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Apple Silicon 칩을 탑재한 Mac이 출시되기 전에 Apple은 새 모델의 성능을 선보일 때 주로 사용된 프로세서, 코어 수 및 클럭 주파수에 중점을 두고 여기에 작동 메모리 유형 RAM의 크기를 추가했습니다. 그러나 오늘날에는 조금 다릅니다. 자체 칩이 출시된 이후 Cupertino 거대 기업은 사용된 코어 수, 특정 엔진 및 통합 메모리 크기 외에 또 다른 중요한 속성에 중점을 둡니다. 물론 우리는 소위 메모리 대역폭에 대해 이야기하고 있습니다. 그러나 실제로 메모리 대역폭을 결정하는 것은 무엇이며 Apple이 갑자기 메모리 대역폭에 관심을 갖는 이유는 무엇입니까?

Apple Silicon 시리즈의 칩은 다소 색다른 디자인을 사용합니다. CPU, GPU 또는 신경 엔진과 같은 필수 구성 요소는 소위 통합 메모리 블록을 공유합니다. 운영 메모리 대신 언급된 모든 구성 요소에 액세스할 수 있는 공유 메모리이므로 전체 특정 시스템의 작업 속도가 훨씬 빨라지고 전반적으로 더 나은 성능을 보장합니다. 실제로 필요한 데이터는 모든 사람이 쉽게 액세스할 수 있으므로 개별 부품 간에 복사할 필요가 없습니다.

이와 관련하여 앞서 언급한 메모리 처리량은 특정 데이터가 실제로 얼마나 빨리 전송될 수 있는지를 결정하는 상대적으로 중요한 역할을 합니다. 하지만 특정 가치에 대해서도 조명해 보겠습니다. 예를 들어, 이러한 M1 Pro 칩은 200GB/s의 처리량을 제공하고 M1 Max 칩은 400GB/s를 제공하며 동시에 최상위 M1 Ultra 칩셋의 경우 최대 800GB/s입니다. 에스. 이는 비교적 큰 값입니다. 경쟁사(이 경우 특히 Intel)를 살펴보면 Intel Core X 시리즈 프로세서는 94GB/s의 처리량을 제공합니다. 반면, 모든 경우에 우리는 소위 최대 이론 대역폭을 명명했는데, 이는 현실 세계에서는 발생하지 않을 수도 있습니다. 이는 항상 특정 시스템, 작업 부하, 전원 공급 장치 및 기타 측면에 따라 달라집니다.

m1 애플 실리콘

Apple이 처리량에 집중하는 이유

하지만 근본적인 질문으로 넘어가겠습니다. Apple이 Apple Silicon의 출현과 함께 메모리 대역폭에 그토록 관심을 갖게 된 이유는 무엇입니까? 대답은 매우 간단하며 위에서 언급한 것과 관련이 있습니다. 이 경우 Cupertino 거대 기업은 앞서 언급한 통합 메모리를 기반으로 하며 데이터 중복성을 줄이는 것을 목표로 하는 통합 메모리 아키텍처의 이점을 누리고 있습니다. 클래식 시스템(기존 프로세서 및 DDR 작동 메모리 포함)의 경우 이를 한 위치에서 다른 위치로 복사해야 합니다. 이 경우 논리적으로 처리량은 구성 요소가 단일 메모리를 공유하는 Apple과 동일한 수준이 될 수 없습니다.

이런 점에서는 애플이 확실히 우위를 점하고 있고 이를 매우 잘 인식하고 있다. 그렇기 때문에 그가 언뜻보기에 즐거운 숫자를 자랑하는 것을 좋아하는 것은 이해할 수 있습니다. 동시에 이미 언급한 바와 같이 메모리 대역폭이 높을수록 전체 시스템의 작동에 긍정적인 영향을 미치며 더 나은 속도를 보장합니다.

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