SpacemiT K3 — это предстоящий 64-битный RISC-V процессор, соответствующий стандарту RVA23, основанный на ядрах X100 с тактовой частотой до 2.5 ГГц. До сих пор информации было мало, но компания SpacemiT предоставила Сандеру удаленный доступ к серверу на базе SpacemiT K3, и он любезно поделился некоторой системной информацией и ранними тестами.
Начнем с системной информации, которую сообщает утилита inxi:

superkoning@spacemit:~/CNX$ inxi -Fc0
System:
Host: spacemit Kernel: 6.12.16-generic arch: riscv64 bits: 64
Console: pty pts/0 Distro: Ubuntu 26.04 (Resolute Raccoon)
Machine:
Message: No machine data: try newer kernel. Is dmidecode installed? Try -M --dmidecode.
CPU:
Info: 16-core model: Spacemit X100 variant: riscv bits: 64 type: MCP cache: L2: 10 MiB
Speed (MHz): avg: 2200 min/max: 614/2400:2000 cores: 1: 2200 2: 2200 3: 2200 4: 2200 5: 2200
6: 2200 7: 2200 8: 2200 9: 2200 10: 2200 11: 2200 12: 2200 13: 2200 14: 2200 15: 2200 16: 2200
Graphics:
Device-1: saturn-edp driver: spacemit_drm_drv v: N/A
Display: server: X.org v: 1.21.1.21 with: Xwayland v: 24.1.8 driver: N/A tty: 211x41
API: EGL v: 1.4 drivers: swrast platforms: surfaceless,device
API: OpenGL v: 3.3 vendor: mesa v: 24.0.1 note: console (EGL sourced) renderer: softpipe
API: Vulkan Message: No Vulkan data available.
Info: Tools: api: eglinfo, glxinfo, vulkaninfo x11: xdriinfo, xdpyinfo, xprop, xrandr
Audio:
Message: No device data found.
API: ALSA v: k6.12.16-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.4.9 status: active
Network:
Device-1: k3-gmac driver: dwmac_spacemit_ethqos
IF: end1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: fe:fe:fe:c6:37:53
Device-2: rfkill-gpio driver: rfkill_gpio
Device-3: dwmac-5.10a driver: N/A
IF: can0 state: down mac: N/A
Device-4: dwmac-5.10a driver: N/A
IF: end1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: fe:fe:fe:c6:37:53
Device-5: dwmac-5.10a driver: N/A
IF: can0 state: down mac: N/A
Drives:
Local Storage: total: 178.85 GiB used: 57.12 GiB (31.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 model: 128GB SSD size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sda model: KLUCG2U1DC-B0F1 size: 59.61 GiB
Partition:
ID-1: / size: 116.39 GiB used: 57.08 GiB (49.0%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p3
ID-2: /boot size: 223.7 MiB used: 44.4 MiB (19.9%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
Swap:
Alert: No swap data was found.
Sensors:
System Temperatures: cpu: 413.8 C mobo: 395.6 C
Fan Speeds (rpm): fan-1: 82
Info:
Memory: total: N/A available: 31.38 GiB used: 1.02 GiB (3.3%)
Processes: 305 Uptime: 2d 17h 12m Init: systemd Shell: Bash inxi: 3.3.40
Здесь представлен 16-ядерный процессор SpacemiT X100 с тактовой частотой до 2400 МГц, что довольно близко к заявленным в прошлом году 2.5 ГГц. Он оснащен 32 ГБ оперативной памяти, SSD NVMe на 128 ГБ, устройством флеш-памяти UFS 2.2 на 64 ГБ (KLUCG2U1DC-B0F1) и двумя портами Gigabit Ethernet. На нем запущено современное программное обеспечение, а именно Ubuntu 26.04 с ядром Linux 6.12. Стоит отметить, что Ubuntu 25.10 и новее требуют SoC, соответствующего стандарту RVA23 , что и обеспечивает K3. Что касается графики, драйвер saturn-edp подразумевает наличие интерфейса встроенного DisplayPort (eDP), часто используемого для дисплеев в ноутбуках, при этом аппаратное ускорение 3D-графики отсутствует (softpipe).
С отчетом о температуре явно что-то не так, но другие датчики возвращают правдоподобные значения:
superkoning@spacemit:~$ sensors
ctf2301-i2c-6-4c
Adapter: spacemit-i2c-adapter
fan1: 82 RPM
temp1: +398.8°C
temp2: +418.8°C
pwm1: 100% (freq = 7826 Hz)
thermal_6-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +63.0°C
thermal_4-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +62.0°C
thermal_2-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +65.0°C
thermal_0-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +60.0°C
thermal_7-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +62.0°C
thermal_5-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +60.0°C
thermal_3-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +61.0°C
thermal_1-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +63.0°C
Добавим вывод lspci, чтобы посмотреть, можно ли найти больше устройств:
superkoning@spacemit:~$ lspci
0000:00:00.0 PCI bridge: SpacemiT Device 0002 (rev 01)
0000:01:00.0 Non-Volatile memory controller: Silicon Motion, Inc. SM2263EN/SM2263XT (DRAM-less) NVMe SSD Controllers (rev 03)
0004:00:00.0 PCI bridge: SpacemiT Device 0002 (rev 01)
Ничего особенного.
