hp파빌리온 리뷰순 10위 추천

1위 HP 파빌리온 게이밍 노트북 17-cd1021TX (i7-10750H 43.9cm RTX2060 WIN10 Home), 윈도우 포함, 512GB, 16GB
1,655,000 원

2위 HP 파빌리온 게이밍 쉐도우 블랙 노트북 15-dk1077TX (i7-10750H 39.6cm GTX 1660 Ti), 윈도우 미포함, 256GB, 8GB
1,199,000 원

3위 HP 파빌리온 게이밍 쉐도우 블랙 노트북 16-a0048TX (i7-10750H 40.9cm GTX 1650 Ti), 윈도우 미포함, 512GB, 8GB
1,179,000 원

4위 HP 파빌리온 게이밍 17 노트북 cd1020TX (i7-10750H 43.9cm GTX 1660Ti WIN10home), 윈도우 포함, 512GB, 8GB
1,480,570 원

5위 HP Pavilion 노트북 13-an1006TU (i5-1035G1 33.78cm WIN미포함 멀티터치패드), 미포함, 256GB, 8GB
768,990 원

6위 HP 파빌리온 13-an1009TU (i5-1035G1 33.78cm WIN미포함 DDR4 8G SSD256GB), 트랜퀼 핑크
769,000 원

7위 HP 파빌리온 13 노트북 an1007TU (i5-1035G1 33.78cm), Mineral Silver
829,000 원

8위 HP 파빌리온 게이밍 쉐도우 블랙 노트북 16-a0050TX (i7-10750H 40.9cm RTX 2060), 윈도우 미포함, 512GB, 16GB
1,399,000 원

