Apple Silicon označuje rodinu procesorů a dalších čipů, které si společnost Apple navrhuje sama pro své produkty. Největší pozornost získalo toto označení v roce 2020, kdy Apple zahájil přechod počítačů Mac od procesorů Intel k vlastním čipům řady M. Apple Silicon však není pouze procesorem. Jde o komplexní systém integrující CPU, grafiku, operační paměť, Neural Engine, multimediální jednotky i bezpečnostní technologie do jediného čipu.
Přechod na vlastní procesory patří mezi nejvýznamnější změny v historii počítačů Mac. Apple díky němu získal kontrolu nad hardwarem i softwarem a mohl navrhovat jednotlivé součásti počítače jako jeden celek. Výsledkem jsou zařízení s vysokým výkonem, nízkou spotřebou energie, dlouhou výdrží baterie a velmi těsným propojením s operačními systémy macOS a iPadOS.
Na této stránce najdete přehled všeho důležitého, co se týká Apple Silicon, jednotlivých generací procesorů řady M, jejich variant, architektury, kompatibility aplikací i praktických rozdílů mezi jednotlivými čipy.
Co je Apple Silicon
Apple Silicon je souhrnné označení pro čipy navržené přímo společností Apple. Firma je využívá v počítačích Mac, iPhonech, iPadech, Apple Watch, Apple TV, Vision Pro, AirPods i dalším příslušenství.
V případě iPhonů a některých iPadů se používají především procesory řady A. Počítače Mac a výkonnější modely iPadů využívají procesory řady M. Apple si navrhuje také čipy řady S pro Apple Watch, čipy řady H určené například pro sluchátka AirPods nebo specializované čipy řady R používané ve Vision Pro.
Nejčastěji se však pod pojmem Apple Silicon rozumí právě procesory řady M, které v počítačích Mac postupně nahradily čipy Intel.
Proč Apple opustil procesory Intel
Apple používal procesory Intel v počítačích Mac od roku 2006. Postupem času ale stále více narážel na omezení, která nemohl přímo ovlivnit. Musel čekat na nové generace procesorů jiného výrobce a přizpůsobovat jim konstrukci svých počítačů i vývoj operačního systému.
Vlastní procesory umožnily Applu plánovat hardware a software současně. Firma může přesně rozhodovat o výkonu procesoru, grafiky, paměti, multimediálních jednotek, bezpečnostních funkcí i komponent určených pro strojové učení.
Procesory Apple Silicon používají architekturu ARM, kterou Apple dlouhodobě využívá také v iPhonech a iPadech. Jejich velkou předností je vysoký výkon při relativně nízké spotřebě energie. Právě díky tomu mohly vzniknout tiché MacBooky Air bez ventilátoru a současně extrémně výkonné modely MacBook Pro nebo Mac Studio.
Kdy Apple představil vlastní procesory pro Mac
Apple oznámil přechod počítačů Mac na vlastní procesory během vývojářské konference WWDC v červnu 2020. Firma tehdy uvedla, že celý přechod plánuje dokončit přibližně během dvou let.
První procesor určený přímo pro Mac dostal označení Apple M1. V listopadu 2020 se objevil v novém MacBooku Air, 13palcovém MacBooku Pro a Macu mini. Přestože šlo o základní čip první generace, dokázal výkonem překonat řadu předchozích počítačů s procesory Intel.
Apple následně rozšířil vlastní procesory do celé nabídky Maců. Posledním významným modelem, který dokončil přechod od Intelu, byl Mac Pro s procesorem M2 Ultra.
Jak Apple Silicon funguje
Procesory Apple Silicon jsou označovány jako System on a Chip, zkráceně SoC. To znamená, že několik důležitých komponent, které byly dříve umístěny odděleně, je integrováno do jediného čipu.
Apple Silicon může v jednom pouzdře obsahovat:
- výkonná a úsporná jádra CPU,
- grafický procesor GPU,
- Neural Engine pro strojové učení,
- řadič unifikované paměti,
- multimediální jednotky pro zpracování videa,
- obrazový procesor,
- bezpečnostní komponenty,
- řadiče úložiště, displejů a dalších rozhraní.
Integrace těchto částí umožňuje rychlejší komunikaci, nižší spotřebu energie a menší množství dat, která je nutné přesouvat mezi samostatnými komponentami.
