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那么 , 大小核在不同应用场景中是如何分工的呢?
大核处理的自然都是实时、互动的高负载场景 , 都需要迅速的响应 , 比如3D表盘、应用滚动、视频播放、3D地图与导航、实时图像识别、双向视频通话、智能终端控制、互动性语音助手 。
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小核则主要是后台应用、健康监测等等 , 比如始终开启屏幕、跑步时听音乐、语音关键词侦测、通知推送、运动健身、睡眠、心率、心电、血氧等等 。
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除了增强型混合架构 , 这一代还加入了低功耗蓝牙架构、低功耗岛、低功耗状态 。
蓝牙部分升级到5.3版本 , 并且蓝牙模块从SoC大核转移到协处理器上 , 可以确保始终开启的同时 , 功耗也更低 。
低功耗岛负责为GNSS定位、Wi-Fi无线、音频等模块分别供电 , 比如需要定位时 , GNSS模块就会单独加电工作 , 不用时自动断电关闭 。
低功耗状态目前是高通独有的 , 这次在RBSC、TWM的基础上引入了深度睡眠、休眠机制 。深度睡眠模式下 , 会将所有与安卓相关的内容放在内存中 , 大核断电 。休眠模式下 , 整个安卓系统的功耗小于0.5mA 。
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按照官方说法 , 骁龙W5+对比骁龙4100+ , 整体性能提升2倍以上 , 功耗仅降低超过50% , 功能特性也丰富了2倍以上 。
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当然 , 对于可穿戴设备来说 , 功耗控制和续航是最为关键的指标 。骁龙W5+、骁龙W5也从制造工艺、系统架构、SoC优化、终端参考设计等各个层面 , 全力优化功耗 。
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对比骁龙W4100+ , 新平台的典型应用功耗降低了30-60% , 飞行模式下可以做到仅仅1.35mA , 降低44% , 后台通知功耗仅2.6mA , 降低57% , GPS定位功耗仅19mA , 降低42% , 屏幕滚动功耗仅38mA , 降低41% , 最耗电的VoLTE通话也不过67mA , 降低34% 。
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在典型日常使用场景中 , 骁龙W5+的续航能力可提升超过50% , 比如一款600mAh电池的4G运动手表 , 使用上代平台续航可以2天 , 现在可以做到3天 。
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