9위 HP 파빌리온 게이밍 15-ec1058AX, 16GB, SSD 512GB, 미포함
1,346,000 원

10위 HP 파빌리온 게이밍 16-a0047TX, 16GB, SSD 512GB, 포함
1,366,000 원

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HP 파빌리온 게이밍 노트북 17-cd1021TX (i7-10750H 43.9cm RTX2060 WIN10 Home), 윈도우 포함, 512GB, 16GB, HP 파빌리온 게이밍 쉐도우 블랙 노트북 15-dk1077TX (i7-10750H 39.6cm GTX 1660 Ti), 윈도우 미포함, 256GB, 8GB, HP 파빌리온 게이밍 쉐도우 블랙 노트북 16-a0048TX (i7-10750H 40.9cm GTX 1650 Ti), 윈도우 미포함, 512GB, 8GB, HP 파빌리온 게이밍 17 노트북 cd1020TX (i7-10750H 43.9cm GTX 1660Ti WIN10home), 윈도우 포함, 512GB, 8GB, HP Pavilion 노트북 13-an1006TU (i5-1035G1 33.78cm WIN미포함 멀티터치패드), 미포함, 256GB, 8GB, HP 파빌리온 13-an1009TU (i5-1035G1 33.78cm WIN미포함 DDR4 8G SSD256GB), 트랜퀼 핑크, HP 파빌리온 13 노트북 an1007TU (i5-1035G1 33.78cm), Mineral Silver, HP 파빌리온 게이밍 쉐도우 블랙 노트북 16-a0050TX (i7-10750H 40.9cm RTX 2060), 윈도우 미포함, 512GB, 16GB, HP 파빌리온 게이밍 15-ec1058AX, 16GB, SSD 512GB, 미포함, HP 파빌리온 게이밍 16-a0047TX, 16GB, SSD 512GB, 포함, 주요 모바일 기기에 사용된 ARM 아키텍처의 대략적인 성능은 다음과 같다.ARM 아키텍처 스펙 및 주요 채용기기명령어 세트 아키텍처 명칭 성능 주요 기기ARMv6 ARM11 1.25 DMIPS/MHz 옵티머스 원, 옴니아 II, iPhone, iPhone 3G 등ARMv7-A Cortex-A5 1.6 DMIPS/MHz 갤럭시 M 스타일 등Cortex-A7 1.9 DMIPS/MHz 갤럭시 S4의 LITTLE 코어, Allwinner A31/A20 등Cortex-A8 2.0 DMIPS/MHz 갤럭시 S, iPhone 3GS, iPhone 4 등Scorpion 1.9/2.1 DMIPS/MHz 옵티머스 Z, 베가 X, 베가 레이서, 옵티머스 LTE 등Cortex-A9 2.5 DMIPS/MHz 갤럭시 S II, iPhone 4s, 옵티머스 2X 등Cortex-A12/17 3.0 DMIPS/MHzKrait 3.1/3.39 DMIPS/MHz 옵티머스 G, 베가 R3 등Swift 3.5 DMIPS/MHz iPhone 5Cortex-A15 3.5~4.01 DMIPS/MHz 갤럭시 S4의 big 코어, 넥서스 10 등ARMv8-A Cyclone ?? DMIPS/MHz iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 PlusCortex-A35 1.78 DMIPS/MHz 미출시Cortex-A53 2.3 DMIPS/MHz 갤럭시 S6의 LITTLE 코어, 갤럭시 그랜드 맥스 등Cortex-A57 4.1 DMIPS/MHz 갤럭시 S6의 big 코어Cortex-A72 4.7 DMIPS/MHz 스냅드래곤650/652/653Twister ?? DMIPS/MHz iPhone 6s, iPhone 6s Plus iPhone SEMongoose 5.1 DMIPS/MHz 갤럭시 S7, 갤럭시 S7 엣지Cortex-A73 4.8 DMIPS/MHz 갤럭시 A8의 big 코어Ananke ?? DMIPS/MHz 출시Kryo 6.3 DMIPS/MHz 스냅드래곤 820/821Prometheus ?? DMIPS/MHz 출시Enyo ?? DMIPS/MHz 출시Deimos ?? DMIPS/MHz 출시Hercules ?? DMIPS/MHz 미출시Cortex-X1 ?? DMIPS/MHz 갤럭시 S21, 갤럭시 S21+, 갤럭시 S21 UltraARMv9-A Matterhorn ?? DMIPS/MHz 미출시Cortex-X2 ?? DMIPS/MHz 미출시Cortex-X3 ?? DMIPS/MHz 미출시특징1990년대 초부터 x86/MIPS/PowerPC 등과 같은 고성능을 지향했던 경쟁 업체들과는 다르게 일찌감치 저전력/고효율을 목표로 한 기술 시장에 뛰어들었다.현재 ARM 사의 CPU가 저전력 고효율의 대명사가 된 이유는 이러한 수십 년 전의 결정에 기인한 바가 크다.1990년 당시 대세였던 개발과 생산, 판매를 동시에 하는 IDM 업체의 틀을 벗어나서 훨씬 모험적이었던 CPU 설계를 파는 사업 모델을 채택하였다.