Jaka jest różnica między Apple M1, M1 Pro i M1 Max?

Jaka jest różnica między M1, M1 Pro i M1 Max firmy Apple?:

Od października 2021 r. Apple produkuje obecnie trzy chipy Apple Silicon oparte na architekturze ARM do użytku w iPadach, komputerach stacjonarnych Mac i laptopach: M1, M1 Pro i M1 Max. Oto spojrzenie na różnice między nimi.

Zrozumienie Apple Silicon

M1, M1 Pro i M1 Max należą do rodziny chipsetów Apple Silicon. Chipy te wykorzystują architekturę opartą na architekturze ARM Energooszczędny (w przeciwieństwie do architektury x86-64 używane na komputerach Mac firmy innej niż Apple Silicon) umieszczone w system na pakiecie chipów (SoC) ze specjalistycznym układem krzemowym do innych zadań, takich jak grafika i uczenie maszynowe. To sprawia, że ​​chipy M1 są bardzo szybkie jak na ilość zużywanej energii.

Produkty Apple iPhone, iPad, Watch i Apple TV korzystają z chipsetów opartych na architekturze ARM, zaprojektowanych przez Apple wiele lat temu. Tak więc Apple Silicon opiera się na ponad dziesięcioletnim doświadczeniu w projektowaniu sprzętu i oryginalne oprogramowanie wokół architektury ARM, a firma może teraz przenieść tę wiedzę na komputery Mac. Ale nie dotyczy to wyłącznie komputerów Mac, ponieważ niektóre iPady również używają chipów M1, co dowodzi, że Apple dzieli się teraz swoją wiedzą opartą na ARM w większości swoich produktów.

Architektura ARM (Acorn Risc Machine) powstała w 1985 roku z chipem ARM1 , która obejmowała zaledwie 25000 XNUMX tranzystorów wykorzystujących 3 µm (3000 nm). Dzisiaj M1 Max pakuje 57.000.000.000 XNUMX XNUMX XNUMX tranzystorów w podobny kawałek krzemu przy użyciu procesu 5 nm . Teraz to postęp!

 

M1: pierwszy krzemowy układ Apple

był systemem Jabłko M1 On a chip (Soc) to pierwsza pozycja Apple w serii chipów Apple Silicon, która została wprowadzona w listopadzie 2020 r. Zawiera rdzenie procesora i karty graficznej z Zunifikowana architektura pamięci Dla szybszej wydajności. Ten sam SoC zawiera zastrzeżone rdzenie Neural Engine przyspieszające uczenie maszynowe, silniki kodowania i dekodowania multimediów, kontroler Thunderbolt 4 i Bezpieczna enklawa .

Od października 2021 r. firma Apple używa obecnie układu M1 w MacBooku Air, Macu Mini, MacBooku Pro (13-calowym), iMacu (24-calowym), iPadzie Pro (11-calowym) i iPadzie Pro (12.9-calowym) .

  • wprowadzenie: 10 listopada 2020
  • Rdzenie procesora: 8
  • Rdzenie GPU: do 8
  • Ujednolicona pamięć: do 16 GB
  • Jądra neuronu ruchowego: 16
  • Liczba tranzystorów: 16 miliardów
  • operacja: 5 nm

M1 Pro: Potężny układ średniej klasy

Gdyby nie M1 Max, średniej klasy M1 Pro prawdopodobnie zostałby okrzyknięty królem chipów do laptopów. Znacznie poprawia M1, dodając obsługę większej liczby rdzeni procesora, większej liczby rdzeni GPU, do 32 GB ujednoliconej pamięci i szybszej przepustowości pamięci. Obsługuje również dwa zewnętrzne wyświetlacze i zawiera koder i dekoder ProRes , który jest świetny dla profesjonalistów zajmujących się produkcją wideo. Zasadniczo jest szybszy niż M1 (i bardziej wydajny), ale wolniejszy niż M1 Max.

