الفئة |
RK3576 |
RK3588 |
التوجيه |
معالج ذكاء اصطناعي وإنترنت الأشياء متوسط إلى عالي المستوى، متوازن الأداء، ويتميّز بنسبة أداء إلى سعر ممتازة؛ وهو بديل أقل تكلفةً لمعالج RK3588. |
المعالج الرائد عالي الأداء من روكشيب للذكاء الاصطناعي ومنصّة الحوسبة الطرفية. |
بنية وحدة المعالجة المركزية |
أربعة نوى من نوع Cortex-A72 و четыре نوى من نوع Cortex-A53؛ وذاكرة تخزين مؤقت من المستوى الثاني (L2) سعتها ١ ميغابايت لمجموعة نوى A72، و٥١٢ كيلوبايت لمجموعة نوى A53؛ ويشمل نواة Arm Cortex-M0 مخصصة لتطبيقات المستخدم. |
أربعة نوى من نوع Arm Cortex-A76 وأربعة نوى من نوع Arm Cortex-A55؛ ولكل نواة A76 ذاكرة تخزين مؤقت من المستوى الثاني (L2) سعتها ٥١٢ كيلوبايت، وتتشارك المجموعتان في ذاكرة تخزين مؤقت من المستوى الثالث (L3) سعتها ٣ ميغابايت. وهو أكثر ملاءمةً للمهام المتزامنة؛ والأداء الكلي لوحدة المعالجة المركزية أعلى بنسبة ٤٠–٦٠٪ تقريبًا. |
وحدة معالجة الرسوميات |
معالج رسومي آرم مالي-جي52 إم سي3؛ يدعم أوبيين جي إل إي إس 1.1/2.0/3.2، وأوبيين سي إل 2.1، وفيulkan 1.2؛ مناسب للرسوميات ثلاثية الأبعاد خفيفة الوزن وعرض واجهات المستخدم |
معالج رسومي آرم مالي-جي610 إم بي4؛ يدعم أوبيين جي إل إي إس 1.1/2.0/3.2، وأوبيين سي إل 2.2، وفيulkan 1.2؛ أداء رسومي ثلاثي الأبعاد أعلى بنسبة ٦٠–١٢٠٪ تقريبًا، ومناسب للنماذج الرقمية المزدوجة والواجهات ثلاثية الأبعاد المعقدة |
أداء وحدة المعالجة العصبية |
٦ تيرافلوبس باستخدام نواة واحدة لوحدة المعالجة العصبية؛ مناسب لمهام استنتاج ذكاء اصطناعي خفيفة الوزن واحدة فقط |
٦ تيرافلوبس باستخدام ثلاث نوى لوحدة المعالجة العصبية؛ عند تشغيل عدة مهام بالتوازي، يكون الأداء الكلي في المعالجة أعلى بنسبة ٣٠–٥٠٪ تقريبًا، ويمكن دعم نطاق أوسع من نماذج الذكاء الاصطناعي |
Isp |
وحدة معالجة صور واحدة؛ تصل إلى ١٦ ميجابكسل في تيار واحد؛ تدعم ما يصل إلى خمس كاميرات من نوع ميبّي وكميرتين من نوع دي في بي؛ مناسب لأنظمة الكاميرا الواحدة وتصميمات أنظمة الكاميرات المتعددة الصغيرة |
وحدتا معالجة صور مزدوجتان بسعة معالجة صورية أكبر؛ تصل إلى ٤٨ ميجابكسل في تيار واحد؛ تدعم ما يصل إلى ست كاميرات من نوع ميبّي وكميرتين من نوع دي في بي، وتتميّز بأداء واضح في أنظمة الرؤية عالية الدقة |
فك تشفير الفيديو |
حتى ٤ك بدقة ١٢٠ إطارًا في الثانية؛ يدعم ٨ك بدقة ٣٠ إطارًا في الثانية بتقنيات الترميز إتش.٢٦٥، في بي ٩، وأفي١ |
حتى ٨ كيلو عند ٦٠ إطارًا في الثانية لـ H.265 و VP9، مما يوفّر فك تشفير عتادي كامل لفيديو بدقة ٨ كيلو |
تشفير الفيديو |
حتى ٤ كيلو عند ٦٠ إطارًا في الثانية بتنسيق H.264/H.265؛ يدعم الترميز المزدوج بدقة ٤ كيلو |
حتى ٨ كيلو عند ٣٠ إطارًا في الثانية بتنسيق H.264/H.265 |
إخراج العرض |
HDMI 2.1 و DP 1.4؛ يدعم ثلاث شاشات مستقلة؛ حتى ٤ كيلو عند ١٢٠ إطارًا في الثانية |
