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Hoje, é improvável que alguém seja capaz de dizer exatamente quais recursos ou desempenho um processador inesperado da série A fornecerá, mas o recurso Macworld fez algumas suposições razoáveis, baseadas, entre outros, em rumores. Antes de tudo, deve-se dizer sobre a tecnologia de processo de 5 nm – é bem possível que o A14 se torne o primeiro chip consumidor em massa a usar esses padrões de produção TSMC.

O processo tecnológico usa ativamente a litografia em ultravioleta profundo (EUV) em todas as etapas e, de acordo com o TSMC, fornece densidade lógica 80% maior, 15% maior produtividade com a mesma potência ou 30% maior eficiência energética com o mesmo desempenho.
O tamanho do cristal A13 é de cerca de 98,5 mm2 (N7P, 8,5 bilhões de transistores), que é cerca de 20% a mais do que os 83,2 mm2 de A12. Se este ano a Apple mantiver uma área de chip de até 100 mm2, poderá caber incríveis 15 bilhões de transistores nessa área – mais do que qualquer chip de consumidor, exceto os mais poderosos processadores e GPUs para computadores e servidores de mesa. Portanto, a Apple pode muito bem reduzir a área total para 85 mm2 e, consequentemente, reduzir o orçamento para cerca de 12,5 bilhões de transistores. Mas, em qualquer caso, isso significa ainda mais núcleos, cache e unidades de computação.

Na A13, pouco mudou na arquitetura subjacente da CPU. O número de núcleos permanece o mesmo, assim como os próprios núcleos – uma mudança importante afetou o aumento das frequências do relógio. No desempenho de thread único, o A13 oferece uma vantagem de 20% sobre o A12 (no Geekbench 5), tornando-o o processador móvel mais rápido. Seguindo a tendência (que é consistente com os mais recentes processadores da série A), podemos esperar que o A14 receba cerca de 1.500 a 1.600 Geekbench 5 pontos devido à tecnologia do processo de 5 nm e às melhorias arquiteturais.

O desempenho multinúcleo é mais difícil de prever. A12 e A13 tinham quatro pequenos núcleos de alto desempenho e dois grandes núcleos de alto desempenho. A Apple planeja cargas de trabalho com muita eficiência para maximizar os benefícios de todos os núcleos; portanto, é improvável que ocorram melhorias significativas nas otimizações no balanceamento de carga. Mas, graças a um aumento na densidade do transistor, a Apple pode adicionar um terceiro núcleo grande ou aumentar significativamente o desempenho de núcleos de alto desempenho, o que de alguma forma aumentará o desempenho multithread. Se estendermos a linha de uma determinada tendência, obteremos cerca de 4.500 pontos, mas mudanças na arquitetura e uma frequência de relógio aumentada podem até dar 5.000 pontos no Geekbench 5. Isso poderia igualar o desempenho do A14 com o poderoso MacBook Pro de 15 polegadas.

Desde o lançamento da App Store, os smartphones da Apple sempre foram bons dispositivos de jogos. Mas agora, com o lançamento da assinatura do Apple Arcade, o desempenho gráfico está se tornando um fator ainda mais importante. Além disso, o GP também é usado para funções computacionais no processamento de imagens, aprendizado de máquina e muitas outras tarefas. Em outras palavras, o desempenho da GPU é crítico e a Apple não vai desacelerar o A14.

Se você observar os resultados do teste 3DMark Sling Shot Extreme Unlimited, o desempenho da A13 aumentou bastante (mais de 6.000 pontos) – muito mais do que o esperado com base na extrapolação (cerca de 4.800 pontos). Isso foi suficiente para contornar os dispositivos Android mais recentes, mas desde então surgiram novos modelos. Espera-se que a Apple gaste um orçamento significativo de transistor para tornar a GPU mais poderosa. Juntamente com o aumento da largura de banda da memória, você provavelmente pode esperar que o desempenho da GPU exceda significativamente o nível previsto com base nas tendências anteriores na faixa de 7000. Se você excluir algum novo gargalo no desempenho, poderá contar com 9.500 pontos ou mais. Em outras palavras, podemos esperar um aumento de 1,5 vezes.

Mas, além da CPU e HZ, existem outras unidades de computação. Eles contêm equipamentos especializados para tarefas específicas, como processamento de imagem, codificação e decodificação de vídeo, além de neuroblocos para tarefas relacionadas ao aprendizado de máquina. Na A13, a Apple adicionou equipamento especializado para processar a multiplicação de matrizes e um “controlador de aprendizado de máquina” atualizado para equilibrar as tarefas de computação entre diferentes partes do processador – CPU, HZ e neuroblocos. O número de núcleos no Neural Engine permanece o mesmo, mas o desempenho melhorou devido ao aumento da velocidade do relógio. A Apple cuida desse lado de suas soluções para melhorar a qualidade de fotos e vídeos, realidade aumentada e muitos recursos como o Siri. O aumento do orçamento do transistor permitirá que a Apple adicione os núcleos do Neural Engine e faça outras melhorias arquiteturais – como resultado das tarefas de aprendizado de máquina, o A14 provavelmente poderá executar pelo menos duas vezes mais rápido.

A Apple não fornece informações sobre o desempenho do seu processador de imagem, mas o desejo de melhorar a qualidade da câmera é inesgotável; portanto, provavelmente haverá melhorias drásticas. Talvez o A14 seja o primeiro chip da Apple com decodificação de hardware ou mesmo codificação de conteúdo de vídeo no formato AV1. Como resultado, os vídeos ficarão melhores e ocuparão menos espaço.
A Apple usa memória LPDDR4 em seu iPhone há muitos anos. Primeiro, ela mudou de LPDDR3 para LPDDR4 na A9 em 2015 e depois para LPDDR4x (uma versão mais rápida e um pouco mais eficiente em termos de energia) na A11 em 2017. A12 e A13 usaram a mesma RAM. Mas estamos à beira da próxima geração de memória móvel com eficiência energética. A especificação do LPDDR5 foi concluída no ano passado, e a Samsung já iniciou a produção, e o SK-Hynix (outro fornecedor importante de RAM da Apple) deve lançar a produção em breve. Dispositivos Android de alto nível começarão a ser enviados com novos chips de memória no primeiro semestre deste ano, para que você também possa contar com a aparência deles no iPhone.

A memória LPDDR5 é cerca de 30% mais rápida que os chips LPDDR4x do iPhone 11 e 30% mais eficiente em termos de energia. A largura de banda é um gargalo crítico para muitas tarefas, mas especialmente para o desempenho de gráficos móveis e processamento de imagens. Note-se que, atualmente, a Samsung lança apenas chips LPDDR5 de 12 gigabits. Se a Apple o usar como provedor, isso provavelmente significará a atualização para 6 GB de RAM no iPhone 12.

Embora o modem não faça parte do próprio chip A14, é muito importante para o iPhone, então você também deve tocá-lo. Espera-se que a Apple inclua suporte 5G em novos smartphones este ano. Provavelmente, estamos falando sobre o uso de um modem Qualcomm Snapdragon X55. Quanto aos outros recursos sem fio, você pode esperar o mesmo suporte para Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC e UWB (banda ultra larga, banda ultra larga). A interface sem fio mais recente foi uma adição inesperada ao iPhone 11 e pode ser usada para procurar itens por tags AirDrop e muito mais.
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