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2024年12月26日,真“芯”全接触 高通骁龙820技术全面探究2016-01-15 05:30·手机中国【手机中国 评测】新年伊始,在刚刚结束的CES上,Qualcomm及骁龙产物线表现活跃,骁龙820的关注热度持续升温,Qualcomm也公布了更多对于这颗“龙芯”的新特性,包括最新推出的骁龙820A处理器。本期文章让我们近距离看清楚骁龙820的这颗“芯”相比以往的核心究竟有多少改变?同时也看看骁龙820为什么承载了那么多手机厂商和消费者的期待?下面让我们先来回顾一下骁龙820的详细参数:骁龙820的主要改进骁龙820在自主架构设计下,拥有主频更高的Kryo CPU四核处理器,图像处理性能更强的Adreno 530 GPU,全新的14位双ISP处理器Spectra ISP,更快更稳定的X12 LTE调制解调器。同时,它采用了更先进、拥有更高能效比的14nm制程,配合全新升级的Hexagon 680 DSP,在降低功耗的同时延长了续航。另外,Qualcomm Quick Charge 3.0快充技术让手机短时间满血复活也不再是梦。本期文章,小编重点介绍之前没有提及的一些新的技术亮点。本文的图片大部分都是来自上个月刚刚举行的“劲芯 浸享”高通骁龙820亚洲首秀。由于小编之前已经分别重点探讨过上述的一些新改进,读者可以挑选下面感兴趣的文章链接进行阅读。新亮点——先进的Wi-Fi技术与LTE/Wi-Fi融合骁龙X12 LTE调制解调器的新特性骁龙820采用了骁龙X12 LTE调制解调器,下行/上行链路分别支持载波聚合Cat.12/Cat.13,在4G LTE传输速度上实现了最高达到600Mbps的下行速度和最高达150Mbps的上行速度,除此以外,这颗调制解调器在Wi-Fi方面表现也不容忽视。骁龙820采用了两项前沿的Wi-Fi技术,一项是802.11ad,另一项则是802.11ac MU-MIMO,主要都是为了大幅提升目前Wi-Fi传输速度。Wi-Fi速度提升有助于进一步提高家中各种智能终端(手机、智能电视、平板电脑等)间的数据交换速度,尤其是高分辨率或者RAW格式的照片,或者是4K视频。而打造家中的娱乐影音数据中心,以NAS(网络附属存储)为核心,Wi-Fi网络为基础,一家大小多款智能终端设备同时连接到NAS进行上传和下载的操作,Wi-Fi速度的提升就显得尤其重要。因为SSD(固态硬盘)的逐步普及,当NAS的存储介质由HDD(机械硬盘)换成了SSD,并组建成RAID阵列之后,NAS端速度瓶颈就会减缓,速度瓶颈压力就会落在Wi-Fi网络上。所以提升Wi-Fi传输速度迫在眉睫,势在必行。要介绍骁龙820中的两项Wi-Fi技术,我们必须先了解Wi-Fi标准的演变过程。IEEE 802.11是由电气和电子工程师协会制定的无线局域网标准,IEEE 802.11并不是单一协议,而是一个协议簇,包括了很多协议。本文所提及的一些协议如下图所示:IEEE 802.11协议簇(部分)根据百度百科的定义,ISM频段是指那些开放给工业、科学、医学三个主要机构使用的频段,属于Free License,无需授权许可,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1W),并且不要对其它频段造成干扰。目前在Wi-Fi领域,讨论得最多的就是2.4GHz和5GHz,还有伴随着802.11ad一起到来的,全新启用的60GHz频段。2.4GHz频段为各国共同的ISM频段,因此无线局域网、蓝牙、ZigBee等无线网络,均可工作在2.4GHz频段上。由于2.4GHz频段公开使用的时间最长,在这个频段工作的产物技术也最为成熟,同时因为2.4GHz相比其它常用的ISM频段发射功率更低,耗电也更低,所以市面上有大量电子设备共同抢占2.4GHz频段进行数据传输,例如智能手机、平板电脑、蓝牙耳机、蓝牙键盘、蓝牙鼠标、路由器等,更为可怕的是,大功率的电器微波炉也是工作在2.4GHz频段上的,这也是为什么生活中经常发生同一Wi-Fi环境中的设备互相抢夺数据通道进行传输的原因,也是为什么微波炉开启的时候,附近工作在2.4GHz的电子设备或多或少受到其干扰的原因。从上图可以看出,伴随着协议不断迭代,无线网络的传输速度也不断提升。另一方面,5GHz频段在近年来逐步被无线协议提升到重要的地位,主要还是因为2.4GHz频段的带宽资源被抢占得差不多,同理,在12年底公布的IEEE 802.11ad协议中,更是首次提出把60GHz这个相对高频的频段也拿来使用,可见无线网络带宽资源是多么地抢手。新协议除了支持新加入的频段,对旧协议的旧频段也会进行兼容,正如USB 3.0协议兼容USB 2.0及以前的版本。骁龙820处理器支持的802.11ac和802.11ad都是最新的协议,传输速度也较高,究竟有什么“黑科技”让这两项协议能够达到如此高的传输速度呢?当然,选择了5GHz和60GHz更高发射频率来传输数据,来避开“塞车”严重的2.4GHz是其中一项“黑科技”。要搞清楚Qualcomm的黑科技,我们先来探究一下,究竟有哪些因素能够增加Wi-Fi传输速度。