그리고 그 이후로 IT 산업의 대세가 단일 칩에 시스템의 기능을 집적하는 SoC로 방향을 잡으면서 각 SoC 제작 업체들은 그에 적합한 CPU 설계를 찾게 되었고, ARM의 사업 모델이 그러한 수요에 정확히 부응하면서 ARM의 사업은 확대일로에 들어서게 되었으며, 결국 2010년도 이후로 SoC의 끝판왕이라고 할 수 있는 스마트폰용 AP 시장이 개화하면서 SoC 업계에서의 주도적인 지위를 가지고 있었던 ARM 사의 CPU 제품이 결정적인 주도권을 쥐는 계기가 되었다.명령어 세트약간 변형된 RISC 명령어 구조로 1985년에 처음 개발되었다.즉 의외로 초기 RISC 개발사와 역사를 같이 할 정도로 오래된 구조이다.대체적인 특징은 일반적 RISC와 유사하나 다음과 같은 부분은 ARM 고유의 특징이다.레지스터 뱅크 구조: 고속 인터럽트 처리 모드에서 독자적으로 쓸 수 있는 레지스터 뱅크가 있다.이 특징은 인터럽트를 빠르게 처리하는데 유효하다.조건부 실행 플래그: 조건분기 명령어와 결합하여 짧은 조건분기 처리에 유효한 특징이다.SP, LR, PC가 일반 레지스터에 포함되어 있다.이 때문에 예외 처리가 타 CPU에 비해 독특해지게 된다.뱅크당 16개의 레지스터: 통상 RISC 구조의 경우 32개 혹은 그 이상의 일반 레지스터가 있는 경우가 많으나 ARM은 다소 적은 16개의 레지스터만 있다.게다가 위에서 언급한 SP/LR/PC가 특수 목적 레지스터이므로 실제로 사용 가능한 레지스터 숫자는 13개이다.배럴 시프트 기능: 명령어 내에서 배럴 시프트 기능을 지정할 수 있다.타 CPU의 명령어 세트에서는 명령어 두 개로 처리될 내용을 하나의 명령어로 처리할 수 있다.다중 로드/스토어 명령: 단일 명령으로 여러 레지스터의 로드/스토어를 동시에 제어할 수 있다.단일 명령어를 1사이클에 처리해야 한다는 RISC 명령어의 원칙에 위배되는 대표적인 명령어이지만 코드 크기 절감과 코드 디코딩 부하 경감에 도움이 된다.Thumb 16비트 명령어 세트: ARM이 고성능 컨트롤러 시장을 석권하는데 가장 크게 일조한 특징이자 ARM의 오늘날을 있게 한 특징이다.일반적인 32비트 크기의 ARM 명령어와는 아예 별도의 16비트 크기의 명령어 세트를 따로 가지고 있다.명령어 크기가 16비트라고 해도 일반 목적 레지스터 크기는 여전히 32비트이므로 ARM 자체가 32비트인 건 변하지 않는다.Thumb 명령어는 마이크로컨트롤러 제품군에서는 극히 유용하기 때문에 심지어 최신형 Cortex-M 제품군은 Thumb2 명령어만을 지원하게 되었다.사실 메모리 서브시스템의 속도가 낮거나 실행속도가 별 문제되지 않는 코드의 경우 코드 바이너리 크기를 줄이는 게 유리하기 때문에 고성능 위주의 Cortex-A가 적용된 시스템에서조차도 연산 성능에 민감하지 않은 코드들은 Thumb로 컴파일되었을 정도.Thumb-2 16/32비트 명령어 세트: 위 Thumb의 확장형으로, Thumb의 16비트 크기 명령어에 더해 32비트 크기 명령어가 추가된 형태. 기존의 16비트 Thumb 명령어와 섞어서 쓸 수 있다.다만 위의 특징들은 새로 도입되는 ARMv8의 64비트 명령어 세트에서는 상당 부분 사라지게 되었다.이는 저러한 특징들이 도입되는 1985년도에는 나름대로 합리적인 이유가 있었으나 기술의 발전으로 인해 굳이 명령어 수준에서의 복잡성을 늘려놓을 필요가 없게 되었기 때문. 대체적인 특징들이 컨트롤러급 저속 CPU에서 ISR을 빠르게 처리하는 데 유리한 구조라거나 코드 크기 절감에 유리한 구조 등은 수십 MHz 대역에 1~2단 파이프라인이 일반적인 시절에는 타당한 측면이 있었으나 현재 기준에서는 그다지 적합하지 않은 측면이 많다.통상 MMU가 내장된 제품군들은 리눅스나 유닉스 계열, 그리고 윈도우 CE 계열의 지원을 받는다.반면 MMU가 아닌 보다 단순한 MPU가 내장된 제품군은 주로 Real-time OS의 지원을 받는 경우가 많다.MPU도 없는 보다 작은 규모의 마이크로컨트롤러 대상 제품군들은 OS의 지원이 필요 없거나, 스케줄러 수준의 단순한 OS의 지원을 받는 경우가 많으며, 이러한 제품들은 캐시도 없고 동작 속도도 수십 MHz에 불과한 경우가 대다수.2014년경부터 ARMv8A-AArch64 명령어 세트가 적용된 Cortex-A5x 계열 프로세서가 시장에 출시되고 이어서 본격적으로 64비트의 시대를 열게 되었다.이미 Cortex-A15 CPU에 적용된 RAM의 크기가 32비트 메모리 공간의 한계인 4GB에 근접하는 3GB까지 늘어난 상황이기 때문에 Cortex-A15 이후의 Cortex-A에 64비트 구조를 적용하는 것은 시기적절한 선택. 다만 64비트 CPU를 다루는 명령어라고 해도 명령어의 워드 크기는 여전히 32비트이므로 명령어 세트 구조 자체는 크게 복잡해지지는 않는다.

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