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如何查看骁龙600的“体质”?手上有真机有赶紧试试 之前的文章中我们通过超级终端输入dmesg命令查看APQ8064的等级,而最近最热门的SoC无疑是APQ8064的升级版APQ8064T(即骁龙600系列成员),它被大量应用到新一代高端手机中,包括小米2S、HTC One、LG Optimus G Pro等,那我们又可以通过什么方法查看它的“体质”呢? 在APQ8064中,SoC的等级分为slow,nominal,fast和faster四种(也有用数字表示的,越大越好),而这次的APQ8064T分级更加细,有7个等级,分别用数字0,1,2,3,4,5,6表示(数字越大越好)在使用APQ8064T的手机中,我们可以在系统根目录中找到如下文件:“/proc/last_kmsg”用文本编辑器打开这个文件,然后搜索“PVS”,可以看到类似如下结果:这里使用的是Optimus G Pro做测试,等级是2(等级这么低,怪不得性能发挥这么差了…)。 SPEED BIN:代表CPU的划分,APQ8064是0,而APQ8064T的是1,这里显示的是1。 ACPU PVS:代表CPU的“体质”的等级划分。 而不同PVS等级下的CPU频率、二级缓存等级以及电压(μv)设定如下: 文中查看的PVS:2的设定: static struct acpu_level tbl_PVS2_1700MHz[] __initdata = { { 1, { 384000, PLL_8, 0, 0×00 }, L2(0), 925000 }, { 1, { 486000, HFPLL, 2, 0×24 }, L2(5), 925000 }, { 1, { 594000, HFPLL, 1, 0×16 }, L2(5), 925000 }, { 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(5), 925000 }, { 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(5), 937500 }, { 1, { 918000, HFPLL, 1, 0×22 }, L2(5), 950000 }, { 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0×26 }, L2(5), 975000 }, { 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(14), 1000000 }, { 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(14), 1012500 }, { 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0×32 }, L2(14), 1037500 }, { 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0×36 }, L2(14), 1075000 }, { 1, { 1566000, HFPLL, 1, 0x3A }, L2(14), 1100000 }, { 1, { 1674000, HFPLL, 1, 0x3E }, L2(14), 1137500 }, { 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0×40 }, L2(14), 1162500 }, { 0, { 0 } } }; 示例:“1728000, HFPLL, 1, 0×40 }, L2(14), 1162500”表示,在1.7GHz的时候,二级缓存频率等级是14,此时电压是1.16V。 最高的PVS:6的设定: static struct acpu_level tbl_PVS6_1700MHz[] __initdata = { { 1, { 384000, PLL_8, 0, 0×00 }, L2(0), 875000 }, { 1, { 486000, HFPLL, 2, 0×24 }, L2(5), 875000 }, { 1, { 594000, HFPLL, 1, 0×16 }, L2(5), 875000 }, { 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(5), 875000 }, { 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(5), 887500 }, { 1, { 918000, HFPLL, 1, 0×22 }, L2(5), 900000 }, { 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0×26 }, L2(5), 925000 }, { 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(14), 937500 }, { 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(14), 950000 }, { 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0×32 }, L2(14), 962500 }, { 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0×36 }, L2(14), 975000 }, { 1, { 1566000, HFPLL, 1, 0x3A }, L2(14), 1000000 }, { 1, { 1674000, HFPLL, 1, 0x3E }, L2(14), 1025000 }, { 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0×40 }, L2(14), 1050000 }, { 0, { 0 } } }; 可以看出PVS等级越高,达到相同频率时需要的电压越低。
