Модель смартфона | GPU | Модель процессора + GPU | |
Asus ROG Phone | 95630 | 126820 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Vivo NEX S | 92141 | 126105 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Xiaomi Mi 8 | 92025 | 112442 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
OnePlus 6 | 91767 | 126213 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Xiaomi Black Shark | 91581 | 127035 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Xiaomi Pocophone F1 | 91556 | 106902 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Asus ZenFone 5Z | 91286 | 107389 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Sony Xperia XZ2 Compact | 91010 | 106327 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Sony Xperia XZ2 Premium | 91004 | 106612 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Samsung S9+ | 89716 | 107089 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Samsung Note 9 | 89430 | 126066 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Samsung S9+ | 89363 | 94036 | Exynos 9810 + Mali-G72 MP18 |
Samsung S9 | 89359 | 106377 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Samsung S9 | 89056 | 92300 | Exynos 9810 + Mali-G72 MP18 |
OPPO Find X | 87442 | 125745 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Sony Xperia XZ2 | 86124 | 106544 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Xiaomi Mi Mix 2S | 85939 | 109071 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
LG G7 ThinQ | 85280 | 105888 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Samsung Note 9 | 84438 | 96382 | Exynos 9810 + Mali-G72 MP18 |
Ulefone T2 Pro | 74527 | 30859 | Helio P70 + Mali-G72 MP4 |
Motorola Moto Z2 Force | 72567 | 84170 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Nokia 8 | 72157 | 81940 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Sony XZ1 Compact | 72039 | 82022 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Huawei P20 Pro | 71881 | 77765 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Razer Phone | 71487 | 83884 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Huawei P20 | 71448 | 76261 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Google Pixel 2 | 71391 | 83476 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Xiaomi Mi Mix 2 | 71142 | 83746 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Google Pixel 2 XL | 70981 | 85344 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Huawei Mate 10 Pro | 70815 | 80162 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Модель смартфона | CPU | GPU | Модель SoC кристалла |
Honor Play | 70541 | 75867 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Samsung Note 8 | 70185 | 79376 | Exynos 8895 + Mali-G71 MP20 |
Huawei Mate 10 | 70128 | 79530 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Huawei Nova 3 | 76274 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 | |
Essential Phone | 69796 | 75257 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Samsung Note 8 | 69432 | 82242 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Honor V10 | 69404 | 80616 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Samsung S8+ | 68860 | 79405 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Samsung S8 | 68611 | 78738 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Meizu 16X | 68036 | 47734 | Snapdragon 710 + Adreno 616 |
Xiaomi Mi 8 Se | 67299 | 47731 | Snapdragon 710 + Adreno 616 |
Vivo X20 Plus UD | 66537 | 30477 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
