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1、鸿蒙OS微内核分布式设计应用潜力巨大:相较于微内核,宏内核架构冗余,体验不稳定,OS及生态分裂难以适配全场景,目前电脑端Chrome OS、手机端安卓、手表Wear OS和物联网Android Things均为宏内核,安卓沿用Linux的内核调度机制,在面向服务器负载的公平调度模式,难以保障用户体验;混合内核生态封闭,协同体验仅限自有产品,如电脑端mac OS、手机端IOS、平板iPad OS等。同类型物联网系统中,鸿蒙OS性能略优于Fuchsia:谷歌同样推出了面向多设备终端的操作系统Fuchsia OS,但在系统流畅度方面,鸿蒙OS的IPC(进程间通信)效率较Fuchsia OS高5倍。另
2、外,与鸿蒙OS不同,Fuchsia OS采用非分布式设计。相比于第一代,鸿蒙2.0全面升级了分布式能力等性能:包括分布式软总线、分布式数据管理、分布式安全等。同时,发布了自适应的UX框架及可视可说AI赋能。分布式软总线:作为鸿蒙系统的底座,在时延、吞吐和可靠三个方面,鸿蒙2.0均有提升,端到端时延约10ms,达到2.4Gbps的有效吞吐,抗丢包率达30%,性能逼近硬总线能力,让多设备融合为一体,进一步打破单一设备的物理空间限制。分布式数据管理:分布式文件系统远程读写性能比Samba高4倍;分布式数据库OPS性能比ContentProvider高1.3倍;分布式检索性能比IOS Core Spotlight高1.2倍。跨设备数据处理同本地一样方便。分布式安全:是唯一获得CCEAL 5+认证的厂家,Oracle和Windows均为4+;多设备融合也突破以往单设备对用户的单维度确认,验证的可靠性提高。软时钟同步和抗干扰算法支撑多设备音画同步:软时钟同步:三个连接在一起组成超级终端的设备,共同遵守一个时钟基准。抗干扰算法:无线传输会带来丢包、抖动和时延,通过抗干扰算法将无线信道的干扰降低到能够容忍的范围。