奥巴马专用加密智能手机曝光 采用Win CE内核 白宫新闻办公室表示,奥巴马总统仍然在继续使用他自己的黑莓手机;他用这部黑莓跟有私交的朋友保持联系,但如果他要处理保密的政府公务,就需要使用Sectera Edge 或者L3 Guardian,这两部都是Windows CE智能手机。师兰迪·西格尔(Randy Siegel)是微软的首席企业移动策略师,他说,美国国家***赞助了一个开发保密型智能手机的项目,耗资1800万美元,Edge 和Guardian就是这个项目的成果。 Sectera Edge的产品经理汤姆·利格特(Tom Liggett,属于General Dynamics公司)表示,大多数黑莓和Windows Mobile手机都可以处理“敏感但不机密”的数据。这些智能手机采用FIPS 140-2标准,在一定程度上加密数据流和语音电话。政府部门的很多工作都不属于保密级别,即使在战争中也是如此。比如在伊拉克,采用FIPS 140 - 2标准的Windows Mobile设备就用在了伤员分诊,路边炸弹检测,甚至防止艾滋病方面,西格尔说。 但是,大约有30万美国人可以连接一个秘密的、受控的互联网,名为SIPRNet(Secret Internet Protocol Router Network)。这是一个机密网络,Edge和Guardian是唯一能够上这个网的智能手机。 比如,在进行语音通话时,Edge使用的是一个名为SCIP(Secure Communications Interoperability Protocol)加密协议。美国有4家全国性的手机运营商,它则可以在其中任意一家的网络上运行 ——你可以手动切换手机模式 —— 但通话是“端到端”加密的,所以只有另外一部SCIP电话才能解密它。 利格特说,这种手机上的所有数据都是使用“NSA 1型算法”加密的,这是一种禁止平民使用的算法。看过间谍电影的人都明白。 Edge 运行的系统不是Windows Mobile,而是Windows CE。Windows CE是Windows Mobile的底层内核,但是跟标准的Windows Mobile套件相比,Edge 的上层应用程序更加安全。利格特说,它仍然可以完成Windows Mobile设备可以完成的大部分事情,比如用Microsoft Exchange服务器推送电子邮件,通过Windows媒体播放器播放媒体文件,用 Word编辑文档(是的,政府也使用Microsoft Exchange)。利格特说,国防部的用户希望它的样子看上去跟Windows电脑上很像。 Edge也可以切换成普通模式。切换的原理当 然属于机密信息,但在使用中,你只要按下一个按钮,就可以理解在单独的“机密”和“非机密”系统之间切换。每个系统都有自己的日历、应用程序、数据和语音 呼叫资料。当前没有使用的那个系统则在后台等待着,只要你按下按钮,它就会切换到那个系统。因此,奥巴马没有必要单独再携带一部黑莓跟朋友和家人们联系。 我们没法搞到Edge来做评测,因为要想购买这种手机,必须先通过安全审查才行。如果你幸运地通过了审查,可以花3300美元(约合人民币20524元)购买一部Edge,批量采购则会更便宜一些。
IBM研发柔性纳米级电路 比纸还薄一万倍 【搜狐数码消息】2013年1月17日消息,近日IBM的研究人员研发了一款高性能的纳米级电路,整体厚度非常薄,可以折叠弯曲来适应不同的设备需要。依赖这款电路提供的强大功率,流线型电脑和可植入型医疗设备在未来都可能实现。  Stephen Bedell和Davood Shahrjerdi是微软IBM托马斯•J•沃森研究中心的两位研究员,就是他们研发出了这款纳米级电路。这款柔性纳米级电路的厚度比一张普通的纸还要薄一万倍,相当于从硅晶片上刮剃下来后粘贴到一片塑料上。这项技术发明不仅是小型和便携式电脑领域的重大突破,更是能在不提供更大电力资源的前提下提高现有设备的功率。   这款柔性电路非常轻薄,因此可以大规模的叠加起来使用,从而为电脑提供空前的功率Stephen Bedell表示,可以将 100亿个晶体管放在这样的薄片上,只需要0.6伏特电压来启动。强大、高效、柔性、轻薄,以上特点这项技术都可以完美实现,可以为未来产品发展创造无限的可能,比如触控屏幕、锌电池等。目前这款柔性电路的曲率半径只有6nm,因此适用于可折叠手机和宇宙飞船中的超轻电脑有一点限制。因此,IBM应该会继续研发以期能将这款产品级别提升一个档次。除了上述用途之外,这项技术移植到固态照明上。通过利用柔性纳米级电路替换低效的蓝宝石衬底,灯泡可以变得更小更环保。   现有的电路体积庞大且僵硬难以变形,因此下一代柔性纳米级电路技术必然会在汽车、医疗和消费性电子设备领域大有作为。(康平)
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