Сандер также запустил для нас sbc-bench.sh:
Starting to examine hardware/software for review purposes...
Average load and/or CPU utilization too high (too much background activity). Waiting...
Too busy for benchmarking: 03:38:13 up 2 days, 17:20, 1 user, load average: 1.64, 1.59, 0.92, cpu: 0%
Too busy for benchmarking: 03:38:18 up 2 days, 17:20, 1 user, load average: 1.51, 1.57, 0.91, cpu: 0%
Too busy for benchmarking: 03:38:23 up 2 days, 17:20, 1 user, load average: 1.39, 1.54, 0.91, cpu: 0%
Too busy for benchmarking: 03:38:28 up 2 days, 17:20, 1 user, load average: 1.28, 1.51, 0.90, cpu: 0%
Too busy for benchmarking: 03:38:33 up 2 days, 17:20, 1 user, load average: 1.17, 1.49, 0.90, cpu: 0%
Too busy for benchmarking: 03:38:38 up 2 days, 17:20, 1 user, load average: 1.08, 1.46, 0.89, cpu: 0%
sbc-bench v0.9.72
Installing needed tools: distro packages already installed... (can't build cpuminer) Done.
Checking cpufreq OPP... Done.
Executing tinymembench... Done.
Executing RAM latency tester... Done.
Executing OpenSSL benchmark... Done.
Executing 7-zip benchmark... Done.
Throttling test: heating up the device, 5 more minutes to wait... Done.
Checking cpufreq OPP again... Done (15 minutes elapsed).
Results validation:
* Measured clockspeed not lower than advertised max CPU clockspeed
* Too much background activity (%system): 1% avg, 5% max -> https://tinyurl.com/mr2wy5uv
# spacemit
Tested with sbc-bench v0.9.72 on Fri, 23 Jan 2026 03:53:16 +0100.
### General information:
Kernel: riscv64, Userland: riscv64
CPU sysfs topology (clusters, cpufreq members, clockspeeds)
cpufreq min max
CPU cluster policy speed speed core type
0 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
1 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
2 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
3 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
4 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
5 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
6 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
7 0 0 614 2400 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
8 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
9 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
10 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
11 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
12 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
13 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
14 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
15 0 8 614 2000 rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt
32128 KB available RAM
### Governors/policies (performance vs. idle consumption):
Original governor settings:
cpufreq-policy0: performance / 2400 MHz (conservative ondemand userspace powersave performance / 614 819 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1850 1900 2000 2100 2150 2200 2300 2400)
cpufreq-policy8: performance / 2000 MHz (conservative ondemand userspace powersave performance / 614 819 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1850 1900 2000)
Tuned governor settings:
cpufreq-policy0: performance / 2400 MHz
cpufreq-policy8: performance / 2000 MHz
### Clockspeeds (idle vs. heated up):
Before:
cpu0 (rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt): OPP: 2400, Measured: 2395
After:
cpu0 (rv64imafdcv_zicbom_zicboz_zicntr_zicond_zicsr_zifencei_zihintntl_zihintpause_zihpm_zimop_zawrs_zfa_zfh_zfhmin_zca_zcb_zcd_zcmop_zba_zbb_zbc_zbs_zkt_zvbb_zvbc_zve32f_zve32x_zve64d_zve64f_zve64x_zvfh_zvfhmin_zvkb_zvkg_zvkned_zvknha_zvknhb_zvksed_zvksh_zvkt_sdtrig_smaia_smstateen_ssaia_sscofpmf_sstc_svinval_svnapot_svpbmt): OPP: 2400, Measured: 2396
### Performance baseline
* memcpy: 5947.7 MB/s, memchr: 8466.8 MB/s, memset: 15975.9 MB/s
* 16M latency: 157.2 155.2 157.9 155.0 157.6 155.7 154.9 159.0
* 128M latency: 179.2 175.5 179.1 175.7 179.1 173.9 176.0 185.0
* 7-zip MIPS (3 consecutive runs): 17947, 17663, 16988 (17530 avg), single-threaded: 2736
* `aes-256-cbc 296715.03k 588878.70k 777993.81k 846785.88k 867243.35k 869624.49k`
* `aes-256-cbc 300223.15k 589692.31k 778451.80k 846529.54k 867188.74k 869520.73k`
### Storage devices:
* 119.2GB "128GB SSD" SSD as /dev/nvme0: Speed 2.5GT/s (downgraded), Width x4, 10% worn out, 13 error log entries, drive temp: 39°C, ASPM Disabled
* 59.6GB SAMSUNG KLUCG2U1DC-B0F1 SPC-4 compliant UFS module: /dev/sda, Driver=ufshcd-spacemit-k3
* Gigadevice GD25LQ64C 8MB SPI NOR flash, drivers in use: spi-nor/spacemit-k1-qspi/simple-pm-bus
"nvme error-log /dev/nvme0 ; smartctl -x /dev/nvme0" could be used to get further information about the reported issues.
