首次搭载自研芯片,OPPO发布Find X5等多款新品
钛媒体APp 2月24日消息,OPPO早开2022年春季新品发布会,发布包括OPPO最新旗舰Find X5系列、OPPO首款平板OPPO Pad、OPPO Enco X2真无线降噪耳机、OPPO Watch 2冰川湖蓝四款新品。
Find X5系列:首次搭载马里亚纳MariSilicon X
在去年科技大会上,OPPO宣布首款自研芯片并表示量产在即。本次,Find X5 Pro就搭载了OPPO首个自主研发的影像专用NPU芯片——马里亚纳MariSilicon X。
据了解,该芯片过DSA新黄金架构理念、6nm先进制程和自主研发的IP设计,带来影像垂直链路的定制整合,打破算法、芯片与传感器之间长期存在的协同问题。
通过自研马里亚纳MariSilicon X高至18TOPS算力和高达11.6TOPS/w能效比、20bit Ultra HDR动态范围能力、20bit RAW域处理、RGBW Pro双通路处理的性能,Find X5 Pro首次支持四个芯片级影像体验:
芯片级4K夜景视频,大幅提升夜景拍摄中视频的暗部细节、高光抑制与色彩还原,让夜景视频的每一帧都可以是超清夜景照片;
芯片级HDR视频,特别是深度整合定制传感器IMX709 RGBW像素排列,为前置拍摄带来更接近真实的动态范围表现;
芯片级4K极夜视频:在近乎没有光照的环境中,Find X5依然能够拍摄到色彩得到保留的视频画面。
芯片级App相机增强:自研芯片的加入让Find X5 Pro首次可以改善安卓相机底层的视频流画面,通过对原始数据的计算,能够帮助微信、抖音、快手等App的相机获得更纯净和清晰的画面。
通过后期对OPPO高层采访,钛媒体App了解到,马里亚纳MariSilicon X的生命周期会在2-3年的时间,并且一机双芯片的战略也将扩大到更多的系列与产品中去,甚至其他的子品牌或许也将搭载。
此外,Find X5 Pro拥有领先行业的悬浮防抖系统,首次在手机上实现同一模组下镜头+传感器的双重光学防抖,极大提升拍照和视频的防抖体验,配合自研的动态抓拍引擎,即使在高速运动的拍摄场景,也可抓拍到清晰画面。
其他拍照性能方面,OPPO Find X5 Pro搭载5000万像素IMX766双主摄旗舰传感器;定制高透玻璃镜片,有效滤除杂光,让色彩更精准;行业首发的13 通道光谱传感器配合自研环境光预测算法,色彩还原准确度最大可提升40%。
在外观上,OPPO Find X5 Pro延续Find系列家族设计语言,一体化流线设计,陶瓷与素皮两种材质。其中陶瓷版在环形山部位的处理更加精进,摒弃原有的镜头金属保护圈,采用微米级工艺让镜片和陶瓷表面保持一致。
屏幕方面,OPPO Find X5 Pro搭载6.7英寸新一代LTPO2.0屏幕,配合全新自研120Hz智能动态刷新率技术,无需打通第三方资源便可实现1-120Hz的无感变频。屏幕分辨率为3216×1440,PPI525。
性能方面,Find X5 Pro搭载全新一代骁龙8 Gen1处理器,同时,Find X5 Pro在散热系统上,采用大尺寸VC配合冰肤散热保护壳的组合带来由里到外的散热保障。续航方面,其配备大容量的5000mAh电池,并搭载 80W有线和50W无线闪充。
本次发布OPPO Find X5系列共有Find X5 Pro、Find X5 Pro天玑版、Find X5三款机型,Find X5 Pro搭载全新一代骁龙8移动平台,Find X5 Pro天玑版首发天玑9000移动平台。
Find X5搭载高通骁龙888 移动平台,搭载了IMX766双主摄旗舰传感器,同时保留马里亚纳MariSilicon X和哈苏影像的加持。