OPPO R15 Pro | 66405 | 30431 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
Huawei Mate 20 Lite | 66147 | 22385 | Kirin 710 + Mali-G51 MP4 |
Sony Xperia XZ Premium | 66042 | 80924 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Huawei Nova 3i | 65338 | 22272 | Kirin 710 + Mali-G51 MP4 |
Vivo Z1 | 65168 | 30405 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
Sony Xperia XZ1 | 64516 | 82016 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
ZTE Nubia Z17 | 77275 | Snapdragon 835 + Adreno 540 | |
Samsung Galaxy A8 | 64536 | 30582 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
Nokia 7 Plus | 64370 | 30119 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
Vivo X21 | 64227 | 30238 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
Xiaomi Mi Note 3 | 64193 | 30307 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
Meizu 15 | 63935 | 30174 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
Samsung S8 | 63291 | 77013 | Exynos 8895 + Mali-G71 MP20 |
Asus ZenFone 5 | 62874 | 21140 | |
OPPO F7 Youth | 62537 | 29723 | Helio P60 + Mali-G72 MP3 |
Nokia 5.1 Plus | 62105 | 29738 | Helio P60 + Mali-G72 MP3 |
Umidigi Z2 Pro | 62073 | 29697 | Helio P60 + Mali-G72 MP3 |
Samsung Galaxy S7 | 61348 | 52752 | Exynos 8890 + Mali-T880 MP12 |
Модель смартфона | CPU | GPU | Модель процессора + GPU |
OPPO R11s | 60597 | 30703 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
LG V30 | 57810 | 80645 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Samsung S8+ | 57516 | 78530 | Exynos 8895 + Mali-G71 MP20 |
Xiaomi Redmi Note 5 | 56863 | 20880 | Snapdragon 636 + Adreno 509 |
Meizu Pro 6 Plus | 56835 | 52394 | Exynos 8890 + Mali-T880 MP12 |
Xiaomi Mi Max 3 | 56791 | 21237 | Snapdragon 636 + Adreno 509 |
Nokia 6.1 Plus | 56247 | 21329 | Snapdragon 636 + Adreno 509 |
Asus Zenfone 5 | 55964 | 21203 | Snapdragon 636 + Adreno 509 |
Huawei Mate 9 Pro | 53559 | 47822 | Kirin 960 + Mali-G71 MP8 |
Huawei P10 | 52723 | 45455 | Kirin 960 + Mali-G71 MP8 |
LeEco Le 2 (X527) | 52710 | 18681 | Snapdragon 652 + Adreno 510 |
LeEco Le Pro 3 (x727) | 52687 | 64204 | Snapdragon 821 + Adreno 530 |
LeEco Cool Changer S1 | 52261 | 56460 | Snapdragon 821 + Adreno 530 |
LG G6 | 51785 | 59326 | Snapdragon 821 + Adreno 530 |
Xiaomi Mi 5s | 50452 | 63578 | Snapdragon 821 + Adreno 530 |
LeEco Cool1 | 51683 | 19032 | Snapdragon 652 + Adreno 510 |
Lenovo ZUK Z2 | 51537 | 53417 | Snapdragon 820 + Adreno 530 |
Umidigi Z Pro | 51362 | 19294 | Helio X27 + Mali-T880 MP4 |
Archos Diamond Alpha | 50396 | 17592 | Snapdragon 652 + Adreno 510 |
LeEco Le S3 (X522) | 50344 | 18306 | Snapdragon 652 + Adreno 510 |
LG G5 | 50291 | 50045 | Snapdragon 820 + Adreno 530 |
LeEco Le Pro 3 AI | 49248 | 15276 | Helio X23 + Mali-T880 MP4 |
Xiaomi Redmi Pro | 47523 | 18351 | Helio X23 + Mali-T880 MP4 |
Meizu M6s | 43157 | 13528 | Exynos 7872 + Mali-G71 MP1 |
Huawei M5 Lite 10 | 41382 | 13369 | Kirin 659 + Mali-T830 МР2 |
Huawei P20 Lite | 41129 | 13173 | Kirin 659 + Mali-T830 МР2 |
Honor 9 Lite | 41005 | 13204 | Kirin 659 + Mali-T830 МР2 |
Xiaomi Redmi Note 3 | 40528 | 18467 | Snapdragon 650 + Adreno 510 |
Vivo V9 | 39396 | 12426 | Snapdragon 626 + Adreno 506 |
Sharp Aquos S2 | 39337 | 18199 | Snapdragon 630 + Adreno 508 |
Модель смартфона | CPU | GPU | Модель SoC кристалла |
Santin N1 | 39308 | 17524 | Helio P25 + Mali-T880 MP2 |
BQ-6000L Aurora | 39244 | 17235 | Helio P25 + Mali-T880 MP2 |