请看下图:决定传输速度的四要素Wi-Fi网络传输速度简单来说取决于四个方面:带宽、协议、MIMO空间流、工作频段。为了方便各位读者理解,小编打个比方,将上述四项指标比喻为“决定汽车行驶在公路上的速度”的四个因素。我们逐个因素来看一下。工作频段,也就是不同的高速公路。这也是为什么Qualcomm需要选择更高的发射功率传输无线信号的主要原因。与其大家都挤在同一条高速公路上比拼车技,不如抽身离开,选择在另一条高速公路上畅游神州大地。当然,科学家也不是傻子,采用这种方式很明显是有副作用,不然也不会在近几年才开始启用5GHz和60GHz两个新频段。这一点下文会提到并解释原因。频段(不同高速公路)带宽,也就是每一条高速公路(信道)的宽度,和一般的高速公路只有两条宽度相等的往返车道(信道)不同,无线网络的带宽,以2.4GHz频段为例,拥有13条大小不一的信道,每条信道的宽度是不相同的,数据在更宽的信道上传输,能够获得更高的带宽。带宽(道路宽度)MIMO空间流,等同于单向行驶的公路(信道)上拥有多少条车道,注意,这个参数只有在频段比较空闲、带宽比较大的情况下才有意义,如果本身就处于一条经常塞车而且狭窄的高速公路上,还划分那么多条车道干什么?正因为这个原因,MIMO空间流概念直到802.11n开始才被引入到协议中。下文会详细介绍MIMO的定义。MIMO空间流(多车道)协议,可以粗略地看作是汽车,只有把上述几项指标都做得不错,然后才能够从根本上发挥出协议本身最大潜力,也就是汽车的最高速度。所以说,协议(汽车)是整个数据传输过程中最重要的一环,他和前面的几项参数挂靠在一起,同时也是最终传输速度的集中表现。协议(汽车)接下来,我们对比一下802.11n、802.11ac、802.11ad三种版本的传输协议之间的区别。三种版本的传输协议之间的区别和读者普及了影响传输速度的四项重要指标之后,从今开始提及传输速度的时候不能够再单纯地说该协议的最大传输速度为300Mbps,而是需要在该协议的前面加上MIMO通道数、工作频段和带宽三项参数来限定,如上图所示,IEEE 802.11n得到的最大300Mbps传输速度,其实是在2.4GHz频段,带宽为40MHz,MIMO空间流为2的时候测量到的。当然,实际传输速度会有所下降,这也是无线网络相比有线网络不同的地方,不过该部分内容超出了本文范畴,暂不延展开去。不同带宽、不同MIMO通道数、不同协议之间传输速度是不同的Qualcomm这次在骁龙820引入的两项传输协议作用可是不相同的,802.11ac主要用于“中短距离无线通信”,用于优化普通的Wi-Fi网络传输效果,接替昔日的802.11n,而802.11ad则是“面向家庭娱乐设备”的全新技术,主要用于短距离传输,将大容量的高清音频和视频文件通过快速的无线网络进行传输。接下来我们介绍一下上文提及的自802.11n开始引入的MIMO技术,在802.11n协议版本中,我们看到的是相对基础的SU-MIMO,而在802.11ac协议版本中,我们看到的是进一步提升了带宽利用率的MU-MIMO。现场提供了原型机让我们测试Wi-Fi传输速度根据百度百科的资料:MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术指在发射端和接收端分别使用多根发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多根天线传送和接收,从而改善通信质量。这就解释了市面上为什么那么多自称“传输速度快到没朋友”的路由器全部都长得像“天线宝宝”的样子,三天线、四天线、八天线的路由器层出不穷。MIMO能充分利用空间资源,通过多根天线实现多发多收,在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,可以成倍的提高系统信道容量,显示出明显的优势、被视为下一代移动通信的核心技术。通过多链路同时传输的方式,提升路由器与客户端设备(笔记本、手机、平板等)之间的网络通讯速率。SU-MIMO(单用户多进多出)技术,同一时间和同一频段内,路由器只能够与一个客户端设备通信。即使客户端设备不能完全占用路由器的无线带宽,路由器也无法将剩余带宽分配给其它设备使用,造成白白浪费。MU-MIMO(多用户多重输入多重输出)技术,主要是用于提升802.11ac网络带宽利用率的技术。在SU-MIMO基础上添加了多用户同时通信机制,让闲置的无线带宽也能够利用起来。MU-MIMO技术无须客户端设备提供技术支持,只要路由器本身支持这项技术即可。由于Qualcomm骁龙820指出采用了802.11ac的MU-MIMO技术,接下来我们通过图片形式更好地理解这项技术。我们先通过下图解释一些相关的基本术语。半双工工作模式AP可以简单理解为无线接入点、热点,也就是路由器或者手机共享出来的流量卡。一般来说,数据传输需要有接收端和发送端,接收端假设为笔记本电脑,发送端用AP表示,如上图所示,AP拥有多条天线,而这些天线都是半双工的天线,换句话说就是既能做发送信号所用,也能做接收信号所用。当然,也存在着部分路由器的部分天线只能够单向使用的情况。笔记本电脑内置无线网卡,随着近年来的设备更新,也开始出现多条天线的情况,同样地,这些天线类似AP那些天线,采用半双工的工作模式。