منفذان HDMI 2.1؛ يدعمان دقة ٨ كيلو عند ٦٠ إطارًا في الثانية ويوفّران هامشًا أكبر لإخراج متعدد الشاشات |
واجهات عالية السرعة |
PCIe 2.1 و SATA 3.1 واثنان من منافذ RGMII جيجابت إيثرنت وقناة CAN FD مزدوجة ومجموعة واسعة من واجهات الحافلات الصناعية |
PCIe 3.0 و SATA 3.0 مع عرض نطاق بيانات أعلى؛ عدد أقل من قنوات CAN FD وخيارات أقل لواجهات الحافلات الصناعية مقارنةً بـ RK3576 |
واجهة الذاكرة |
واجهة LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5 ذات ٣٢ بت؛ سقف عرض نطاق أقل؛ تدعم حتى ١٦ غيغابايت |
واجهة LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5 ذات ٦٤ بت؛ عرض حافلة مضاعف وعرض نطاق أعلى؛ تدعم حتى ٣٢ غيغابايت |
وحدة تحكم متكاملة |
معمارية كورتيكس-إم0 للتحكم في الوحدات الطرفية منخفضة الاستهلاك |
وحدة تحكم متكاملة تركز على إدارة استهلاك الطاقة المنخفض، مع عدد أقل من الوحدات الطرفية المخصصة للتحكم الزمني الحقيقي في التطبيقات الصناعية |
العملية |
عملية تصنيع ٨ نانومتر منخفضة الاستهلاك |
عملية تصنيع ٨ نانومتر منخفضة الاستهلاك |
القدرة النموذجية للنظام |
حوالي ٤,٥–٥ واط عند التحميل الكامل؛ وتُعد التبريد السلبي كافياً في العديد من التصاميم |
حوالي ٨–١٠ واط عند التحميل الكامل؛ ويُطلب عادةً التبريد النشط |
التكلفة |
أقل بنسبة ٣٠–٤٠٪ تقريباً مقارنةً بـ RK3588 |
أعلى |
أنظمة التشغيل |
أندرويد ١٤/١٥، لينكس، بيلدروت، ريت لينكس، وديبيان ١٢ |
أندرويد ١٢/١٣/١٤/١٥، لينكس، بيلدروت، ريت لينكس، وديبيان ١١/١٢؛ وهي بيئة أكثر نضجاً تحتوي على مواد مفتوحة المصدر أكثر بكثير |
وحدات طرفية للصوت |
واجهات متعددة لـ SAI وPDM وSPDIF؛ تدعم صفوف الميكروفونات وتصلح للأجهزة المزودة بخاصية التحكم الصوتي |
مجموعة كاملة من واجهات الصوت القياسية، لكن دون حزمة مخصصة لتحسين الأداء الصوتي متعدد القنوات |
نظام بيئي لـ SDK |
جديدة نسبيًّا؛ وأمثلة المجتمع في ازدياد، بينما برامج التشغيل الخاصة بالتطبيقات الصناعية الزمنية الحقيقية مطورة جيدًا |
ناضجة جدًّا، مع أمثلة مفتوحة المصدر واسعة النطاق، ولوحات أساسية من أطراف ثالثة، ودروس تعليمية، ومواد مرجعية شاملة |
التطبيقات الملائمة |
المنتجات الحساسة للتكلفة، والأنظمة حتى دقة ٤K، والبوابات الصناعية، ووحدات التحكم البشرية-الآلية (HMIs)، ووحدات التحكم داخل المركبات، والأجهزة الصوتية، والاستنتاج الذكي الاصطناعي مع ما يصل إلى ستة تدفقات فيديو بدقة ١٠٨٠p، والمعدات المبرَّدة سلبيًّا |
مشغلات الوسائط بدقة ٨K، وأنظمة الأمن المتعددة الكاميرات، والنسخ الرقمية المزدوجة (Digital Twins)، والواقع المعزز/الواقع الافتراضي (AR/VR)، والتحكم الصناعي عالي الأداء، والاستنتاج الذكي الاصطناعي مع ثمانية تدفقات رؤية أو أكثر، والتطبيقات التي تتطلب كميات كبيرة من الذاكرة |