Asus ZenFone 5Q | 39219 | 18142 | Snapdragon 630 + Adreno 508 |
Doogee S70 | 39188 | 16256 | Helio P23 + Mali-G71 MP2 |
Nokia 6 2018 | 39021 | 17861 | Snapdragon 630 + Adreno 508 |
Xiaomi Redmi 4 Pro | 38457 | 12483 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Xiaomi Mi3 | 38362 | 6685 | Snapdragon 800 + Adreno 330 |
Redmi Note 4X | 38216 | 12394 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Samsung Galaxy S6 | 38158 | 22254 | Exynos 7420 + Mali-T760 MP8 |
Motorola Moto X Force | 38124 | 40935 | Snapdragon 810 + Adreno 430 |
Xiaomi Mi A1 | 38093 | 12502 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Lenovo S5 | 38007 | 12357 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Freetel Rei 2 Dual | 37988 | 13038 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Meizu M6 Note | 37905 | 12396 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Xiaomi Redmi S2 | 37863 | 12709 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Xiaomi Redmi 5+ | 37834 | 12492 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Samsung Galaxy Note 3 | 37225 | 6473 | Snapdragon 800 + Adreno 330 |
Umidigi Z2 | 36981 | 16738 | Helio P23 + Mali-G71 MP2 |
OPPO A83 | 36504 | 15185 | Helio P23 + Mali-G71 MP2 |
Xiaomi Redmi 6 | 36814 | 11917 | Helio P22 + PowerVR GE8320 |
Nokia 3.1 Plus | 36742 | 11984 | Helio P22 + PowerVR GE8320 |
Alcatel 5V | 36538 | 11956 | Helio P22 + PowerVR GE8320 |
Samsung Galaxy J8 | 34787 | 12091 | Snapdragon 450 + Adreno 506 |
Lenovo K5 Note 2018 | 34702 | 12074 | Snapdragon 450 + Adreno 506 |
Ulefone Armor 5 | 34655 | 16178 | Helio P23 + Mali-G71 MP2 |
Honor 7C | 34607 | 12125 | Snapdragon 450 + Adreno 506 |
Xiaomi Redmi 5 | 34538 | 12093 | Snapdragon 450 + Adreno 506 |
Samsung Galaxy A6+ | 33965 | 12134 | Snapdragon 450 + Adreno 506 |
Meizu M3 Note | 30936 | 5132 | Helio P10 + Mali-T860 MP2 |
Meizu M5 Note | 29905 | 6957 | Helio P10 + Mali-T860 MP2 |
Модель смартфона | CPU | GPU | Модель процессора + GPU |
Xiaomi Redmi 6A | 29874 | 8056 | Helio A22 + PowerVR GE8320 |
BQ-6015L Universe | 27967 | 9704 | Snapdragon 435 + Adreno 505 |
Nokia 5 | 27846 | 7153 | Snapdragon 430 + Adreno 505 |
Honor 7A Pro | 27521 | 9076 | Snapdragon 430 + Adreno 505 |
ZTE Blade V8 Mini | 26729 | 9535 | Snapdragon 435 + Adreno 505 |
Lenovo K6 Power | 26257 | 8905 | Snapdragon 430 + Adreno 505 |
HomTom S9 Plus | 25942 | 11041 | MT6750 + Mali-T860 MP2 |
Bluboo S3 | 25257 | 11103 | MT6750 + Mali-T860 MP2 |
Umidigi S2 Lite | 25093 | 10676 | MT6750 + Mali-T860 MP2 |
Oukitel U18 X | 24307 | 10084 | MT6750 + Mali-T860 MP2 |
ASUS Zenfone 3s Max | 24276 | 9138 | MT6750 + Mali-T860 MP2 |
Meizu M6T | 23839 | 8979 | MT6750 + Mali-T860 MP2 |
Cubot X18 Plus | 23764 | 11095 | MT6750 + Mali-T860 MP2 |
Sigma X-Treme PQ39 | 23295 | 3176 | MT6753 + Mali T720 MP4 |
Samsung Galaxy J4 | 23180 | 1973 | Exynos 7570 + Mali-T720 MP1 |
Xiaomi Redmi 5A | 22968 | 4197 | Snapdragon 425 + Adreno 308 |
Huawei Y6 Prime 2018 | 22926 | 4134 | Snapdragon 425 + Adreno 308 |
Samsung Galaxy J2 2018 | 22873 | 4215 | Snapdragon 425 + Adreno 308 |
Meizu M8C | 22761 | 1872 | Snapdragon 425 + Adreno 308 |
Samsung Galaxy J6+ | 22395 | 4176 | Snapdragon 425 + Adreno 308 |
ASUS Zenfone Max M1 | 22052 | 1833 | Snapdragon 425 + Adreno 308 |
HTC Desire 12 | 21387 | 3128 | MT6739 + PowerVR GE8100 |
Elephone A4 | 19548 | 2571 | MT6739 + PowerVR GE8100 |
BQ 5508L Next LTE | 19391 | 2504 | MT6739 + PowerVR GE8100 |
Blackview S6 | 18353 | 1925 | MT6737 + Mali-T720 MP2 |
