پردازندهای که در خواب گوش میدهد
تراشههای A123X و C305X2 املاجیک هستههای Armv9.2-A روی ۶ نانومتر TSMC را با واحدهای عصبی ۴ یا ۸ تاپسی و موتور سختافزاری تشخیص رویداد صوتی جفت میکنند و حالتهای ویدئوی همیشهروشن میافزایند.

املاجیک جزئیات دو تراشه سامانهرویتراشه با فناوری ۶ نانومتری TSMC را منتشر کرده که بر هستههای Armv9.2-A از نوع Cortex-A320 با افزونههای برداری SVE2 بنا شدهاند: A123X چهارهستهای و C305X2 دوهستهای. هر دو گزینه واحد عصبی ۴ تاپسی ADLA2 برای تشخیص و ردگیری شیء با شبکههای کانولوشنی یا واحد ۸ تاپسی ADLA3 با عملیات ترنسفورمر شتابیافته سختافزاری و پشتیبانی از ترنسفورمرهای بینایی و مدلهای زبانی را عرضه میکنند، و هر دو موتور سختافزاری تشخیص رویداد صوتی مبتنی بر شبکه عصبی برای شناسایی صوتی کممصرف دارند. ویدئو کدگذاری H.264 و H.265 در ۴K با ۶۰ فریم و کدگشایی ۴K با ۳۰ فریم است. تراشه A123X پردازنده سیگنال تصویر با HDR کمنور دارد که ۱۶ مگاپیکسل با ۳۰ فریم در حالت عادی و ۱۳ مگاپیکسل با ۳۰ فریم در HDR را اداره میکند با AI-ISP تا ۴K و ۳۰ فریم، حافظه ۳۲ بیتی LPDDR4 و 4X و ۵ تا ۶۴۰۰ مگابیت، اترنت گیگابیت، USB 3.0 OTG، دو MIPI CSI چهارخطی، Sub-LVDS هشتخطی، MIPI DSI تا ۱۰۸۰p۶۰ و دو CAN FD. تراشه C305X2 حافظه را تا ۴۲۶۶ مگابیت میبرد، Sub-LVDS را ندارد و حالتهای ویدئوی همیشهروشن و پیشضبط کممصرف میافزاید. املاجیک به بهبود ۳۴ درصدی SPECint2006 برای Cortex-A320 نسبت به Cortex-A35 و افزایش دهبرابری پردازش یادگیری ماشین از SVE2 اشاره میکند. هر دو اکنون نمونهدهی میشوند و تولید انبوه برای سهماهه چهارم ۲۰۲۶ برنامهریزی شده است.
موتور تشخیص رویداد صوتی بخشی است که ارزش مکث دارد، چون بلوکی سختافزاری برای کاری است که معمولا نرمافزاری انجام میشود. بازشناسی یک امضای صوتی مشخص — شکستن شیشه، آژیر دود، جیغ یاتاقان، نشت هوای فشرده — با چند میلیوات یعنی پردازنده اصلی میتواند خواب بماند تا وقتی چیزی ارزش بیدار شدن داشته باشد. در دستگاهی با تغذیه باتری یا خورشیدی همین تفاوت هفتهها و سالها کارکرد است، و همان منطق مستقیم به پایش وضعیت صنعتی منتقل میشود: حسگری که پیوسته گوش میدهد و فقط با ناهنجاری بیدار میشود، نیمرخ توان بنیادا بهتری از حسگری دارد که با تایمر نمونه میگیرد و امید دارد رویداد را بگیرد.
پیشضبط ویژگی آرام مهم دیگری است که ناکامی آشنایی را حل میکند. دوربینی که با یک ماشه بیدار میشود، آغاز همان چیزی را که بیدارش کرده از دست داده است. پیشضبط بافری چرخان را پیش از رویداد بیدارباش کدگذاریشده نگه میدارد تا ضبط پیش از ماشه آغاز شود نه پس از آن — که برای دوربین امنیتی یعنی دیدن نزدیک شدن، و برای دوربین خطای صنعتی یعنی دیدن اینکه ماشین پیش از ایستادن چه میکرد.
برای طراحان صنعتی جایگاه صادقانه این است که اینها قطعاتی با خاستگاه مصرفی و کاربردپذیری صنعتیاند نه قطعات صنعتی. هدفهای نامبرده — دوربین خودرو، ربات جاروکش، زنگ در خورشیدی، دوربین شکار — حجم و بنابراین قیمت را تعیین میکنند، و واسطهای CAN FD و پرسش دما همانهاییاند که تعیین میکنند جای دیگری قابل استفادهاند یا نه. خود Cortex-A320 تحول جالب است: هستهای Armv9 که دقیقا برای همین نقطه از طیف طراحی شده، جایی که دستگاهی بیش از یک میکروکنترلر و بهمراتب کمتر از یک پردازنده کاربردی میخواهد، و جایی که SVE2 استنتاج مدل کوچک را بینیاز از شتابدهنده جدا عملی میکند. اینکه این قطعات معین به طراحی صنعتی میخورند یا نه به رده دمایی و تعهد ماندگاری برمیگردد که اعلان هیچکدام را نمیگوید.