纳米的工艺,压不住双核cortex-a57。这个方案也不成熟。”

王逸陷入沉思,乔治的顾虑是对的。

鲲鹏510都能打平高通8064,那28纳米的鲲鹏700自然是奔着明年的高通800去的,当然不能输给高通800。

方案一四核cortex-a53上了2.0g赫兹的主频,cPu部分也只有高通800 70%的水准,自然不行。

而方案二性能够了,翻车风险却不小。

14纳米工艺压得住四核cortex-a57+四核cortex-a53,三星7420镇压一代。

20纳米工艺压不住四核cortex-a57+四核cortex-a53,高通810翻车了。

那么28纳米能压得住双核cortex-a57+双核cortex-a53吗?

王逸都很是怀疑,一番思忖道:

“即便28纳米压得住双核cortex-a57+cortex-a53,但性能领先不了多少,也就和四核cortex-a15五五开,毕竟这年头都是32位的应用,发挥不出64位的优势。”

乔治点点头:“对,没有64位加成的话,cortex-a57也就比cortex-a15强30%左右。”

打个比方,同频,没有64位加成下,cortex-a15是100的性能,那cortex-a53就是70的性能,cortex-a57是130的性能。

四核cortex-a15是400的性能。

双核cortex-a57 +双核cortex-a53,也是400的性能。

在32位系统下五五开。

在64位系统+64位应用下,鲲鹏700有64位加成,可以领先30%-50%。

但可惜,明年64位系统+64位应用难以大规模普及,发挥不出多少64位优势。

王逸继续道:“万一28纳米压不住双核cortex-a57,那就更糟糕了。毕竟cortex-a57强大是强大,可功耗也更高。”

张潮也点点头:“我也担心压不住。如此一来,方案二双核cortex-a57容易翻车,方案一四核cortex-a53性能又不够强,这可咋办?”

威廉姆斯也皱起眉头。

王逸却是笑了:“这好说,那就采用方案三。”

“方案三?”乔治和张潮都怔住了,威廉姆斯也满是好奇。

王逸笑说:“既然方案一四核cortex-a53性能不够,那就做成六核cortex-a53!”

张潮眼睛一亮:“对啊,六核cortex-a53性能肯定超过四核cortex-a15,功耗也更低。而四核cortex-a15足足四颗大核,也容易翻车。”

张潮说的不错,前世的英伟达tegra 4就是4+1颗cortex-a15大核,翻车了。

而6个a53小核,主打一个省电,性能也够强。

轻应用一两个小核就够了,重度应用四颗cortex-a53也够了,几乎用不到六核全开。

“好,那鲲鹏700的cPu,就按照6核cortex-a53设计,主频升级到2g赫兹。”王逸直接拍板。

“这没问题,鲲鹏510四个cortex-a53,再加两个cortex-a53就是鲲鹏700,六核设计没难度。”乔治点点头,接着话锋一转:

“至于gPu部分,目前进展顺利。明年高通新旗舰的adreno 330 gPu必定更加强大,mali-T604也压不住,为此我们采用了更强大的mali-T658。”

王逸很是赞同:“mali-T658不错,可以一到八核,你设计得几核?”

“mali-T658 mP4,四核应该足够碾压高通下一代的adreno 330 gPu了,若是再多了,我还是担心功耗问题。等下一代,可以继续提升。”

王逸满意地点点头:“不错,就这么整。”

做芯片,够用就行,最忌讳贪心冒进,导致翻车。

英伟达代代翻车,就是最好的例子。

鲲鹏700,六核cortex-a53 cPu 2.0g赫兹,mali-T658 mP4四核gPu,足够吊打高通800和高通801的cPu、gPu了!

唯一不如的就是没有集成基带。

随后王逸看向张潮。

张潮道:“鲲鹏900的关键是集成基带,因此cPu和gPu部分和鲲鹏700一致,不做任何改变,以最快的速度实现基带集成!”

“可以,鲲鹏700的性能足够镇压同代了,尽快集成基带,尽快推出鲲鹏900最重要。”

王逸很是赞同,接着话锋一转:

“不过鲲鹏700和鲲鹏9