这里值得注意的一点是,Find X5 Pro天玑版并没有搭载自研马里亚纳MariSilicon X芯片。钛媒体App了解到,这个主要原因是因为在开发过程中,没有足够的时间去调试SoC与马里亚纳MariSilicon X芯片之间的协作,无法达到OPPO预期的效果。
从这个方面不难看出,协同SoC与自研芯片之间的工作,其实非常不容易,需要大量的时间和人力去调试。这也导致了目前该芯片最大仅可发挥30%的性能,随着后期的软件迭代,其拍摄能力还有很大的提升空间。
OPPO Pad:OPPO生态第五块屏
OPPO Pad作为OPPO首款平板产品,首次采用了双纹理拼接背板设计和流光晶钻工艺。屏幕使用11英寸2.5K120Hz高刷全面屏,同时支持O1超感画质引擎 、HDR10与P3广色域。音效方面,配合业内首发的AAC第二代扬声器和杜比全景声。
除此之外,OPPO Pad搭载骁龙870旗舰处理器,支持Wi-Fi 6网络。搭配8360mAh超大电池以及33W超级闪充,可实现18小时航程连续办公,连续视频会议9小时,看电影16小时。
为了增加OPPO Pad使用场景,OPPO还同时提供了OPPO Pencil。其对笔尖阻尼类纸化进行调优,让书写更具“真实感”。软件方面,OPPO自主研发的OPPO Pencil SDK,让平板书写的笔迹更加平滑、跟手性更强。
系统方面,OPPO Pad搭载ColorOS for Pad系统,AI自流畅引擎2.0超强算力和系统的自流畅优化。与此同时,为平板专业调教ColorOS for Pad系统,升级了多种功能。
OPPO Enco X2:瞄准TWS高音质体验
本次发布会上OPPO也更新了旗舰TWS耳机——OPPO Enco X2,其提供了镜夜黑、凝霜白两款配色,外观上采用一体化流线机身,仅4.7克的重量。
同时,OPPO Enco X2 支持快速充电,搭配耳机充电仓可实现最长40个小时的超长续航,充电5分钟,即可听歌2小时,Qi无线充电也没有缺少。
音质是本次OPPO Enco X2最注重的方面,其请来了国际知名音乐大师久石让深度合作。硬件本身,其利用与丹拿共研的SuperDBEE第二代同轴双单元,将常用于高档音响的同轴双单元结构应用于真无线耳机,
降噪方面,OPPO Enco X2也有新的突破,搭载算力提升50%的三核降噪芯片,支持双重主动降噪,降噪深度最高可达45dB的同时,有效降噪频宽点达4kHz。OPPO Enco X2还支持智能动态降噪,可根据不同噪音环境和使用场景快捷切换。
OPPO Watch 2冰川湖蓝:全新配色,增加户外滑雪功能
除了三款新品外,OPPO此次还发布了OPPO Watch 2 42mm eSIM版的衍生版本——OPPO Watch 2冰川湖蓝。
OPPO Watch 2冰川湖蓝使用了全新的冰川湖蓝表带采用三色油压腕带工艺,同时,ColorOS Watch 3.0的更新为OPPO Watch 2系列带来运动健康与智能体验的全新升级。
功能方面,OPPO Watch 2冰川湖蓝升级了专业的户外滑雪功能以及健康监测。新增了户外滑雪功能,OPPO自研算法可以精准记录滑雪数据、监测卡路里及心率,支持一键生成滑雪报告用于分享以及定制滑雪勋章。智能体验方面,息屏显示、手表快应用、手表无感车钥匙等功能。
售价方面,Find X5 Pro拥有白瓷、黑釉、水蓝三款色彩,8GB+256GB版本售价5999元、12GB+256GB版本售价6299元、12GB+512GB版本售价6799元。
Find X5 Pro天玑版拥有白瓷、黑釉两款色彩,12GB+256GB版本售价5799元。