### Software versions:
* Ubuntu Resolute Raccoon (development branch) (resolute)
* Compiler: /usr/bin/gcc (Ubuntu 15.2.0-11ubuntu1) 15.2.0 / riscv64-linux-gnu
* OpenSSL 3.5.3, built on 16 Sep 2025 (Library: OpenSSL 3.5.3 16 Sep 2025)
### Kernel info:
* `/proc/cmdline: clk_ignore_unused nohlt plymouth.prefer-fbcon plymouth.ignore-serial-consoles splash loglevel=8 cros_ec_espi.disable=1 mtdparts=spi-flash:128K@0(bootinfo),512K@128K(fsbl),64K@640K(env),1M@704K(esos),384K@1728K(opensbi),-@2112K(uboot) rootfstype=ext4 root=UUID=fe62cacd-a6b5-4dbe-8cdc-3ecfb2d098be earlycon=sbi console=ttyS0,115200 random.trust_bootloader=1`
* Kernel 6.12.16-generic / CONFIG_HZ=250
All known settings adjusted for performance. Device now ready for benchmarking.
Once finished stop with [ctrl]-[c] to get info about throttling, frequency cap
and too high background activity all potentially invalidating benchmark scores.
All changes with storage and PCIe devices as well as suspicious dmesg contents
will be reported too.
Time CPU load %cpu %sys %usr %nice %io %irq Temp
03:53:24: 2400MHz 12.62 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
03:54:24: 2400MHz 4.63 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
03:55:24: 2400MHz 1.70 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
03:56:24: 2400MHz 0.62 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
03:57:25: 2400MHz 0.23 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
03:58:25: 2400MHz 0.08 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
03:59:25: 2400MHz 0.12 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
04:00:25: 2400MHz 0.04 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
04:01:25: 2400MHz 0.01 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
04:02:25: 2400MHz 0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% °C
Следует учитывать, что это ранние тесты, так как хотя обнаружено 16 ядер, при запуске 7-Zip или stress-ng, или при компиляции ядра Linux с ключом «-j 30», использовалось только восемь ядер.
При работе восьми ядер SpacemiT K3 демонстрирует более высокую производительность, чем одноплатный компьютер на Rockchip RK3588 в тесте 7-Zip. Ниже приведены диаграммы, показывающие сравнение K3 с Radxa Rock 5B (RK3588), Raspberry Pi 5 и материнской платой mini-ITX Orion O6 (12-ядерный процессор Armv9 CIX P1).
Пропускная способность памяти у SpacemiT K3, по-видимому, невысока и лишь немного лучше, чем у Raspberry Pi 5, в то время как многопоточная производительность, измеренная с помощью 7-Zip, немного выше, чем у Rockchip RK3588. Производительность aes-256-cbc (однопоточная) довольно низкая — 869 520.73k, тогда как, например, Raspberry Pi 5 показывает 1 367 736.32k на той же частоте процессора. Похоже, это характерно для данной конкретной задачи, так как однопоточный результат 7-Zip для Pi 5 составляет 3136 MIPS, а для ядра X100 — 2736 MIPS, что тоже ниже, но не так значительно. Более подробную информацию можно найти в файле sbc-bench.log . Дополнительные детали также доступны в репозитории Сандера на GitHub , включая журнал ядра, тест coremark и так далее.
На данный момент SpacemiT K3 демонстрирует значительный прогресс по сравнению с другими RISC-V SoC, но не предлагает выдающейся производительности в сравнении с существующими Arm SoC, лишь немного опережая SoC Rockchip RK3588. Определяющим фактором ценности станет цена, которая до сих пор не была сильной стороной платформ на RISC-V. Одна из проблем — относительно низкие объемы производства RISC-V SoC, так как, по данным South China Morning Post , предыдущий 8-ядерный RISC-V SoC SpacemiT K1 был отгружен тиражом более 150 000 штук, что не так уж много. Ожидается, что со временем ситуация улучшится по мере созревания программного обеспечения под RISC-V и наращивания массового производства до миллионов единиц.
Выражаем свою благодарность источнику, с которого взята и переведена статья, сайту cnx-software.com.
Оригинал статьи вы можете прочитать здесь.