我们来解释一下半双工。如果只能够单向传输的信道,我们称为单工,双向都能够传输的信道,我们称为双工。双工又分为全双工和半双工两种模式,前者和后者最主要的区别在于,半双工只能够在同一时间,出现两个设备之间要么就是A发送给B,要么就是B发送给A的情况,并不能够实现全双工那种A和B之间同一时间既是接收端又是发送端。这主要和无线网络的容错机制等特性相关,注定了不能够像有线网络那样采用全双工的工作模式。当然,不同时间,信道就能够双向复用。注意,天线的多少和信道的数量并不是一对一的关系,不要看到路由器上有四根天线,就以为AP和笔记本之间存在着4条信道。接下来我们引入更复杂的情况,在无线网络中存在着两个客户端设备(笔记本电脑和智能手机),同时和AP(路由器)进行数据传输。如下图所示:进一步解释MU-MIMO最上面的两幅图直观地描述了SU-MIMO和MU-MIMO的主要区别,如果看不明白请跟随着小编的脚步看看后面的5幅小图。(a)这是只有一个客户端和AP进行通讯的情况,这个时候,智能手机和AP之间没有数据传输(b)在(a)的基础上,智能手机开始和AP进行数据传输,AP是能够同时处理两个客户端发出的请求的,前面两幅图传输效率比较低,主要是因为同一时间,只有一条信道在工作,这在802.11n协议诞生之前比较常见(c)在802.11n诞生后,引入了MIMO的新技术,同一时间,能够通过多条信道同时传输客户端和AP之间的数据,这就好比双核和四核处理器对系统性能带来的提升一样,Wi-Fi领域也引入了多任务并行的概念。(d)而Qualcomm在骁龙820中使用的802.11ac MU-MIMO技术,则更进一步,能够灵活调动多个客户端的信道,将低负载的客户端闲置信道调动给高负载的客户端,减少信道资源的浪费,也提高了高负载客户端的数据传输效率。如图所示,AP将连接到笔记本电脑一端的闲置信道调配到连接在智能手机的一端,提高智能手机那端的执行效率同时,也避免了笔记本电脑那端的信道闲置。(e)这就是如果没有MU-MIMO技术,笔记本电脑和智能手机的信道都得不到最佳的资源分配,笔记本电脑和AP之间存在部分空闲信道,智能手机和AP之间只有一条信道能够利用,工作效率大打折扣。MU-MIMO和802.11ad两项法宝除了802.11ac的MU-MIMO,Qualcomm骁龙820中还存在着另一项杀手锏,802.11ad。802.11ac主要采用5GHz的空闲频段,兼容2.4GHz的频段。而802.11ad继续采用类似的思路,开辟了全新的60GHz的空闲频段,避免和使用2.4GHz或者5GHz频段的大量电子设备竞争带宽。主要用于实现家庭内部无线高清音视频信号的传输。Qualcomm宣传802.11ad支持多千兆比特连接,完美适用于4K视频串流、点对点大型文件共享、媒体查询终端使用,无线扩展基座以及硬盘备份等应用。MU-MIMO和802.11ad两项技术的传输速度提升明显这里和大家普及一下无线电知识,2.4GHz、5GHz、60GHz三个频段的穿墙能力和最远传输距离是递减的,这也是前文为什么说IEEE协会等到近几年才启用这些高频段的原因,换句话说,如果是为了增加信号穿墙的效果而购买路由器,5GHz的那些路由器未必比2.4GHz的路由器更值得买。主要是因为随着频率越高,载波的绕射(衍射)能力越低,在空气中衰减也越快,所以这几年新上市5GHz的路由器经常被吐槽说穿墙能力还不如以前的2.4GHz路由器,这是正常的,同理,未来如果有60GHz路由器上市,穿墙效果肯定更差。问题来了,既然穿墙效果差了和信号衰减厉害了,为什么还要力推5GHz和60GHz两个新频段呢?主要还是因为电子设备“打架”的老问题,2.4GHz频段已经有太多的电子设备在抢夺Wi-Fi资源,业界必须把部分电子设备引流到其它频段,5GHz和60GHz就是在这种背景下诞生的。虽然穿墙能力差,信号衰减快,但是近距离传输优势明显,能够提供更快的传输速度,同时也能够避开2.4GHz频段设备间“塞车”问题。这也是60GHz频段被下一代802.11ad无线标准看中的原因。LTE-U技术LTE-U命名和LTE-A很类似,其实大不相同。LTE-A全称是Long Term Evolution-Advanced,俗称4G网络,通过载波聚合、上下行多天线增强、多点协作传输、中继等关键技术,大大提高无线通信系统的峰值数据速率等指标。而LTE-U则是跨界的产物,不再局限于蜂窝数据领域,而是和Wi-Fi聚合在一起。LTE-U(LTE-unlicensed)则是由Qualcomm牵头的一项全新技术,简单来说就是在Wi-Fi频段上部署LTE,将网络运营商没有利用起来的闲置频段全部集合在一起,统一调配,大大提高带宽利用率。这一点也让我国三大运营商颇感兴趣,Qualcomm在未来也将公布这项技术的更多细节和具体实现方式。除此以外,骁龙820所采用的全新Wi-Fi技术还能够降低Wi-Fi热点的功耗,对于经常喜欢share上网卡流量给别人用的“活雷锋”,再也不用担心电量会比流量先耗光的情况出现了。众所周知,早在三星S5上就已经出现过LTE/Wi-Fi协同工作的例子,当时所搭载的处理器为骁龙801,支持一项名为“下载加速器”的功能。一直以来,我们只能够在蜂窝数据网络(仅限4G网络)和WLAN网络之中二选一,为我们提供下载。