Find X5拥有雅白、素黑、镜紫三款色彩,8GB+128GB版本售价3999元、8GB+256GB版本售价4399元、12GB+256GB版本售价4799元。
OPPO首款平板OPPO Pad拥有耀夜黑、极光紫、银色三款色彩,6GB+128GB版本售价2299元、6GB+256GB版本售价2699元、8GB+256GB版本售价2999元,其中James Jean艺术家限定套装售价3499元。
OPPO Enco X2真无线降噪耳机售价999元。OPPO Watch 2冰川湖蓝售价1499元。


观测生成的随机数列顺利通过了SP800-22标。 图源:论文《Physical publicly verifiable randomness from pulsars》
借助宇宙天体来获取随机数,这是通过物理现象获得随机数的方式之一,与骰子、扑克一样,脉冲星或可以被称为一个物理性随机数生成器。研究团队在论文开篇就强调了这一点。而在脉冲星与随机数产生关联的背面则是另一场担忧。
随机性通常被认为是安全、隐私、信任以及公平的基础。一旦随机数的生成机制被攻破,任何加密方法也会显得不堪一击。
几年前,美国爱荷华州彩票公司被曝出一位负责曾负责设计和维护计算机摇奖机的安全部门主管在近十年间依靠篡改摇奖机程序,购买彩票非法领取奖金超过200美金。这其中的「计算机摇奖机」,就是一个用于生成彩票号码的随机数生成器。
纪录片《The Importance of Being E.R.N.I.E.》片段
在这种局面下,PVR协议(可公开验证的随机性)作为当下面临多方环境的解决方法出现,当前最先进的 PVR 系统往往建立在被认为普通算力难以解决的数学问题之上,比如分解大整数或者寻找离散对数。但随着超级计算机的算力在近几十年的飞跃式增长,随机数生成器的规律被找到已经从天方夜谭变成隐忧。在超级计算机之后,在算力上对前者来说无异于降维打击的量子计算机正在入场。
“只要是基于数论,一切对于量子计算机来说就不成问题。”
随机数的真伪之争
基于真实的物理世界,或者基于计算机与数学模型,两者将随机数划分出“真伪”。
伪随机数指的是生成于计算机内部的随机数,比如下面这个谷歌所提供的伪随机数生成器。
图源:Google
在这个体系内,来自计算机主板上的定时或计数器在内存中的记数值被选定为“种子”,作为让这个运算开始并产生随机数列的第一块多米诺骨牌。但这里的问题在于,生成随机数列的递推公式是可预见的,这意味着当输入的随机数种子相同,其所输出的随机数列会对应一致,这种随机伴随着一种紧密的映射关系。
真随机数则指的是物理世界中出现的随机数。与伪随机数生成器相比,真随机数生成器需要满足一层凌驾于算法实现的要求——不可复现。即当生成器接收到两次相同的输入操作,也仍然会生成两组不相同的随机序列。
骰子是我们最容易理解的真随机数发生器之一。如果粗糙的将“投掷骰子”作为一个相同的输入值,连续投掷十次为一个随机序列,一个人投掷三组(大概率)会得到三组不同的随机序列,这既是不可复现。
物理世界中,利用原子的热运动是寻找真随机数的可靠方法之一。
图源:Google
温度高于绝对零度的原子都存在热运动,这些热运动的副产品之一,是其会在电路中产生噪声。噪声会引发电路中的电压产生微弱波动,CPU里内置的真随机数生成器就是通过放大这些电路中的热噪音来产生随机数。
相比完全基于算法的伪随机数生成器,真随机数生成器所处的物理环境更加复杂,涉及的变量更多,这导致其具有更优越的随机性。但即使如此,在经典力学的范围内,只要所有变量的初始状态确定,这个系统其实依然在按照一种确定性的原理运行,由此而得出的随机序列自然也是可以预测的。