Výkonná a úsporná jádra procesoru
CPU v procesorech Apple Silicon obvykle kombinuje dva typy jader. Výkonná jádra jsou určena pro náročné úlohy, například střih videa, kompilaci aplikací, výpočty nebo hraní her. Úsporná jádra zajišťují běžné úkoly, které nevyžadují maximální výkon.
Operační systém může mezi jednotlivými jádry průběžně rozdělovat práci podle aktuální potřeby. Počítač tak nemusí využívat energeticky náročná jádra při každé jednoduché činnosti. Tento princip výrazně přispívá k dlouhé výdrži MacBooků na baterii.
Co je unifikovaná paměť
Jednou z nejdůležitějších vlastností Apple Silicon je unifikovaná paměť, kterou Apple označuje jako Unified Memory. U klasických počítačů mohou procesor a grafická karta používat oddělené paměťové oblasti. Data se mezi nimi musí kopírovat, což zabírá čas a zvyšuje spotřebu energie.
U Apple Silicon využívají CPU, GPU, Neural Engine a další části čipu společný paměťový prostor. Jednotlivé komponenty tak mohou přistupovat ke stejným datům bez jejich zbytečného přesouvání.
Unifikovaná paměť se proto nechová úplně stejně jako běžná operační paměť RAM v tradičním počítači. Současně je ale přímo integrována do architektury zařízení a po zakoupení Macu ji nelze uživatelsky vyměnit ani rozšířit. Při výběru počítače je proto důležité zvolit dostatečnou kapacitu už při objednávce.
Co je Neural Engine
Neural Engine je specializovaná část čipu určená pro výpočty související se strojovým učením a umělou inteligencí. Dokáže efektivně zpracovávat úlohy, které by při použití samotného CPU nebo GPU spotřebovávaly více energie.
Neural Engine se může používat například při rozpoznávání objektů a lidí na fotografiích, přepisu řeči, odstraňování šumu, zpracování obrazu, práci s jazykovými modely nebo využívání funkcí Apple Intelligence.
Výpočty mohou probíhat přímo v zařízení, takže není vždy nutné odesílat data na vzdálené servery. To může zlepšovat rychlost odezvy i ochranu soukromí.
Grafický výkon Apple Silicon
Apple navrhuje také vlastní grafické procesory integrované přímo v čipech řady M. Základní čipy používají menší počet grafických jader, zatímco varianty Pro, Max a Ultra nabízejí výrazně vyšší grafický výkon.
Integrovaná grafika Apple Silicon se používá pro běžné vykreslování systému, práci s fotografiemi, střih videa, 3D grafiku, vývoj aplikací, výpočty i hraní her. Novější generace přidaly také pokročilé technologie, jako je hardwarově akcelerovaný ray tracing, mesh shading nebo Neural Accelerators integrované přímo do grafické architektury.
Vývojáři mohou výkon grafiky využívat prostřednictvím technologie Metal, kterou Apple vytvořil jako vlastní nízkoúrovňové grafické a výpočetní rozhraní.
Multimediální jednotky a střih videa
Významnou součástí čipů Apple Silicon jsou specializované multimediální jednotky. Ty dokážou hardwarově zpracovávat běžné formáty videa, aniž by bylo nutné zatěžovat celý procesor nebo grafiku.
Vyšší varianty čipů obsahují výkonnější mediální enginy a mohou nabízet specializovanou podporu formátů H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 a dalších technologií podle konkrétní generace.
Díky tomu mohou i relativně kompaktní počítače Mac plynule přehrávat a upravovat video ve vysokém rozlišení. Modely s čipy Max nebo Ultra jsou určené také pro profesionální práci s více streamy videa ve 4K nebo 8K.
Apple M1
Apple M1 byl prvním procesorem řady M určeným pro počítače Mac. Představen byl v listopadu 2020 a znamenal začátek přechodu od procesorů Intel.
Čip se objevil v MacBooku Air, 13palcovém MacBooku Pro, Macu mini, iMacu a později také v iPadu Pro a iPadu Air. Nabídl výrazné zvýšení výkonu i výdrže baterie ve srovnání s předchozími základními Macy.
Právě M1 ukázal, že architektura ARM nemusí být omezena pouze na mobilní zařízení. Apple dokázal nabídnout procesor vhodný pro kancelářskou práci, úpravy fotografií, programování i střih videa.
