- Apple cambia la potencia del chip de las CPU a las GPU y la memoria para conseguir un mejor invariabilidad
- La eficiencia se estanca para las CPU mientras que el rendimiento de la GPU y el motor neuronal se dispara
- Los MacBook Pro redefinen el rendimiento en torno a cargas de trabajo sostenidas, no a la velocidad bruta de la CPU
El silicio personalizado de Apple ha evolucionado rápidamente desde el impulso de su primer procesador M1 en 2020, el primer chip que marcó la transición de Apple desde Intel y se centró en gran medida en la eficiencia de la CPU.
El invariabilidad de energía comenzó a cambiar con la presentación del M1 Pro y M1 Max en 2021, donde la GPU consumió una parte mucho longevo de la potencia total del chip.
La concepción M2 siguió en gran medida esa tendencia, pero el M3 Max aumentó la frecuencia de la CPU y los límites de potencia, lo que impuso más presupuesto a la CPU en los sistemas móviles, ayer de que el invariabilidad volviera a centrarse en la GPU y la memoria.
Interiormente del silicio de Apple: finca parte de una serie de cinco partes sobre los procesadores de clase M
Este artículo es el zaguero de una serie de cinco partes que profundiza en los procesadores de clase M de Apple, desde los primeros M1 hasta el recientemente anunciado M5 y nuestro proyectado M5 Extremista. Cada dormitorio explora cómo el silicio de Apple ha evolucionado en edificio, rendimiento y filosofía de diseño, y qué podrían significar esos cambios para el futuro hardware de la empresa.
M4 va al mayor
Cuando llegó el M4 Max en 2024, añadiendo Thunderbolt 5 al Mac por primera vez, la CPU ya no era el principal consumidor de espacio térmico.
Los primeros diseños de M1 dedicaron aproximadamente entre 18 W y 25 W de su presupuesto de energía a la CPU. El resto se destinó a gráficos y pancho de partida de memoria.
El M1 Max consumió aproximadamente de 115 W en total, pero sólo 25 W para sus núcleos de CPU. Las estimaciones sugieren que la CPU M4 Max consume aproximadamente de 48 W en el interior de un chip de aproximadamente 70 W, y Apple asigna una potencia sustancial a los gráficos y al pancho de partida de la memoria.
Si perfectamente no se sabe cuándo podría ver la luz un M5 Max (hubo una brecha de casi seis meses entre el M4 y el M4 Pro y Max), es probable que esa interpretación aumente la potencia total del chip, pero sin un gran aumento en el consumo de CPU.
Las estimaciones de datos generadas por Google Gemini, basadas en tendencias pasadas de chips de Apple, sugieren que la CPU utilizará aproximadamente de 50 W de un diseño militar de 95 W, casi idéntica a la proporción del M4 Max.
El aumento de potencia de Apple parece activo llegado a un punto en el que los núcleos de la CPU son lo suficientemente eficientes como para que pegar potencia a la mezcla brinde un beneficio pequeño.
Las puntuaciones de las pruebas comparativas de CPU multinúcleo han aumentado relativamente modestamente desde los 13.188 del M1 Max hasta los 25.000 en el M4 Max.
Mientras tanto, el rendimiento de la GPU ha aumentado de unos 112.000 en el M1 Max a una estimación de más de 200.000 para el M5 Max proyectado.
El motor neuronal ha saltado de 11 TOPS en el primer M1 a aproximadamente 133 TOPS en el nuevo M5, compatible con Apple Intelligence en el dispositivo, y las proyecciones de Gemini sugieren aproximadamente de 400 TOPS para el futuro M5 Max.
En área de perseguir la máxima producción de CPU, Apple está optimizando cargas de trabajo mixtas sostenidas que combinan procesamiento de CPU, GPU y IA, remodelando en última instancia lo que consideramos una MacBook profesional.
Para las tareas creativas y de enseñanza mecánico, la galardón proviene de la eficiencia con la que el chip mueve los datos y equilibra la energía, en área de la velocidad con la que se ejecuta un solo núcleo.
En el M5 fundamental de Apple, la CPU ha atrapado un punto de eficiencia madura y el efectivo costo del rendimiento ahora recae en la GPU y el sistema de memoria.
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