A Huawei bemutatta a Mate 90 sorozat processzorstratégiáját, amely négy, eltérő teljesítményszintet célzó lapkát foglal magában: Kirin 9030, Kirin 9035, Kirin 9050 és Kirin 9050 Pro. A legfontosabb újdonság a LogicFolding architektúra megjelenése a 9050-es családban: ezzel a vállalat a tranzisztorsűrűséget növelné, miközben lerövidítené a jelutakat. Ezek teljes rendszerchipek, vagyis SoC-k: az általános számításokért felelős CPU-t, a grafikus GPU-t, az AI-feladatokat gyorsító NPU-t és más specializált egységeket is tartalmazzák.
Kirin 9030: a belépő csúcslapka jelentős grafikus ugrással
A Kirin 9030 a Mate 90 lapkája, és HarmonyOS 7-tel érkezik. A Huawei a szoftver, a hardver, a chip és a felhőszolgáltatások integrációját hangsúlyozza, hogy a fejlődés a mindennapi használatban is érzékelhető legyen, ne csak a nyers teljesítményben. A hivatalos oldal is megerősíti a Kirin 9030 és az új operációs rendszer párosítását. A Kirin 9020-hoz képest a megadott értékek szerint a CPU 13%-kal, a GPU 54%-kal, az NPU pedig 13%-kal gyorsabb, míg az összteljesítmény 27%-kal nőtt. 13%-os CPU-növekedést, 54%-os GPU- és 13%-os NPU-gyorsulást említenek.

A százalékok nem összeadhatók: mindegyik más komponensre vagy teszttípusra vonatkozik. A bejelentés alapján tehát a grafika fejlődött a legtöbbet. Ez az optimalizálástól függően részletesebb vizuális effekteket és magasabb képkockasebességet hozhat a játékokban. A CPU az alkalmazások és általános számítások feladatait végzi, az NPU pedig a támogatott AI-műveleteket gyorsítja. Az 54%-os GPU-előny ugyanakkor nem jelent automatikusan 54%-kal magasabb FPS-t minden játékban.
Kirin 9035: középső szint, AI-fókusszal
A Kirin 9035 a Mate 90 Pro processzora. A Huawei ennél a modellnél hardveres ray tracing gyorsítást is megerősít, állítása szerint legfeljebb másodpercenként 31 millió feldolgozott sugárral. A funkció a támogatott játékok megvilágítását, tükröződéseit és árnyékait javíthatja. A bemutatóanyag 11%-os CPU-, 10%-os GPU- és 51%-os NPU-fejlődést említ.

A rendelkezésre álló anyag ugyanakkor nem tisztázza kellően az egyes összevetések alapját, ezért ezek az értékek nem értelmezhetők automatikusan a Kirin 9030-hoz viszonyított különbségként. A hangsúly az NPU-n van, amely a telefonon futó képfelismerést, hangfeldolgozást és más AI-funkciókat gyorsíthatja. Az erősebb NPU csökkentheti az ilyen műveletek várakozási idejét, de az eredmény az AI-modellektől és a szoftvertől is függ.
Az áttekintett hivatalos dokumentáció nem közöl teljes specifikációs listát az összes mag órajeléről és a gyorsítótárak méretéről.
Kirin 9050: a LogicFolding a Mate 90 Pro Maxban
A Kirin 9050 a Mate 90 Pro Max 12 GB RAM-os kivitelében dolgozik, míg a 16 GB-os változatok a 9050 Pro modellt kapják. A Huawei hivatalosan Kirin 9050 családként hivatkozik a telefon lapkájára. A sorozat fő újdonsága a LogicFolding: egyes áramköröket függőlegesen összekötött rétegekben helyeznek el, így a jeleknek rövidebb utat kell megtenniük. A cél a nagyobb teljesítmény vagy az alacsonyabb fogyasztás az áramkörök és összeköttetések átrendezésével.
A Kirin 9050 és a Pro közötti különbségeket az elérhető nyilvános információk nem részletezik teljesen sem órajelek, sem GPU, gyorsítótár vagy NPU-kapacitás terén. Emiatt a kilencmagos, 16 végrehajtási szálas konfiguráció és a Pro teljesítményadatai nem ruházhatók át automatikusan az alapmodellre.
Kirin 9050 Pro: kilenc mag, 16 végrehajtási szál és Maleoon 955 GPU
A Kirin 9050 Pro a csúcsváltozat. A leírt CPU-konfiguráció egy főmagból áll, amely 3,1 GHz órajelen működik, mellette két mag 2,7 GHz-en, négy 2,2 GHz-en, két kis mag pedig 1,75 GHz-en fut; a grafikus egység a Maleoon 955. Ez összesen kilenc fizikai magot és 16 végrehajtási szálat jelent. A többletszálak révén egyes magok két utasításfolyamot kezelhetnek, hatékonyabban kihasználva erőforrásaikat. A telefon tehát nem 16 fizikai magos, az előny pedig attól függ, mennyire tudja egy alkalmazás párhuzamosítani a feladatait.

A Mate 90 bemutatójában szerepelnek a következő adatok: 23%-os többmagos teljesítménynövekedést, 40%-os grafikus renderelési és 140%-os NPU-gyorsulást említ. A LogicFolding megvalósításáról szóló Huawei-dokumentáció külön 238 millió tranzisztor/mm²-es sűrűséget közöl, szemben az összehasonlításban szereplő sík elrendezésű előd körülbelül 155 millió tranzisztor/mm²-es értékével. Ez nagyjából 55%-os különbség, vagyis eltér attól a 28%-os aránytól, amelyet a bemutató anyaga említ.
A lapka hardveres sugárkövetési gyorsítást is kapott. A Huawei ezt a funkciót a Mate XT 2 esetében is hangsúlyozza, amelyben a Kirin 9050 Pro már a Mate 90 széria előtt bemutatkozott. A felhasználók számára a tét az összetettebb grafika, a többfeladatos működés és a helyben végzett AI-feldolgozás együttese.
Tau törvénye és Moore törvénye, közérthetően
Moore törvénye azt a történelmi tendenciát írja le, amely szerint egy chip tranzisztorainak száma nagyjából kétévente megduplázódik, miközben a költség csak mérsékelten nő. A tranzisztorok azok az apró elektronikus kapcsolók, amelyek lehetővé teszik a számításokat. Az iparág ezt nagyrészt a tranzisztorok zsugorításával érte el, így egyre több fért el egyetlen lapkán. Ez történelmi megfigyelés, nem garancia arra, hogy a processzorok sebessége is kétévente megduplázódik.
Tau-elv a Huawei által javasolt megközelítés, amely a késleltetések csökkentésére helyezi a hangsúlyt. Képzeljünk el egy várost: a kapacitás növelhető kompaktabb épületekkel, de a működés azzal is javítható, ha a gyakran kommunikáló épületek közelebb kerülnek egymáshoz. A LogicFolding ez utóbbit célozza, többek között rövid összeköttetésekkel az áramkörök „szintjei” között. A két megközelítés kiegészítheti egymást, és az egy fejlettebb gyártástechnológiának megfelelő sűrűség nem jelenti automatikusan azt, hogy a chip valóban azon az eljáráson készült.
A gyakorlati eredmények a hűtéstől, a fogyasztástól és az alkalmazások optimalizálásától is függenek. A Huawei számai a technológia potenciálját írják le; a telefonokon végzett tesztek mutatják majd meg, ebből mennyi marad meg játékokban és tartós terhelés alatt.




