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これは、ARM Holdings ( ARM Cortex-A ) とサードパーティによって設計された ARM 命令セット アーキテクチャ アプリケーション プロセッサ コアの比較です。ARM Cortex-R、 ARM Cortex-M 、または従来の ARM コアは含まれていません。
ARMv7-A
これは、 ARMv7-A(Aはアプリケーション[1]を意味する)命令セットアーキテクチャとその必須またはオプションの拡張である最新のAArch32を実装した32ビット中央処理装置を比較した表です。
ARMv8-A
これは、 ARMv8-A命令セット アーキテクチャとその必須またはオプションの拡張機能を実装する64/32ビット中央処理装置の表です。ほとんどのチップは、レガシー アプリケーション用に32 ビットARMv7-A をサポートしています。このタイプのチップはすべて、古い ARMv7-A およびNEON ( SIMD ) チップよりも優れた浮動小数点ユニット(FPU) を備えています。これらのチップの一部には、古い32 ビットアーキテクチャ (ARMv7) のコアも含まれるコプロセッサがあります。チップの一部はSoCであり、Samsung Exynos 7 Octaのように ARM Cortex-A53 と ARM Cortex-A57 の両方を組み合わせることができます。
参照
注記
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コードネームFalkorのCPUコアは、ARMv8.0に準拠していますが、ARMv8.1の機能を備えているため、ソフトウェアを他のARM環境からシームレスに移行できる可能性があります(または再コンパイルが必要です)。Centriq 2400ファミリは、AArch32をサポートせず、AArch64のみになる予定です。Qualcommは、これにより電力とダイ領域がいくらか節約されると述べていますが、主にターゲットとするエコシステムがすでに64ビットに移行しているため、この方法を選択したと述べています。 Centriq 2400 の製品管理担当シニアディレクターである Qualcomm の Chris Bergen 氏は、新規および新興企業の大多数がデータセンターのベースとして 64 ビットから始めており、32 ビットは考慮すらしていないと述べています。これが、ここで AArch64 のみを選択している理由です。[..] マイクロオペレーション キャッシュ / L0 I キャッシュ (ウェイ予測付き) [..] L1 I キャッシュは 64 KB で、他の ARM アーキテクチャ コア設計と同様であり、64 バイト ラインを使用しますが、8 ウェイ アソシエティビティを備えています。ソフトウェアでは、L0 は透過的であるため、L1 I キャッシュは 88 KB のキャッシュとして表示されます。
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