Apple M1 Pro a M1 Max
V roce 2021 Apple představil výkonnější procesory M1 Pro a M1 Max určené především pro 14palcový a 16palcový MacBook Pro. Oproti základnímu M1 nabídly více procesorových a grafických jader, vyšší propustnost paměti, podporu větší kapacity unifikované paměti a výkonnější multimediální jednotky.
M1 Pro byl určen pro profesionální uživatele, kteří potřebovali vyšší výkon, ale současně chtěli zachovat dobrou mobilitu a výdrž baterie. M1 Max posunul grafický výkon a práci s videem ještě výrazně dál.
Apple M1 Ultra
M1 Ultra vznikl propojením dvou čipů M1 Max pomocí technologie UltraFusion. Systém přitom dokázal celý čip používat jako jednu výpočetní jednotku.
Procesor byl představen společně s první generací Macu Studio a v době svého uvedení představoval nejvýkonnější variantu Apple Silicon.
Apple M2
Apple M2 navázal na úspěch první generace a přinesl vyšší výkon procesoru, grafiky i Neural Enginu. Poprvé se objevil v roce 2022 v MacBooku Air a 13palcovém MacBooku Pro.
Později se dostal také do Macu mini, iPadu Pro a dalších zařízení. Apple zároveň představil jeho výkonnější varianty M2 Pro, M2 Max a M2 Ultra.
Generace M2 nepředstavovala tak zásadní revoluci jako první M1, ale postupně rozšířila možnosti celé platformy. Vyšší varianty podporovaly větší množství unifikované paměti, více externích displejů a náročnější profesionální pracovní postupy.
Apple M3
Procesory řady M3 byly představeny v roce 2023. Apple současně uvedl základní M3, M3 Pro a M3 Max. Šlo o první procesory pro osobní počítače vyráběné pokročilým 3nm výrobním procesem.
Generace M3 přinesla novou grafickou architekturu s technologií Dynamic Caching, hardwarově akcelerovaným ray tracingem a hardwarovou podporou mesh shadingu.
Dynamic Caching umožňuje grafickému procesoru přidělovat lokální paměť podle aktuálních potřeb jednotlivých úloh. To má zlepšovat využití dostupných prostředků a výkon profesionálních i herních aplikací.
Apple M3 Ultra
M3 Ultra rozšířil třetí generaci Apple Silicon do nejvýkonnější kategorie. Byl určen především pro Mac Studio a profesionální uživatele pracující s rozsáhlými projekty, 3D grafikou, videem, vývojem nebo lokálními modely umělé inteligence.
Apple M4
Apple M4 byl poprvé představen v roce 2024 společně s iPadem Pro. Teprve následně se dostal do počítačů Mac. Šlo o neobvyklý krok, protože předchozí nové generace čipů řady M debutovaly především v Macích.
M4 se výrazně zaměřil na výkon Neural Enginu a úlohy spojené s umělou inteligencí. Současně přinesl modernější procesorová jádra, vyšší grafický výkon a efektivnější práci s pamětí.
Výkonnější varianty M4 Pro a M4 Max byly použity v MacBooku Pro, Macu mini a Macu Studio. Základní M4 se objevil také v iMacu a dalších modelech.
Apple M5
Apple M5 představuje další generaci procesorů Apple Silicon zaměřenou na vyšší výkon procesoru, grafiky a především výpočtů umělé inteligence. Apple u této generace dále rozšířil použití Neural Accelerators v grafických jádrech a zvýšil propustnost unifikované paměti.
Základní M5 byl uveden v produktech, jako je MacBook Pro a iPad Pro. Následně Apple představil také profesionální varianty M5 Pro a M5 Max určené pro náročnější modely počítačů Mac.
Generace M5 ukazuje, že vývoj Apple Silicon se již nesoustředí pouze na klasický výkon CPU a GPU. Stále větší roli hrají lokální modely umělé inteligence, strojové učení a schopnost zpracovávat velké objemy dat přímo v zařízení.
Rozdíly mezi M, M Pro, M Max a M Ultra
Každá generace Apple Silicon může být dostupná v několika výkonnostních variantách. Jejich přesná konfigurace se liší podle generace, základní rozdělení je ale podobné.
Základní čipy M
Základní procesory M jsou určené pro většinu běžných uživatelů. Nabízejí dostatek výkonu pro práci s internetem, kancelářské aplikace, úpravu fotografií, programování, základní střih videa i méně náročnou profesionální práci.