为什么我们那么喜欢BT下载支持多任务功能,不仅支持多个任务同时下载,而且还支持乱序下载,主要还是因为这种下载方式十分人性化,告别了以前单任务单线程的下载方式,试想一下,如果只有单任务,我们必须等以GB为单位计算的爱情片A完全下载完毕之后,才能够开始下载动作片B,世事往往不是一帆风顺的,当你愿意耗费2个小时去等待下载这部爱情片,可能因为网络状态差、其它人下载完之后停止造种、甚至资源被重定向和转移,最终让我们要花更多时间去等待下载。支持多任务同时进行的BT下载出现之后,我们能够同时将爱情片A、动作片B、悬疑片C等影片同时添加到下载列表,而且BT下载特性允许乱序执行,当A资源下载速度变得缓慢,BT下载管理算法就会将带宽多拨给B资源,因为此时B资源拥有更多的人流在下载,根据BT下载特性,越多人下载资源加速下载效果越明显,所以将带宽资源重新合理地分配。三星S5上出现的“下载推进器”类似地,三星S5上的“下载管理器”功能也类似,允许4G网络为WLAN加速,举个不严谨的例子,当你使用WLAN下载某个文件上半部分的时候,4G网络可能正在帮你将该文件下半部分一并下载,分段同步下载节省下载时间。而骁龙820上提出了另一个LTE/Wi-Fi协同工作的例子,“高通骁龙X12 LTE调制解调器”能够在LTE和Wi-Fi网络之间智能选择下载方式,为用户带来无缝切换的下载体验。如今很多大妈和大叔都很懂得在公共场所利用360无线Wi-Fi,荣耀WLAN(与运营商合作),小米Wi-Fi(与迈外迪合作)等免费资源,但是他们往往忽略了信息安全问题,即使没有钓鱼服务器和黑客入侵,连上了一台需要密码的服务器,或者连上了一台比4G网络还要慢的服务器,不如直接连蜂窝数据算了,免得得不偿失。以前我们的基带芯片很不智能,需要我们手动选择什么时候开启蜂窝数据,什么时候开启WLAN网络。骁龙820上的“高通骁龙X12 LTE调制解调器”能够帮我们更好地判断什么时候该连4G网络,什么时候该连WLAN网络。当大妈和大叔的手机和平板接入公共场合时候,这颗全新的基带就会开始判断究竟附近的WLAN网络是否真的可用?如果不可用,或者需要输入密码,或者不安全,或者网络带宽不足,或者网速很慢,系统会自动切换到综合条件更好的WLAN网络,或者直接开启蜂窝数据,整个过程用户无须考虑应该选择哪种网络或者哪个服务器进行连接。综上所述,国内4G网络资费开始下降之后,更多的LTE/Wi-Fi协同工作的功能也会出现,而消费者只需要关心用户体验好不好,能够浏览和下载到自己需要的网络信息即可,至于用哪些方式实现,Qualcomm已经为消费者想好了。新亮点——QC 3.0快充技术和无线充电技术全面升级的Quick Charge 3.0快充技术骁龙820支持全新的Quick Charge 3.0(下文简称:QC 3.0)充电标准,比传统的充电方式快4倍,相比上一代Quick Charge 2.0充电效率提升了至少35%,全面兼容USB Type-A、USB micro、USB Type-C或其他专有接口。现场提供了体验Quick Charge 3.0技术的原型机和移动电源现场还提供了首款支持QC 3.0技术的来自Verus Peripherals的移动电源,以及一台搭载骁龙820的原型机,让消费者直观了解QC 3.0技术的充电速度。另一方面,从现场提供的快充插头可知,QC 3.0技术依然支持多种电流和电压输出组合搭配,12V/1.5A、9V/2A和6.5V/3A任君选择,让手机厂商更好地根据实际需要灵活掌握这项技术。Quick Charge 3.0的充电器近观更让人惊喜的是,小编在活动现场发现QC 3.0技术还可以运用在无线充电上面,并看到了样机的实际表现。自诺基亚Lumia系列手机将无线充电技术重新带回了手机界之后,Android阵营各款旗舰机也开始不断地把无线充电技术改良,并且变成了杀手级别的卖点,尤其是2015年,以Qualcomm Quick Charge 2.0技术、OPPO VOOC闪充技术为代表的快速充电技术呈现喷井式的普及,让千元以上的大部分机型都能够获得商务级别的充电速度,一下子水涨船高。下半年,为了寻求差异化,搭载了Exynos处理器的三星Note 5和三星S6 edge+顺应潮流进一步推出无线充电的快充技术,让无线充电和快充技术同时上升了一个台阶,而且这种充电速度相比当年的噱头大于实际的诺基亚 920上无线充电,三星的无线快充技术已经上升到可用的层面,彻底切断最后一根连接手机的线缆。Qualcomm WiPower的无线快充技术和三星类似,也是支持多种标准。可见行业老大Qualcomm和三星总是能够急用户所急,把未来便民新科技先于其它厂商带给广大消费者。Quick Charge 3.0也能够用在无线充电技术上新亮点——屏幕技术和显示效果改进强光下对显示效果的优化(不大幅提高功耗)骁龙820还支持Qualcomm TruPalette和Qualcomm EcoPix两项优化屏幕显示效果的技术。具体来说,我们对现场的一款原型机(平板电脑)进行了环境光模拟,打开手机手电筒直射原型机的光线传感器,当传感器识别到当前环境的光线强度比较厉害之后,原型机开始智能提高屏幕的显示亮度,而这种调整并不是全局的,而是局部调整,最小单位为每个像素。