继稳居智慧型手机应用市场龙头地位后,ARM国际积极跨足中大尺寸联网装置。而在三星(Samsung)、LG、Marvell、联想与意法半导体(ST)等大厂采用Cortex架构以及新一代绘图处理器(GPU)Mali带动下,ARM国际已提早于2010年的10月底缴出亮眼营运成绩。
水平分工产品策略高唱凯歌
ARM国际行销执行副总裁Ian Drew表示,该公司2010年受惠于整体半导体景气回温与强化水平分工拓展产品线的策略奏效,至2010年10月底为止总体营收与2009年相比已成长42%,达1亿5千万美元,预期2011年营收表现将再创新高,总体获利可望为2010年两倍以上。
ARM行销执行副总裁IanDrew预期,该公司2011年营收表现将再创新高,总体获利可望为2010年两倍以上。
曾任职于英特尔的Drew进一步表示,虽然外界感兴趣的是ARM国际在处理器市场的表现是否能击败超微(AMD)、英特尔(Intel),但就他的看法,ARM国际致力于导入多核心架构、巩固系统单晶片(SoC)设计优势如持续降低功耗与提升产品效能使作业时脉达2GHz以上以因应市场需求,该公司系采取水平分工的商业模式,因而与强调纵效、垂直整合的超微、英特尔仍可发展战略夥伴合作关系。
据该公司2011~2014年发展蓝图显示,将持续授权嵌入式矽智财(IP),并锁定蓬勃发展的手机市场,以持续巩固95%的渗透率,如预计在2014年前采用其架构的低价手机与低价智慧型手机应用合计达9亿支、智慧型手机应用达8亿支与平板装置应用达5亿支,而Drew强调,持续增长的云端运算需求与具备联网功能的各式消费电子终端装置,皆为ARM国际下一步拓展应用版图的目标。
而Semicast市场研究数据也已透露,ARM国际进军工业与医疗应用领域的雄心。Semicast大胆预测,尽管工业与医疗领域的类个人电脑(PC-like)应用仍以Wintel架构为主流,但2012年,ARM国际Cortex-M0/M3核心的微控制将挟低成本、低功耗、高应用效能及处理能力的竞争优势取而代之。而采用ARM国际核心的微控制器与嵌入式微处理器销售总额,可望于2015年前上看10亿美元。
此外,ARM国际营收快速成长的秘诀,除锁定工业与医疗应用与稳固中小尺寸行动市场95%渗透率的策略奏效,该公司在中大尺寸的消费电子产品应用表现也是一大要因。
据了解,ARM国际5年内年复合成长率(CAGR)已达25%,其Cortex系列核心已具体应用于平板装置如三星Galaxy,桌上型电脑、笔记型电脑(NB)如联想IdeaPad、东芝(Toshiba)AC100等产品。在智慧电视应用部分则已通过合作夥伴雅虎(Yahoo!)、苹果(Apple)拓展。综合上述,Drew认为,ARM国际今年在网通、行动、数位家庭等市场上的表现均可圈可点。
ARM国际透过与三星、ST-Ericsson和德州仪器(TI)等合作夥伴,2011年将进一步拓展Cortex-A15于高阶储存市场的应用版图。Drew表示,在这一领域中,Cortex-A15的虚拟化技术、1TB定址空间与记忆体内容错误的修复能力,将成为追求耐用性、高可靠度,并能与现有系统互通的高阶企业级应用关键。
关键字:ARM
引用地址:
专访ARM国际行销执行副总裁Ian Drew
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:15
ARM布局车联网 拉NXP、NV、瑞萨、TI同卡位
汽车对于半导体晶片使用的数量呈现百倍增长,是安谋( ARM )积极布局的重点市场,但缺点是该领域尚未有统一标准, ARM 策略是掌握每一家车用半导体客户包括恩智浦(NXP)、德州仪器(TI)、瑞萨(Renesas)、NVIDIA等,目前车内使用 ARM 架构晶片的数量高达百颗以上,未来自驾车时代来临,倍数成长可期,可以说车用电子和物联网都(IoT)是ARM重点布局领域。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 先进驾驶辅助系统(ADAS)是自驾车的第一步,对于运算能力和效能的需求也是成长百倍以上,除此之外,汽车需要靠半导体晶片完成的任务可不少,最重要的当然是安全性,再来是各种车内、车外的影像监视,还有资讯娱乐系统、
[汽车电子]
ARM9_S3C2440学习(一)ARM体系的7种工作模式