Objevují se především v MacBooku Air, základních verzích MacBooku Pro, iMacu, Macu mini a některých iPadech.
Čipy M Pro
Varianty Pro nabízejí více procesorových a grafických jader, vyšší propustnost paměti, podporu větší kapacity unifikované paměti a zpravidla také lepší možnosti připojení externích displejů.
Jsou vhodné pro programátory, fotografy, hudební producenty, střihače videa a další uživatele, kteří pravidelně pracují s náročnějšími aplikacemi.
Čipy M Max
Čipy Max se zaměřují zejména na vysoký grafický výkon, práci s videem a rozsáhlé profesionální projekty. Nabízejí více grafických jader, vyšší propustnost paměti a výkonnější mediální enginy.
Jsou vhodné pro náročný střih videa, 3D grafiku, vizuální efekty, vývoj her, práci s rozsáhlými daty nebo lokálními modely umělé inteligence.
Čipy M Ultra
Ultra představuje nejvýkonnější kategorii Apple Silicon. Tyto čipy jsou určeny pro stolní pracovní stanice a nejnáročnější profesionální použití.
Jejich hlavní výhodou je vysoký počet procesorových a grafických jader, extrémní propustnost paměti a podpora velmi vysoké kapacity unifikované paměti.
Apple Silicon v počítačích Mac
Procesory Apple Silicon se postupně rozšířily do celé nabídky počítačů Mac. Jednotlivé modely však používají různé varianty podle svého zaměření.
MacBook Air
MacBook Air využívá především základní čipy řady M. Zaměřuje se na nízkou hmotnost, dlouhou výdrž baterie a tichý provoz. Většina generací MacBooku Air nemá aktivní chlazení, takže počítač neobsahuje ventilátor.
Při dlouhodobém maximálním zatížení může být výkon kvůli pasivnímu chlazení nižší než u MacBooku Pro se stejným nebo podobným procesorem. Pro běžnou práci však MacBook Air nabízí více než dostatečný výkon.
MacBook Pro
MacBook Pro používá základní procesory M i výkonnější varianty Pro a Max. Díky aktivnímu chlazení dokáže udržet vysoký výkon po delší dobu.
Modely s čipy Pro a Max jsou určené pro náročné pracovní postupy, více externích monitorů, střih videa, 3D grafiku, vývoj aplikací a další profesionální úlohy.
iMac
iMac kombinuje počítač a displej v jednom zařízení. Moderní generace používají především základní procesory řady M, které poskytují dostatek výkonu pro domácnosti, kanceláře, školy i kreativní práci.
Mac mini
Mac mini bývá dostupný se základními procesory řady M i výkonnějšími variantami Pro. Představuje jednu z nejdostupnějších možností, jak získat stolní počítač s Apple Silicon.
Mac Studio
Mac Studio je kompaktní pracovní stanice určená pro profesionální uživatele. Používá především procesory řady Max a Ultra. Zaměřuje se na vysoký výkon, rozsáhlou konektivitu a možnost provozovat náročné pracovní aplikace po dlouhou dobu.
Mac Pro
Mac Pro je profesionální stolní počítač zaměřený především na uživatele, kteří potřebují rozšiřující karty PCI Express a specifickou hardwarovou konfiguraci.
Na rozdíl od starších modelů s procesory Intel již nepodporuje běžné samostatné grafické karty stejným způsobem, protože grafický procesor je součástí Apple Silicon.
Apple Silicon v iPadech
Procesory řady M nejsou omezené pouze na počítače Mac. Apple je používá také ve výkonnějších modelech iPadu Pro a iPadu Air.
Díky tomu mají některé iPady výkon srovnatelný s notebooky. Mohou zvládat střih videa, práci s rozsáhlými fotografiemi, 3D aplikace, hudební produkci nebo pokročilý multitasking.
Praktické využití výkonu však závisí také na možnostech systému iPadOS a dostupnosti konkrétních aplikací. Stejný procesor proto nemusí znamenat stejný způsob práce jako na Macu.
Apple Silicon a aplikace pro Intel
Přechod na novou procesorovou architekturu znamenal, že starší aplikace vytvořené pro Intel nemohly být bez úprav spouštěny nativně. Apple proto vytvořil překladovou technologii Rosetta 2.
Rosetta 2 dokáže automaticky převádět instrukce aplikací určených pro procesory Intel tak, aby je bylo možné spustit na Macu s Apple Silicon. Uživatel většinou nemusí nic nastavovat a aplikace se chová podobně jako běžný program.