换句话说,基于热噪声的随机数发生器被从“伪”随机数中区分出来,很大程度上是因为这个综合的“输入值”太难测量了,这仍然不是最理想的随机序列。以最严苛的假设环境来看,最理想的真随机数生成器只能在经典物理之外具有内禀随机性的量子力学中去找。
另一层意义:跨越PVR
从这个角度上来看,当人类能够完全掌握脉冲星的天体特性,后者理论上也不会是完美的真随机数发生器,而这又不免走向了拉普拉斯的决定论——如果在这一刻,你知道宇宙中所有基本粒子的位置和速度,你就知道了宇宙的所有的将发生的事情。
拉普拉斯
因此,研究团队对于用脉冲星来捕获随机数满足了通过了NSP800之外,有另一层更现实的考虑。研究团队试图利用遥远的脉冲星来完全跨越PVR的协议标准,脉冲星或许是最简单直白的可公开验证的随机数生成器。
随机数产生中的「可公开验证的随机性」可以被分为五方面的要求:
可得性:没有任何一方可以封锁信号源,并且任何人都可以在任何时间使用这个信号源。
不可预测性:没有任何一方可以预测未来的随机序列。
不可变性:没有任何一方可以影响未来的随机序列。
可公开验证性:任何一方都可以核对已经生成的随机序列的正确性。
无第三方:不需要另外的可信服务器来启动或管理随机数生成器。
之前已经提及,脉冲星单次脉冲通量密度无法预测,并且地球上的研究者都无法对几百亿光年外的脉冲星产生影响或者遮蔽脉冲信号。于是最重要的一点就落在其中的「可公开验证性」上。
研究团队在测试试验中设置了另一颗脉冲星PSR J0953+ 0755,这颗脉冲星就是为了验证「可公开验证性」,即同一个随机数生成器上生成的同一段随机数列,是否可以由两台观测设备在不同方位得出。与帕克斯天文台形成参照的另一台射电望远镜,则是8000公里外,位于中国贵州的天眼FAST。
从实验结果来看,同一时刻的两台射电望远镜指向了相近的观测结果。
帕克斯天文台(上)与“中国天眼”FAST对于脉冲星PSR J0953+ 0755的脉冲信号观测结果。图源:论文《Physical publicly verifiable randomness from pulsars》
从1964年冯·诺依曼发明了平方取中法开始,人类在寻找随机序列时先选定一个随机数种子,再经过复杂算法生成数列的逻辑就没有变过。到了1997年,来自硅谷的一个团队发明了LavaRand——一款硬件随机数生成器,与之前依靠计算机的逻辑不同,LavaRand用一个网络摄像头来对着熔岩灯拍照。从摄像头中过来的图片数据是一个真实的熵源,可以以165kb/s的速率生成随机数,随机数生成器开始接入真实的物理世界。
统计学家 Francis Galton在1890年的《Nature》杂志中表达了对骰子的钟爱,「在所有的产生随机数的事物中,没有什么能够比骰子更加优越了」。
统计学家 Francis Galton在1890年的《Nature》上的文章
“当它们在容器中不断地摇晃,互相碰撞,与容器壁剧烈的相抵,它们在容器中的样子是完全不可预见的,此时再摇晃一下,一切又重新打乱。”
130年之后,对宇宙的探索不断带来新的启发,人类第一次将寻找完美骰子的目光聚焦到脉冲星上。此次的研究表明,即使通过研究单一的可观测特性,已经可以为随机序列的研究提供了很多选择。未来研究团队可能会尝试改变观测的目标特性,将到达时间抖动(arrival time jitter)、噪音等其他脉冲星的特性也纳入测试。
这个无垠的骰盅里,透进的光亮还太少,因此每一次主动发起的探索都格外迷人。
参考资料:Physical publicly verifiable randomness from pulsars