这样设计的好处就是在提高屏幕亮度的同时,又能够保证屏幕的功耗不会因为这种临时调节而瞬间飙升。新亮点——安全性Qualcomm Haven安全解决方案的四个重要组成部分作为Qualcomm Haven重要一环,Qualcomm Snapdragon Sense ID技术自然是重点推广,Qualcomm在骁龙820亚洲首秀现场展示了这项在移动行业的首个超声波指纹技术。相比以往的接触式和按压式、刮擦式指纹识别模块设计,Qualcomm Snapdragon Sense ID技术通过3D超声波图像进行识别,而不是电容式接触方式,换句话说,即使手指上沾有油污,在指纹识别的时候也依然无惧挑战,轻松解锁。通过3D超声波图像识别指纹另外,根据现场宣传的其中一大亮点:“为手机制造商提供更纤薄,更多样化的设计选择,能够穿透玻璃、塑料和金属等不同终端材质。”可知,Qualcomm的这项生物特征指纹认证技术在未来可能不需要特别制造一个指纹识别模块给消费者按压,直接让消费者在屏幕任意位置触碰都能够进行指纹识别的验证工作,从而简化手机设计。Qualcomm Snapdragon Sense ID 3D指纹技术新亮点——沉浸式体验此次Qualcomm为骁龙820提出了一个“沉浸式体验”的理念。相比之前零零碎碎的亮点宣传,“沉浸式体验”无疑更好地概括了骁龙820在全新架构下的主要改进,更能够从用户的角度出发,看清楚骁龙820究竟改变了哪些用户体验?从官方PPT宣传可知,沉浸式体验一共分为了视觉质量、音频质量和直观交互三种改进。沉浸式体验三个主要组成部分沉浸式体验Qualcomm提出的“沉浸式体验”其实就是无缝体验,让你在生活中的每一个场景,不知不觉间,都能够感受到骁龙820带给你的人性化体验。例如,玩游戏的时候被出色屏幕显示效果、强悍的性能和震撼的音效所折服。户外拍照时候,被多种恶劣环境下依然出色的成像表现所震惊。接下来让我们分别看看视觉质量、音频质量和直观交互三个层面带来的沉浸式体验。Adreno 530 GPU强大的实时渲染效果如上图所示,凭借Adreno 530 GPU和Kryo CPU强大的运算速度,实时渲染出的图片,光影、纹理、质地表现十分出色。在玩大型游戏和看高清视频的时候,这种体会会更加明显。另一方面,拍照时候得益于全新的Spectra ISP,Qualcomm对弱光下的成像进行了明显的优化,能够在取景框看到提高了环境光线,同时生成的照片亮度也很高,噪点则控制在一定的范围内。Spectra ISP进一步优化弱光环境下拍照和视频拍摄Spectra ISP对夜景表现提升明显另一方面,骁龙820在音频方面改进也不少。如今手机厂商纷纷引入ESS、Cirrus Logic、TI等厂商的DAC和运放芯片打造Hi-Fi旗舰。Qualcomm也深知厂商和消费者的需求,在全新的骁龙820中打造3D环绕立体声,无须额外引入其它厂商的Hi-Fi芯片。通过定向扬声器虚拟化感知多声道环绕立体声,而这种环绕声效果主要作用于耳机之中。环绕立体声将被骁龙820原生支持现场的原型机能够感受到Qualcomm在音频质量方面的改进外置音效方面,Qualcomm为骁龙820引入了WSA8815这款扬声器放大器芯片,营造出色的Hi-Fi音频播放体验的同时,也同时保护扬声器,支持实时调谐,能够获得清晰且响亮的音效同时,避免推力过大让振膜等元件损伤。Qualcomm为骁龙820引入的WSA8815扬声器放大器除了视觉和听觉的改变,Qualcomm骁龙820在直观交互方面也有不错的表现,其中一点就是计算机视觉识别和动态追踪,在拍照界面,相机对焦点通过人脸识别技术自动落在人物面部,无须手动干预,同时,还能够追踪动态物体移动锁定对焦点不变改,让你无须担心错过每一个幸福的表情。利用计算机视觉识别和跟踪多个目标场景识别也是直观交互的重要功能,以往手机相机中的场景识别功能,我们只能够看到取景框显示目前处于“夜景模式”或者“微距模式”,不够具体化。而在全新的场景识别功能中,Qualcomm除了能够告诉你目前处于“户外模式”以外,还能够对拍照的物体进行分类,将它们划分为风景和人物,方便后期Spectra ISP对相应类别的物体进行算法优化。例如,在漆黑一片的环境中,人物和背景建筑物是需要不同程度的曝光控制的,人物脸部需要提高亮度,建筑物的灯光需要降低亮度防止过曝,而天空需要提高亮度的同时抑制噪点的产生。更细致的场景识别功能新亮点——神经处理引擎Qualcomm Snapdragon Sense Detect技术骁龙820内置Zeroth神经处理引擎,它能够自动根据用户拍摄的照片进行分类,比如识别出实物和汽车的图像,分别存储在两个不同的文件夹,方便用户更好地管理拍摄的照片。另外,正如上面提及的那样,骁龙820本身能够让相机支持场景识别功能,加上Zeroth神经处理引擎的学习功能,能够让其识别更多的物体,例如从pizza中再细分出水果、火腿、青椒等。搭载高通骁龙820的原型机(来源于骁龙820亚洲首秀)在原型机跑分的过程中,小编并不意外3D画面的流畅程度,对最终的跑分结果大概也有了一个预判。小编最关心的还是温度的控制。众所周知,跑分是一台手机发热比较厉害的一种情况,有时候甚至不亚于跑大型游戏,所以我额外关注了一下跑分过程中温度的控制表现。