一、ARM体系的CPU有以下7种工作模式: 1、用户模式(usr):正常的程序执行状态 2、快速中断模式(fiq): 3、中断模式(irq): 4、管理模式(svc):操作系统使用的保护模式 5、系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务 6、数据访问终止模式(abt):数据或指令预取终止时进入该模式 7、未定义指令终止模式(und):未定义的指令执行时进入该模式 注解: 可以通过软件来进行模式切换,或者发生各类中断、异常时CPU自动进入相应的模式; 除用户模式外,其余6种工作模式都属于特权模式; 特权模式中除了系统模式以外的其余5种模式称为异常模式; 大多数程序运行于用户模式; 进入特权模式是为了处理中断、异常、或者访问
[单片机]
Ubuntu12.10 使用JLink连接开发板用arm-gdb调试ARM程序
Part1 环境搭建和工具安装 1.1 设置交叉编译环境 安装相关的编译工具: sudo apt-get install build-essential gcc-arm-linux-gnueabi 这里我使用的是ubuntu系统源中含有的gcc-arm-linux-gnueabi系列工具,安装完成后具有如下工具: arm-linux-gnueabi-addr2line arm-linux-gnueabi-gcc arm-linux-gnueabi-gprof arm-linux-gnueabi-ranlib arm-linux-gnueabi-ar arm-linux-gnueab
[单片机]
ARM工作模式和BOOTLOADER -2410
简单地说,Boot Loader 就是在操作系统内核运行之前运行的一段小程序。通过这段小程序,我们可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。 Boot Loader 是严重地依赖于硬件而实现的,特别是在嵌入式世界。因此,在嵌入式世界里建立一个通用的 Boot Loader 几乎是不可能的。尽管如此,我们仍然可以对 Boot Loader 归纳出一些通用的概念来,以指导用户特定的 Boot Loader 设计与实现。 基于 ARM7TDMI core 的 CPU 在复位时通常都从地址 0x00000000 取它的第一条指令。在系统加
[单片机]
基于嵌入式Linux的ARM/DSP多机I2C通信
引言 在很多嵌入式控制系统中,系统既要完成大量的信息采集和复杂的算法,又要实现精确的控制功能。采用运行有嵌入式Linux操作系统的ARM9微控制器完成信号采集及实现上层控制算法,并向DSP芯片发送上层算法得到控制参数,DSP芯片根据获得的参数和下层控制算法实现精确、可靠的闭环控制。 1 多机系统组成 该多机控制系统以ARM9微控制器S3C2440为核心,采用I2C总线挂载多个DSP芯片TMS320F28015作为协控制器,构成整个控制系统的核心。 1.1 S3C2440及TMS320F28015简介 Samsung公司的处理器S3C2440是内部集成了ARM公司ARM920T处理器内核的32位微控制器,资源丰富,带独立的
[单片机]
ARM9的大端模式和小端模式
(以ARM9 32位储存结构为例) 小端储存模式 直接上栗子 数据:0x12345678 (共32位) 地址:A+3,A+2,A+1,A(A为本储存区最低有效地址) A+3 = 0x12 A+2 = 0x34 A+1 = 0x56 A = 0x78 总结:高存高(高地址存高位数据); 大端储存模式 反栗子 数据:0x12345678 (共32位) 地址:A+3,A+2,A+1,A(A为本储存区最低有效地址) A+3 = 0x78 A+2 = 0x56 A+1 = 0x34 A = 0x12 总结:低存高(低地址存高字节) 提醒:字数据(四个字节)都是以字节的形式存储的; **ARM9的默认储存模式是小端储存模式。**在
[单片机]
s3c2440 ARM9 裸机驱动第一篇-GPIO驱动(C)
此文为对于LED驱动的补充: 废话不说,先上代码。 start.s .text .global _start _start: ldr r0 ,= 0x53000000 @WATCHDOG ADD mov r1 ,#0x0 str r1 , @r1 的数据写入r0 关看门狗 ldr sp ,=1024*4 @设置栈 bl main @跳转到main执行 halt: b halt led.c #define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0x56000050) #define
[单片机]