Od października 2021 r. Apple używa obecnie chipa M1 Pro Moje modele to 14-calowe i 16-calowe z MacBooka Pro. W przyszłości prawdopodobnie trafi również na komputery Mac (a może nawet iPady).

  • wprowadzenie: 18 października 2021 r
  • Rdzenie procesora: do 10
  • Rdzenie GPU: do 16
  • Ujednolicona pamięć: do 32 GB
  • Jądra neuronu ruchowego: 16
  • Liczba tranzystorów: 33.7 miliardów
  • operacja: 5 nm

M1 Max: Bestia z krzemu

Od października 2021 r. M1 Max jest najpotężniejszym SoC, jaki Apple kiedykolwiek zbudował. Podwaja przepustowość pamięci i maksymalnie zunifikowaną pamięć M1 Pro i pozwala na maksymalnie 32 rdzenie GPU z zaawansowaną jakością grafiki układu laptopa, którą według Apple jest Tak jak Najnowocześniejsze oddzielne procesory graficzne — a wszystko to przy mniejszym zużyciu energii. Obsługuje cztery zewnętrzne wyświetlacze, zawiera wbudowany koder i dekoder ProRes oraz wbudowane rdzenie silnika neuronowego, kontroler Thunderbolt 4 i bezpieczne regiony.

Podobnie jak M1 Pro, od października 2021 r. Apple używa obecnie w nim chipa M1 Max 14-calowe i 16-calowe modele MacBooka Pro . Spodziewaj się, że ten układ pojawi się w komputerach stacjonarnych Mac w przyszłości.

  • wprowadzenie: 18 października 2021 r
  • Rdzenie procesora: do 10
  • Rdzenie GPU: do 32
  • Ujednolicona pamięć: do 64 GB
  • Jądra neuronu ruchowego: 16
  • Liczba tranzystorów: 57 miliardów
  • operacja: 5 nm

Który wybrać?

Teraz, gdy widziałeś trzy układy Apple M1, jeśli kupujesz nowy komputer Mac, który wybrać? Ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, ile możesz wydać. Ogólnie rzecz biorąc, nie widzimy żadnych wad posiadania komputera Mac z tak dużą mocą, jak to możliwe (w tym przypadku wysokiej klasy układ M1 Max), jeśli pieniądze nie są przedmiotem.

Ale jeśli masz ograniczony budżet, nie rozpaczaj. Od października 2021 r. do „niskiego” segmentu M1 przewyższają Większość procesorów opartych na procesorach Intel i AMD to procesory jednordzeniowe pod względem wydajności i prawdopodobnie znacznie je przewyższą pod względem wydajności na wat. Więc nie możesz się pomylić z żadnym z komputerów Mac z M1. W szczególności M1 Mac Mini Ma wielką wartość .

Profesjonaliści zajmujący się uczeniem maszynowym, grafiką, produkcją filmową, telewizyjną lub muzyczną prawdopodobnie zwrócą się do high-endowych chipów M1 Pro lub M1 Max, jeśli chcą największej mocy. Poprzednie wysokiej klasy komputery Mac były bestiami pod względem wysokiej ceny, ekstremalnego ciepła lub ekstremalnego hałasu, ale domyślamy się, że komputery Mac z M1 Max nie będą zawierały tych kompromisów (chociaż recenzje nie zostały jeszcze opublikowane ).

Dla wszystkich innych, z komputerem Mac z procesorem M1 nadal otrzymujesz bardzo potężną i wydajną maszynę, zwłaszcza jeśli ją masz Oryginalne oprogramowanie Apple Silicon żeby to włączyć. Niezależnie od tego, którą drogę wybierzesz, poczujesz, że nie możesz sobie pozwolić na przegraną – tak długo, jak to możliwe – co jest rzadkością w dzisiejszych czasach. To właściwy czas, aby zostać fanem Apple.

Powiązane posty
Opublikuj artykuł na

Dodaj komentarz