏幕大小这些是最直观的存在。所以当一个十核处理器+2100 万像素+5.5 英寸屏幕的国产手机摆在消费者面前,还是 2000 块不到,他很可能会觉得另一边一款四核处理器+1200 万像素相机+5.1 英寸屏幕的手机卖 4000 多简直就是抢钱。
事实证明,市面上拍照最好的手机还是三星 S7 系列,即使是上市快一年的 iPhone 6s Plus,它的拍照能力依旧排在智能手机的前列,他们的后置摄像头都是 1200 万像素,在经历过了像素战争之后,手机拍照的两个标杆都还算理性,没有盲目追逐超高的像素。
屏幕是同样的道理,虽然对于 6 英寸以下手机来说,2K 屏幕和 1080p 屏幕选择各有优势,但是屏幕的色域、色准、色温、亮度、对比度等更深层次的技术相比于尺寸更重要,更能体现技术水平,毕竟手机屏幕这件事,器大只是吓唬人,活好用着才舒服。
核战争、跑分,为什么不关心信号的问题?
说起来,有一段时间手机核战争其实是有偃旗息鼓架势的,但是后来 ARM 鼓捣出了 big.LITTLE 架构,加上 MTK 一直激进地去堆核心数,所以其实这两年又有一些手机厂商在发布会等宣传渠道上鼓吹核心数和性能的关系。
甚至,核心数还成了某些处理器的遮羞布,比如 MTK P10 处理器整体平庸,性能不强。有厂商就在产品页面绝口不提处理器名称,但是又大加宣扬 64 位和 8 核的概念,甚至还处理掉了处理器表面的型号信息。
与鼓吹核心数类似,秀跑分成了国内手机发布会的日常举动,即便是到了跑分这个环节,四核秒十核也是经常出现的事情,今年的顶级手机处理器之争中,四核骁龙 820 的性能高于八核的 Exynos 8890,而十核的 MTK X25 排在最后。
理性的消费者愿意去探究核心数之外的东西,是否支持读写速度远超 eMMC5.1 的 UFS 2.0 新闪存存储标准,是否采用了最新的 14nm 制程工艺来优化发热和功耗表现,是否支持更快的 LPDDR4 内存?
智能手机是如此的复杂,这种复杂的程度让不少雄心勃勃进军这个产业的人吃了大苦头。CPU 之外,我们还需要关心 GPU,这关系到图形性能表现,还要关心对影像技术的支持,比如高通之前集成在高端骁龙处理器中先拍照再对焦的 UbiFocus、平衡夜间拍摄的闪光灯技术 ChromaFlash、以及追踪对焦技术 Touch-To-Track 技术等等。
在手机的 SoC(片上系统)中,有一个地方关系到手机的日常使用,虽然至关重要,但是常常被人所忽略,这就是手机的 Modem(调制解调器)。好的手机,能够在信号薄弱的地方依然保持好的通话质量,能够支持更高的上传带宽秒速上传文件,能够显著降低电话掉线率,甚至能更省电一些。
高通骁龙 820 被称为旗舰处理器,优势只是性能吗?