Nejlepší výkon a dlouhodobou kompatibilitu však nabízejí aplikace vytvořené přímo pro Apple Silicon. Mnoho vývojářů používá takzvané Universal aplikace obsahující kód pro procesory Intel i Apple.
Lze na Macu s Apple Silicon spustit Windows?
Na Macích s procesory Intel bylo možné pomocí nástroje Boot Camp nainstalovat Windows přímo na samostatný diskový oddíl. Tato možnost není na počítačích s Apple Silicon dostupná stejným způsobem.
Windows lze spouštět pomocí virtualizačních programů, které podporují verzi systému Windows pro architekturu ARM. Kompatibilita konkrétních aplikací a her ale nemusí být stejná jako na běžném počítači s procesorem x86.
Před koupí Macu kvůli konkrétní aplikaci pro Windows je proto vhodné ověřit, zda funguje ve virtualizaci nebo zda existuje její verze pro macOS.
Apple Silicon a hraní her
Apple Silicon nabízí podstatně vyšší grafický výkon než integrované grafiky používané ve většině starších Maců. Novější generace podporují také moderní grafické technologie včetně hardwarově akcelerovaného ray tracingu.
Hlavním omezením hraní na Macu však stále není pouze výkon hardwaru, ale dostupnost her. Vývojáři musí své tituly přizpůsobit systému macOS, rozhraní Metal a architektuře Apple Silicon.
Apple nabízí vývojářům nástroje, které mají převod her na Mac usnadnit. Postupně také přibývají nativní verze velkých her, nabídka však zůstává menší než na počítačích s Windows nebo herních konzolích.
Apple Silicon a umělá inteligence
Umělá inteligence se stává jednou z hlavních oblastí dalšího vývoje Apple Silicon. Výpočty mohou využívat CPU, GPU, Neural Engine i vysokou propustnost unifikované paměti.
Výhodou unifikované paměti je možnost zpřístupnit velký společný paměťový prostor různým částem čipu. To je důležité například při provozování lokálních jazykových a obrazových modelů, které vyžadují velké množství paměti.
Apple Silicon se používá pro funkce Apple Intelligence i aplikace třetích stran. Vývojáři mohou využívat technologie Core ML, Metal, Accelerate nebo framework MLX určený pro výzkum a vývoj strojového učení na zařízeních Apple.
Výhody Apple Silicon
Mezi hlavní výhody Apple Silicon patří vysoký výkon při nízké spotřebě energie. MacBooky díky tomu nabízejí dlouhou výdrž baterie a mohou poskytovat vysoký výkon i bez připojení k nabíječce.
Další výhodou je úzké propojení hardwaru a softwaru. Apple vyvíjí procesor, operační systém i velkou část základních aplikací, takže může jednotlivé komponenty optimalizovat jako jeden celek.
Významnou roli hrají také specializované jednotky pro video, grafiku, bezpečnost a umělou inteligenci. Některé úlohy proto nemusí zpracovávat univerzální procesorová jádra.
Nevýhody Apple Silicon
Integrovaná konstrukce přináší také několik omezení. Unifikovanou paměť ani interní úložiště zpravidla nelze po zakoupení uživatelsky rozšířit. Vyšší konfiguraci je proto nutné vybrat již při objednávce zařízení.
Mac s Apple Silicon také nemusí být vhodný pro uživatele závislé na starších aplikacích, specifickém hardwaru nebo programech vytvořených výhradně pro Windows.
Omezenější je rovněž možnost měnit jednotlivé komponenty počítače. Uživatel nemůže vyměnit procesor nebo grafickou kartu tak, jako u některých tradičních stolních počítačů.
Kolik unifikované paměti zvolit
Potřebná kapacita paměti závisí na způsobu používání. Pro běžnou kancelářskou práci, internet, komunikaci a jednoduché úpravy fotografií může dostačovat základní konfigurace aktuálního modelu.
Vyšší kapacitu je vhodné zvolit při práci s rozsáhlými fotografiemi, videem, virtuálními stroji, programováním, 3D grafikou nebo lokálními modely umělé inteligence.
Je také dobré myslet na to, že paměť nelze později rozšířit. U počítače kupovaného na několik let se proto často vyplatí zvolit určitou rezervu.
