« ARMv8 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Popolon (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
m v2.05 - lien
 
(4 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{ébauche|informatique|électronique}}
{{ébauche|informatique|électronique}}
[[Fichier:Huawei P8 Lite 2017 - main board - HiSilicon Hi6250-6719.jpg|vignette|[[HiSilicon]] Hi6250]]
'''ARMv8''' est une architecture microélectronique développée par la société [[ARM (société)|ARM]]. C'est la première [[architecture ARM]] 64 bits.
'''ARMv8''' (aussi appelée '''AArch64''' ou '''ARM64''') est une architecture microélectronique développée par la société [[ARM (entreprise)|ARM]]. C'est la première [[architecture ARM]] 64 bits.


La première implémentation a été la série [[ARM Cortex-A50|Cortex-A50]], composée du [[ARM Cortex-A53|Cortex-A53]] et du [[ARM Cortex-A57|Cortex-A57]] pouvant fonctionner en monde [[big.LITTLE]], le A53 étant le LITTLE et le A57 le big.
La première implémentation a été la série [[ARM Cortex-A50|Cortex-A50]], composée du [[ARM Cortex-A53|Cortex-A53]] et du [[ARM Cortex-A50|Cortex-A57]] pouvant fonctionner en mode [[big.LITTLE]], le A53 étant le LITTLE et le A57 le big.


Le modèle suivant est le [[ARM Cortex-A72|Cortex-A72]] qui peut fonctionner avec le Cortex-A53 en mode big.LITTLE, jouant le rôle du big.
Le modèle suivant est le [[ARM Cortex-A72|Cortex-A72]] qui peut fonctionner avec le Cortex-A53 en mode big.LITTLE, jouant le rôle du big.


Parmi les [[System-on-Chip]] implémentant cette architecture, déjà présents sur le marché, on peut citer le [[X-Gene]] [[FPGA]] d'[[Applied Micro]], sorti en avril 2012, l'[[Apple A7]], sorti en octobre 2013 et le SoC Juno d'ARM, sorti à l'été 2014, dont le but n'est pas la mise en production mais l'aide au développement de la nouvelle architecture.
Parmi les [[System-on-Chip]] implémentant cette architecture, déjà présents sur le marché, on peut citer le [[X-Gene]] [[FPGA]] d'{{lien|lang=en|Applied Micro Circuits Corporation|texte=Applied Micro}}, sorti en {{date-|avril 2012}}, l'[[Apple A7]], sorti en {{date-|octobre 2013}} et le SoC Juno d'ARM, sorti à l'été 2014, dont le but n'est pas la mise en production mais l'aide au développement de la nouvelle architecture.


À partir de 2014, les sociétés [[Allwinner]], [[MediaTek]], [[Samsung Electronics]] ont sorti des processeurs utilisant cette architecture.
À partir de 2014, les sociétés [[Allwinner Technology|Allwinner]], [[MediaTek]], [[Samsung Electronics]] ont sorti des processeurs utilisant cette architecture.


En 2015, [[Rockchip]] annonce ses premiers modèles de processeurs ARMv8. [[Phytium Technology]] annonce le [[Phytium Mars]], processeur 64 cœurs à destination des [[supercalculateur]]s.
En 2015, [[Rockchip]] annonce ses premiers modèles de processeurs ARMv8. [[Phytium Technology]] annonce le [[Phytium Mars]], processeur 64 cœurs à destination des [[supercalculateur]]s.


En mai 2016, ARM annonce la sortie du [[ARM Cortex-A73|Cortex-A73]] à destination de la réalité virtuelle, il présente une augmentation de 30 % de puissance de calcul et de performance énergétique par rapport au Cortex-A72, doit être gravé en {{unité|10|nm}} en collaboration avec [[TSMC]]<ref>{{lien web|lang=en|url=http://www.arm.com/about/newsroom/arm-drives-the-future-of-premium-mobile-computing-with-a-multicore-test-chip-based-on-10finfet-from.php|titre=ARM Drives the Future of Premium Mobile Computing with a Multicore Test Chip based on 10FinFET from TSMC|site=arm.com| en ligne le=18 mai 2016}}</ref> et couplé au processeur graphique [[ARM Mali|Mali-G71]] pour accomplir cette tâche<ref>{{lien web|lang=en|url=http://hackerboards.com/arm-cortex-a73-core-and-mali-g71-gpu-target-mobile-vr/| titre=ARM Cortex-A73 core and Mali-G71 GPU target mobile VR| site=hackersboard.com}}</ref>.
En {{date-|mai 2016}}, ARM annonce la sortie du [[ARM Cortex-A73|Cortex-A73]] à destination de la réalité virtuelle, il présente une augmentation de 30 % de puissance de calcul et de performance énergétique par rapport au Cortex-A72, doit être gravé en {{unité|10|nm}} en collaboration avec [[TSMC]]<ref>{{lien web|lang=en|url=http://www.arm.com/about/newsroom/arm-drives-the-future-of-premium-mobile-computing-with-a-multicore-test-chip-based-on-10finfet-from.php|titre=ARM Drives the Future of Premium Mobile Computing with a Multicore Test Chip based on 10FinFET from TSMC|site=arm.com| en ligne le=18 mai 2016}}</ref> et couplé au processeur graphique [[ARM Mali|Mali-G71]] pour accomplir cette tâche<ref>{{lien web|lang=en|url=http://hackerboards.com/arm-cortex-a73-core-and-mali-g71-gpu-target-mobile-vr/| titre=ARM Cortex-A73 core and Mali-G71 GPU target mobile VR| site=hackersboard.com}}</ref>.


== Annexes ==
== Annexes ==

Dernière version du 1 janvier 2024 à 15:01

HiSilicon Hi6250

ARMv8 (aussi appelée AArch64 ou ARM64) est une architecture microélectronique développée par la société ARM. C'est la première architecture ARM 64 bits.

La première implémentation a été la série Cortex-A50, composée du Cortex-A53 et du Cortex-A57 pouvant fonctionner en mode big.LITTLE, le A53 étant le LITTLE et le A57 le big.

Le modèle suivant est le Cortex-A72 qui peut fonctionner avec le Cortex-A53 en mode big.LITTLE, jouant le rôle du big.

Parmi les System-on-Chip implémentant cette architecture, déjà présents sur le marché, on peut citer le X-Gene FPGA d'Applied Micro (en), sorti en , l'Apple A7, sorti en et le SoC Juno d'ARM, sorti à l'été 2014, dont le but n'est pas la mise en production mais l'aide au développement de la nouvelle architecture.

À partir de 2014, les sociétés Allwinner, MediaTek, Samsung Electronics ont sorti des processeurs utilisant cette architecture.

En 2015, Rockchip annonce ses premiers modèles de processeurs ARMv8. Phytium Technology annonce le Phytium Mars, processeur 64 cœurs à destination des supercalculateurs.

En , ARM annonce la sortie du Cortex-A73 à destination de la réalité virtuelle, il présente une augmentation de 30 % de puissance de calcul et de performance énergétique par rapport au Cortex-A72, doit être gravé en 10 nm en collaboration avec TSMC[1] et couplé au processeur graphique Mali-G71 pour accomplir cette tâche[2].

Annexes[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]