在讨论这个问题之前,有两个事情值得说道一下。
今年乐视手机的三档划分可以通过处理器的选择来一眼看明白:采用 MTK X20 的乐 2,采用 MTK X25 的乐 2 Pro 和采用高通骁龙 820 的乐 2 Max。
今年魅族和 MTK 绑定在一起了,目前新机型全线采用 MTK 处理器,尤其是上半年旗舰机魅族 PRO6,从魅族 PRO5 原来支持 UFS,支持 LPDDR4,采用 14nm 工艺的 Exynos 7420 处理器,变成了除了理论性能小幅提升其他层面全面倒退的 MTK X25,最大的原因就是三星新款的 Exynos 8890 处理器不支持全网通,在国内用不了电信卡,所以才得屈就于 MTK X25。然后被乐视和小米等厂商形成用同样性能处理器的手机以中端打高端的局面,然后用采用了骁龙 820 处理器的更高端产品线俯视。
可以说,手机调制解调器 Modem 一定程度上决定了国内手机市场的格局。相比于处理器性能的领先程度,这里才是高通的绝对优势所在。
Modem 的技术门槛之高,研发投入之大还决定了另外一个市场:许多国产平板电脑采用了国产或者半国产的展讯、瑞芯微、全志的处理器,但是这些牌子的处理器打不进手机市场就是因为手机必须得有 Modem,不然电话打不了,4G 连不上,然而这个门槛对于研发能力和财力都有限的国产牌子来说实在太高。
即便是能过跨过技术和财力门槛的厂商们,也有着技术上的明显差距。
基于高通骁龙 Modem 优势,采用了高通骁龙 820 处理器的手机理论上会在 Upload+、TruSignal、Ultra HD Voice、11ad、11ac MU-MIMO、全网通和 4G+ 等技术上享有更多的优势。这些看起来不明觉厉的技术涉及到手机的在 4G 网络下的上传效率,信号强度,语音通话清晰度,WiFi 传输速度,以及 4G 网络的速度等等。
前不久有个朋友的 Apple ID 被锁定,然后临时需要一台手机临时顶上,不过由于用的是电信卡,但借到的一些旧手机都不支持电信卡,最后还是我借出一台全网通手机才解的围。可以说,全网通技术的出现,让“一如电信深似海,从此手机不好买”的窘境得到了很大的缓解。
全网通是近年来高通骁龙处理器最显而易见的领先优势,而 11ad 和 11ac MU-MIMO 这两个不那么被关注的 WiFi 相关技术其实也是骁龙 820 领先一个身位的地方,可以说如果说全网通技术解决了历史遗留问题的话,那么 11ad 和 11ac MU-MIMO 则是面向未来的技术。
手机是用的,不是专门跑分的
智能手机消费者行为排在前十的是:电话、短信、上网、拍摄/分享照片、查看天气 、连接 Wi-Fi、查看/写电子邮件、使用3G/4G连接、使用定位/GPS 服务 、查看社交媒体内容。
这些消费者行为中,大多数围绕通话、数据,都会用到手机的 Modem,当然,跑安兔兔是不会用到的。这种行为差距其实意味着,超高跑分对日常使用体验的提升作用很有限,但是一个好的 Modem 能让智能手机在日常生活中更好用。
众所周知,国内的 4G 网络采用了两种网络模式,移动的 LTE-TDD 和联通电信的 LTE-FDD。由于LTE-TDD 技术特点,中国移动 4G 的上传速度只能达到 10Mbps,远小于其下载的速度。而中国联通和中国电信的 4G 上传速度能达到 60Mbps。如果采用高通的上行载波聚合技术,64-QAM 调制和用户数据压缩 UDC (User Data Compression)三项技术,中国移动用户的上传速度可达到 40Mbps,解决用户日益增长的数据传输需求。
如果说上面的名字比较拗口难懂,它们有个合称叫 Upload+,上传速度快有什么好处呢?一个最简单的例子,如今直播这么火,但是直播效果跟网络上传效果息息相关,有些直播平台会根据网络状况调整清晰度。如果有 Upload+ 技术,即使在相同的网络条件下,使用了骁龙 820 手机的上传效果,也会比其他的好。
说到上传,奔波在各种现场的编辑可能是对上传网速要求最高的群体之一,比如有时候爱范儿前方编辑拍摄了发布会现场设备的上手视频,往往需要快速上传到网络上,供后方视频组的同事剪辑,或者直接发布,因为这关系到新闻的时效性。全美免费 Wi-Fi 提供者里面最快的星巴克的网速为 9Mbps,满足基本使用没有问题,但是这个网速还满足不了新闻工作者。这个时候,是找个咖啡馆蹭慢吞吞的公共 WiFi 还是用有 Upload+ 的 Android 手机上传呢?很明显,后者的带来的时效性强得不是一星半点。