Který procesor Apple Silicon vybrat
Pro většinu uživatelů je nejlepší volbou základní procesor aktuální generace. Nabízí dostatek výkonu pro každodenní práci, úpravy fotografií, kancelářské aplikace, prohlížení internetu, programování i základní střih videa.
Čip Pro dává smysl uživatelům, kteří pravidelně pracují s náročnějšími aplikacemi a potřebují více paměti, vyšší dlouhodobý výkon nebo podporu většího množství externích displejů.
Varianty Max a Ultra jsou vhodné především tehdy, když uživatel dokáže jejich vysoký grafický výkon, propustnost paměti a multimediální jednotky skutečně využít. Pro běžnou práci mohou být zbytečně drahé a jejich výkon by zůstal nevyužitý.
Je stále dobré koupit Mac s procesorem M1 nebo M2?
Starší procesory Apple Silicon mohou stále nabízet dostatek výkonu pro běžnou práci. Záleží však na ceně, kapacitě paměti, stavu zařízení a plánované době používání.
Při nákupu staršího Macu je vhodné porovnat jeho cenu s novějšími modely. Důležitější než samotné číslo generace může být konkrétní konfigurace, množství paměti, velikost úložiště, stav baterie a očekávaná délka softwarové podpory.
Základní M1 s větší pamětí může být pro některé pracovní postupy praktičtější než novější čip v nejslabší konfiguraci.
Budoucnost Apple Silicon
Apple bude vlastní procesory pravděpodobně dále rozvíjet především v oblasti výkonu na watt, grafiky, umělé inteligence, paměťové propustnosti a specializovaných výpočetních jednotek.
Stále větší význam budou mít výpočty prováděné přímo v zařízení. Apple může díky kontrole nad čipem, operačním systémem a aplikacemi přidávat nové funkce bez nutnosti spoléhat se pouze na vzdálená datová centra.
Apple Silicon již není pouze náhradou procesorů Intel. Stal se technologickým základem, na kterém Apple staví další generace počítačů, tabletů, headsetů a dalších zařízení.
Často kladené otázky o Apple Silicon
Je Apple Silicon procesor?
Apple Silicon je širší označení pro čipy navržené společností Apple. Procesory řady M jsou systémy na čipu obsahující CPU, GPU, Neural Engine, řadiče paměti a další komponenty.
Jaký je rozdíl mezi Apple Silicon a procesorem M1?
Apple Silicon označuje celou skupinu čipů navržených Applem. M1 je konkrétní procesor a první generace řady M určená pro počítače Mac.
Je Apple Silicon založený na architektuře ARM?
Ano. Procesory Apple Silicon používají instrukční architekturu ARM, kterou Apple dlouhodobě využívá také v čipech pro iPhone a iPad.
Je M1 stále Apple Silicon?
Ano. M1, M1 Pro, M1 Max a M1 Ultra patří do první generace procesorů Apple Silicon určených pro Mac.
Lze do Macu s Apple Silicon přidat operační paměť?
Ne. Unifikovaná paměť je součástí konstrukce zařízení a po nákupu ji nelze běžným způsobem rozšířit.
Fungují aplikace pro Intel na Apple Silicon?
Mnoho aplikací určených pro Intel lze spouštět prostřednictvím překladové technologie Rosetta 2. Nejlepší výkon ale nabízejí aplikace vytvořené přímo pro Apple Silicon.
Lze na Apple Silicon nainstalovat Windows přes Boot Camp?
Boot Camp určený pro přímou instalaci Windows není na Macích s Apple Silicon podporován. Windows pro ARM lze používat prostřednictvím kompatibilních virtualizačních aplikací.
Je Apple Silicon vhodný pro profesionální práci?
Ano. Výkonnější varianty Pro, Max a Ultra jsou určené pro střih videa, 3D grafiku, vývoj aplikací, hudební produkci, vědecké výpočty i práci s umělou inteligencí.
Který Apple Silicon je nejlepší?
Nejvýkonnější bývají varianty Ultra, nejlepší volba ale závisí na konkrétním použití. Pro většinu uživatelů je praktičtější základní čip nebo varianta Pro.
Používá Apple Silicon pouze Mac?
Ne. Čipy navržené Applem se používají také v iPhonech, iPadech, Apple Watch, Apple TV, AirPods, Vision Pro a dalším hardwaru. Procesory řady M najdeme především v Macích a výkonnějších iPadech.
Technické specifikace
| Datum představení | 2020 |