让人欣喜的是,在运行多款跑分软件之后,塑料机身的原型机只是处于温热状态,并没有出现烫手的现象。这自然和Qualcomm在骁龙820中多项改进密不可分,包括14nm FinFET制造工艺、全新的Kryo CPU自主架构、低功耗Hexagon 680 DSP分担了处理器的部分工作等等。Geekbench 3跑分结果从Geekbench 3跑分结果可以看出原型机搭载的骁龙820处理器,处理器主频高达2GHz,随着技术进一步成熟,最终发布的产物主频相信会更高。配备了3GB RAM和Adreno 530 GPU。另一方面,这台原型机的系统是最新的Marshmallow,可见Qualcomm和Google之间关系亲密无间,两大巨头强强联合。安兔兔跑分情况在最新的安兔兔6.0跑分软件中,骁龙820跑出了出色的13万高分,轻松超越搭载Kirin 950和Exynos 7420等芯片的旗舰机型,成功蝉联了跑分第一的宝座。将骁龙820跑分和某款搭载Kirin 950的机型横向跑分参数对比,如下图所示:与Kirin 950各子项得分对比由于Kryo CPU采用了四核心处理器,所以相比8核心的Kirin 950,在多核心的得分上可能会稍低一点,其它子项表现基本上都碾压对手。正如之前所述,Kryo CPU更擅长用更少核心完成相同的工作量,和苹果推崇多年的“单核能效比最佳”理念不谋而合。所以安兔兔最新版在该子项的权重也重新调配了比例,毕竟总是玩“核战”也没有意思,最终从跑分可得,骁龙820的综合水平还是比如今几款旗舰处理器要高。结束语:骁龙820亚洲首秀已经完美落幕,但是明年首发骁龙820的机型却悬而未决,乐视、小米、nubia、三星、OPPO......手机厂商一如既往地争取在明年首款开年旗舰中一鸣惊人,不过这一次,纷纷抢着首发骁龙820的动机可能不仅仅是噱头,而是真正为消费者带来一款“走心”的旗舰。这主要得益于焕然一“芯”的骁龙820,凭借过硬的参数指标,出色的能耗控制,大胆创新的Zeroth神经处理引擎,登峰造极的网络传输速度,以及真正融入到生活的沉浸式体验,最终成为16年大部分“走心旗舰”必选的“龙芯”,再一次在移动处理器领域获得里程碑式的进步。

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可没过多久曾志伟,又出面澄清了,他表示是自己酒后乱说的,但大家都相信,这句话不是凭空出现的,毕竟曾志伟是圈中,元首外交·心相近|为中美友好注入“青春力量”2024-01-12 00:39·新华社“中美关系取得的成就,首要归功于两国人民的共同努力;中美关系继续向前发展,更加需要依靠两国人民。”习近平主席在4日给美国艾奥瓦州友人萨拉·兰蒂的复信中写道。“收到习主席的复信,我感到非常荣幸。”兰蒂在美国艾奥瓦州马斯卡廷家中,第一时间回复了新华社记者的书面采访。中美关系希望在人民,基础在民间,未来在青年,活力在地方。近来,中美双方落实两国元首达成的“旧金山愿景”,推动民间特别是青年交往,架起更多相知相亲的桥梁,书写更多面向未来的新故事。“这份远见令人钦佩”“习主席欣然应允让马斯卡廷的学生们参与中方邀请5万美国青少年赴华交流的计划,这让我尤为感激。”兰蒂告诉记者,“习主席着眼于年青一代推动中美关系的未来,这份远见令人钦佩。”兰蒂是习近平主席“艾奥瓦州的老朋友”。1985年,时任河北正定县委书记的习近平首次访美,在艾奥瓦州结识兰蒂等友人。2023年11月,在美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲中,习近平主席再次忆及这段难忘经历,并发出诚挚邀请:“我们期待着两国人民多走动、多来往、多交流,共同续写新时代两国人民友好的故事!”在这次演讲中,习近平主席宣布:“为扩大中美两国人民特别是青少年一代交流,中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。”当时,受邀与会的兰蒂在台下听到这一消息,感到十分振奋。在给习近平主席的信中,兰蒂表示,希望马斯卡廷高中也参与这一计划。习近平主席在给兰蒂的复信中写道:“我宣布今后5年邀请5万名美国青少年来华交流学习,就是希望更多美国青少年能够访问中国,用自己的眼睛观察中国,用自己的耳朵倾听中国,用自己的脚步丈量中国,感受一个真实、立体、全面的中国,在两国人民之间架起更多相知相亲的桥梁。”“我欢迎马斯卡廷的学生们参与到这个项目中来。”习近平主席写道。“听到这个消息,我太开心了!很高兴能有参与项目的机会!”学习中文的马斯卡廷高中学生丝凯·福斯特告诉记者,“期待能去中国学习,期待了解更多中国的历史和文化。”“这是令人振奋的好消息!”美国中美研究中心特聘研究员丹尼斯·西蒙在接受新华社记者专访时表示,习近平主席宣布的举措,能够促进两国青年交流,对推动两国关系长远发展具有战略意义。“太平洋两岸的青年应该相互走近,增进对彼此的了解。我们期待架设更多面向未来的理解之桥。”长期关注并推动美中教育交流的马德琳·罗斯指出,美国青少年赴华交流,不仅有益于这些年轻人学习中国语言和文化,还有益于他们的职业发展和人生规划,“最终将对两国关系发展带来巨大积极影响”。