当然,咖啡馆的公共网络也不是没有救,只是对于大规模连锁咖啡店来说,大面积改造 WiFi 技术并不容易。但是对于单体咖啡店来说,通过先进路由器的设置,还有 11ad 和 11ac MU-MIMO 两种 WiFi 技术的支持,咖啡馆的网速在人多的时候依然可以网速如飞,前提是你得有支持这两种技术的机器,比如市面上搭载了骁龙 820 的机器。
今年可以被认为是 802.11ad 标准的勃发之年,各种支持这种标准的路由器、手机和笔记本开始出现。802.11ad 标准也被称为 WiGig,其可以看作是 11ac 和 11n 之后的下一代标准。只不过相比 802.11n(工作在 2.4GHz 和 5GHz 频段)和 802.11ac(工作在 5GHz 频段),802.11ad 是工作在 60GHz 频段,这使其无线传输速率可轻松达到 7Gbps,比当前最快的 11ac 理论传输速率(5GHz 频段,2167Mbps)还要快 3 倍。
(全球首款支持 11ad 的路由器 TP-Link Talon AD7200)
前代的 802.11ac 要实现这个速度得 8*8 MIMO、256 QAM 调制和信道绑定 4 个 40 MHz 信道才能实现,但是 11ad 只需要 64-QAM 调制和单个信道就可以。不过在高速的背后,60Ghz 频段的 11ad 穿墙能力肯定是远弱于 2.4GHz 的。
MU-MIMO 技术则是让 802.11ac 更上一层楼的技术,多用户多入多出技术(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,MU-MIMO),算是在 11n WiFi 时代 MIMO 技术的升级版,新增的那个 MU(多用户)意味着有 MU-MIMO 技术能够让多用户使用同一 WiFi 下单个用户的上网体验得到显著提升,甚至能快上 3 倍。
基于 MIMO 技术的无线路由一次仅能够与一个无线终端对话,因此当多个客户端出现时,必须要一个一个轮流通信。而 MU-MIMO 技术则可在同一时间让一个无线路由能够同时将数据发送至多个客户端,相当于之前超市只有一条收银通道,现在开了四个,自然顾客排队结账的时间就大大减少了。当然,要想用到 MU-MIMO 技术,不光是要路由器的支持,手机和笔记本终端也得支持,所以这里高通 Modem 的优势就又出来了。
常年在咖啡馆谈投资谈创业,在钢筋水泥高楼里办公的 David 和 Jessica 在春节回到老家乡村就变成了二蛋和二丫,除了名字的变化之外,还有网络信号。相比于大城市,中国乡村的网络覆盖要弱很多,这对于春节返乡但工作不能断的互联网从业者来说是个不小的考验,漏接个电话说不定错过一个客户,少回一个邮件会被老板骂一通。针对的弱信号区的状况,TruSignal 技术就出现了。
跟 Upload+ 类似,TruSignal 技术其实也是三个技术的合称,分别是动态天线调谐技术、主分级天线切换技术、接收增强技术。说起来就是能让电话掉线率降低, 数据传输速度和续航时间提升的技术。
其实这项技术不光指向的是信号薄弱的偏远地区,还有电梯或者钢筋混凝土建筑等等城区的信号薄弱点。并且,如果你对当年 iPhone 4 的“死亡之握”有印象的话,就会知道这是因为天线设计缺陷造成的。而且,TruSignal 技术能够解决当年的“死亡之握”问题。
如果厂商的宣传,跑分软件的比拼,让那些鼓吹核数的手机有乍见之欢的话,那么搭配有好用 Modem 的手机能让用户感到一种“久处不厌”的安稳感,这种安稳感很难在柜台的体验中感知到,但是却在日常使用中给用户产生完全不同的体验。毕竟谁都不想要一部出现“死亡之握”,出现 WiFi 断流,在信号不好的地方打不了电话的手机,而相比于核心数量或者不必要的超高跑分,更快的上传网速,更全的网络频段覆盖,更有效率的 WiFi 网络接收,以及对信号强度更宽容的 Modem 其实要重要得多,手机,是拿来用的。
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