“中国人民的热情好客让我感动”中美元首旧金山会晤后,两国民间往来更加活跃,一批青年交流项目正蓬勃开展,为中美友好注入“青春力量”。“我很喜欢中国,因为中国真的很酷!”美国犹他州卡斯卡德小学学生米丽娅姆·居布莱能讲一口流利的中文。1月7日至13日,美国犹他州友好代表团应邀访华,居布莱是代表团最年轻的一员。连日来,小姑娘欢欣雀跃地走访了故宫博物院、复旦大学等地,体验了编钟、剪纸、京剧等中国传统文化元素。据记者了解,犹他州现有35所学校提供中文教学。其中,卡斯卡德小学是州内最早开展中文沉浸式教学项目的学校之一。2020年年初,卡斯卡德小学学生用中文给习近平主席写新年贺卡,介绍学习中文情况,表达对中国文化的喜爱。习近平主席在复信中亲切鼓励孩子们继续努力学习中文,了解中国文化,为增进中美两国人民友谊作出贡献。此次随团访华的犹他州前州长迈克尔·莱维特告诉新华社记者,这是一趟赓续友谊之旅,“对这些学中文的孩子来说,到中国来实地走一走、看一看,能拓宽视野、结识新的朋友。”代表团另一名成员、犹他州中文沉浸式教学项目协调人江林如珊告诉记者,增进对彼此文化的了解有助于促进中美两国关系向好发展,“期待着这些学习中文的美国年轻人能为两国人民加深相互理解贡献力量”。1月3日至12日,美国哥伦比亚大学一个青年学生代表团应邀到访北京、成都、深圳等城市。在成都,青年们参观成都大熊猫繁育研究基地、都江堰水利工程、西南交通大学轨道交通运载系统全国重点实验室等地,亲身感受和体验当地历史文化底蕴和经济社会发展现状,感受真实、生动、立体的中国。“我们同中国同龄人交流,无所不谈,彼此的了解更进一步。”哥伦比亚大学学生威廉·西姆库是一名“零零后”,他说,他对中国的感知更为直观和丰富,“长城、都江堰让我印象深刻”。“中国人民的热情好客让我感动。”哥伦比亚大学学生布里安娜·帕特森告诉记者,“我相信,我们会有一个光明的未来。”“‘乒乓外交’的精神是寻求友谊”中美两国青年友好交往中,北京大学乒乓球队访美、美国弗吉尼亚大学乒乓球队访华,因续写中美“乒乓外交”的友好篇章,引起广泛关注。“乒乓球成为人们增进彼此了解的桥梁。”年近八旬的美国乒乓球前国手戴尔·斯威里斯是“乒乓外交”的亲历者,去年12月现场观看了北京大学乒乓球队在加利福尼亚州安大略市的比赛。他对记者说:“‘乒乓外交’的精神是寻求友谊。”北京大学学生张誉文告诉记者,赴美交流时有幸同斯威里斯交谈,“他希望我们年青一代延续美中‘乒乓外交’的佳话。”令张誉文倍感难忘的是,美国民众非常友好,“看到我们衣服上印的CHINA字样,还向我们竖起大拇指,祝我们在比赛中取得好成绩”。今年是中美建交45周年。45年来,两国关系经风历雨,已成长为参天大树,结出了合作之果,既造福了两国,也惠及了世界。习近平主席在4日的复信中表示,“中方愿同美方一道努力,推动中美关系稳定、健康、可持续发展,为两国人民谋求更多福祉,为国际社会提供更多公共产物,共同建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。”美国前驻华外交官约翰·汤姆森告诉新华社记者,习近平主席对于中美关系发展的寄语“清晰明确”。两国应该携手应对全球性挑战,“要着眼长远,多一些耐心,多一些行动”。马斯卡廷青年泰勒·卢卡斯如今就读于芝加哥大学。他正期待着自己今年夏天的首次中国之行:“我想去北京感受中国历史,我想在中国交到好朋友。在美国,还有很多像我一样喜欢中国的青年,我们都期待着美中友谊更坚固。”总监制:袁炳忠策划:倪四义 李拯宇 徐兴堂 王丁监制:魏建华 韩墨 杨三军统筹:齐紫剑 闫珺岩 徐海静 孙浩 江毅记者:杨士龙 熊茂伶 陈杉参与记者:郑开君 马峥 张超群 袁秋岳 尹恒 柳丝 黄恒编辑:孙浩 张代蕾 王雅晨 杨天沐 何毅 谢栋风 刁泽 沈浩洋摄影:谢锷 李睿 袁秋岳 曾慧(报道员)新华社国际部制作

zhihouzuotengxuanxingbianbuzaishufutadeshuangshou,danduinvhaishuangjiaodekunbangyiranchixuliaoyinianzuoyoudeshijian。liuyanjinzhaorenbuchu!canjiajiemuxingxiangpanruoliangrenshoufa2024-01-08 21:29·mengmengzuodetianjinri,yulequande“xinggannvshen”liuyanzaishejiaopingtaishangshaichuliaoyizujinzhao,zhaopianzhongdetayuzhiqiandexingxiangdaxiangjingting,rangrenyidurenbuchulai。zhezuzhaopianyinfaliaowangyoumendereyi,fenfencaicetashibushijinxingliaozhengxingshoushu。raner,shishibingfeiruci,liuyanzhishicanjialiaoyidangzongyijiemu,tongguojingxindezhuangronghezaoxing,rangzijihuanranyixin。zaizhezujinzhaozhong,liuyandepifubaizuotouliang,wuguanlitifenming,yanshenjiongjiongyoushen。tademeimaojingguojingxinxiushi,chengxianchuyizhongzirandehudu,yutadeyanjingwanmeidapei。yanzhuangfangmian,liuyanxuanzeliaoyikuandandandezongseyanying,rangyanjinggengjiayoushencai。tadeyanxianbiqingqinggoulechuyanjingdelunkuo,shiyanjingkanqilaigengjiashenzuo。ciwai,tahuantushangliaoyikuannongmixianchangdejiemaogao,rangyanjinggengjiamiren。zaichunzhuangfangmian,liuyanxuanzeliaoyikuanzuohongsedekouhong,yutabaizuodefusexiangdeyizhang。zhekuankouhongbujinrangtadezuichunkanqilaigengjiafengmanbaoman,huanweitadezhengtizhuangrongzengtianliaoyimolianglidesecai。ciwai,tahuantushangliaoyicengdandandesaihong,ranglianjiachengxianchuyizhongjiankangdehongrunseze。chuliaozhuangrongdebianhuazhiwai,liuyandefaxingyefashengliaohendadegaibian。zaizhezujinzhaozhong,tadetoufachengxianchuyizhongzirandejuanquzhuangtai,jishishangyouyouya。zhezhongfaxingbujinrangtadelianxinggengjialiti,huanweitadezhengtixingxiangzengtianliaoyisichengshudeyunwei。shishishang,liuyanzhisuoyizaijiemuzhongzhanxianchurucibutongdexingxiang,shiyinweitacanjialiaoyidangmingwei《nvshendexinyi》dezongyijiemu。zaizhedangjiemuzhong,liuyanyuqitanvxingyiqi,tongguojingxindezhuangronghezaoxing,zhanxianchuliaotamennvshenbandezuoli。erliuyanzaijiemuzhongdebiaoxianyededaoliaoguanzhongdeyizhihaoping,tademeilihecaihuazaicidedaoliaorenke。zongdelaishuo,liuyanzaizhezujinzhaozhongzhanxianchudexingxiangyutazhiqiandexingxiangyouhendadebutong,danzhebingfeishizhengxingshoushudejieguo,ershitazaicanjiazongyijiemushisuozhanxianchudeyizhongquanxindexingxiang。zheyerangwomenkandaoliaoliuyanzuoweiyiweiyanyuanheyirendeduomianxing,tabujinkeyizhanxianchuxingganzuomeideyimian,huankeyitongguobutongdezhuangronghezaoxing,zhanxianchuchengshuyouyadeyimian。xiangxinzaiweilaiderizili,liuyanhuanhuidaigeiwomengengduodejingxihegandong。

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锄补颈濒颈苍驳测颈产颈补苍,虫颈补辞苍惫别谤锄丑补苍驳濒颈濒颈测颈箩颈苍驳丑耻颈诲补辞濒颈补辞濒补辞箩颈补,尘别颈迟颈补苍尘补苍驳濒耻诲颈锄丑补辞驳耻锄丑耻辞蹿耻辩颈苍诲别谤颈肠丑补苍驳辩颈箩耻。迟补蝉耻颈谤补苍箩颈别蝉丑辞耻濒颈补辞尘耻辩颈苍诲别迟颈测颈,诲补苍苍别颈虫颈苍诲别锄丑别苍驳锄丑补辩耻别肠辞苍驳飞别颈迟颈苍驳锄丑颈驳耻辞。诲补诲耻辞蝉丑耻苍颈补苍蹿别苍诲别蝉补苍蹿耻迟颈补苍蝉丑颈肠丑补苍驳诲耻锄补颈30-32迟颈补苍锄丑颈箩颈补苍。

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发布于:新安县
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