Pixelphone M1 | 18064 | 1903 | MT6737 + Mali-T720 MP2 |
BQ-5005L Intense | 17931 | 1609 | MT6737 + Mali-T720 MP2 |
Allcall Rio S | 17855 | 1238 | MT6735 + Mali-T720 MP2 |
Nokia 3 | 16582 | 1685 | MT6737 + Mali-T720 MP2 |
BQ 5500L Advance | 14875 | 1502 | MT6737 + Mali-T720 MP2 |
Модель смартфона | CPU | GPU | Модель процессора + GPU |
yoursputnik.ru
Рейтинг мобильных процессоров — Топ 2018-2019 года
С каждым днем электронные устройства становятся все умнее, а процессоры в них все мощнее. Согласно закону Мура, человечество скоро приблизится к максимально возможной отметке производительности для кремниевого «мозга». А пока не будем отвлекаться на сценарии грядущего и выясним, какие из существующих процессоров самые производительные. Специально для вас наш рейтинг лучших мобильных процессоров 2018-2019 года.
№10 — Mediatek Helio P23
В процессоре 8 ядер ARM Cortex A53, 4 на 2.3 ггц и 4 на 1.7ггц, длина транзистора 16 нм. Архитектура процессора обеспечивает оптимальную производительность и энергоэффективность, хорошо тянет смартфоны на 2х сим-картах. При этом стоит двойной модуль LTE, что означает возможность ведения одновременно двух слотов с LTE-соединением. Встроен модуль обработки изображений для двойных камер, поддержка одиночной съемки с разрешением до 24мп. Процессор может кодировать и декодировать видео в формате 4K. Интернет-плата чипсета позволяет загружать файлы с максимальной скоростью до 300мбит/. В целом платформа заточена для качественной видеосъемки, в большом разрешении и со стабилизацией.
Mediatek Helio P23
№9 — Qualcomm Snapdragon 625
Снискавшая большую популярность на рынке микропроцессоров компания представляет нам свою очередную разработку. Эта новинка была положительно воспринята как производителями смартфоном, так и пользователями. Базируется на 8 ядрах A53 c тактовой частотой 2.0ггц. Технология производства 14 нм. Хорошо тянет даже «тяжелые» видеоигры благодаря графическому адаптеру Adreno 506.
Процессор 64-разрядный, оптимально расходует энергию и практически не нагревается в режиме обработки. Не такой производительный как снэпдрэгоны 2017 года, но все же мощный и дешевый и сейчас многие Android-устройства (более 20 наименований) работают именно на нем. Смартфоны со Snapdragon 625 на борту могут как снимать так и показывать видео формата 4K, также поддерживает телефоны с двойной камерой, хотя эта фича и не заявляется производителем. Обеспечивает высокое качество голосовой связи и всевозможные системы навигации.
Qualcomm Snapdragon 625
№8 — Samsung Exynos 7885
Новый процессор среднего поколения от Samsung. Долгое время производитель скрывал характеристики, но для вас мы нашли самые точные. Хотя заявлялось, что чип будет произведен по 10 нанометровой технологии, Samsung остались верны стандарту 14нм. Чипсет гарантирует поддержку беспроводной связи Wi-Fi и самого продвинутого 5.0 bluetooth протокола на данный момент.
Состоит из 8 логических ядер, среди которых 2 новейших A73 Cortex общей тактовой частотой в 2.2ггц и шесть A53 c потолковой частотой до 1.6 ггц. 4K с ним скорее всего будет притормаживать, но Full HD+ на этой платформе воспроизводится идеально. Улучшенная LTE плата с потолком скорости загрузки 600мбит/c. Может встраиваться в смартфоны с камерами 22мп и двойными камерами 16мп.
Samsung Exynos 7885
№7 — Mediatek Helio X30
Еще один представитель компании Mediatek в нашем списке, процессор последнего поколения Helio X30. Cистема с 10нм кристаллом с 10 ядрами — такого вы еще не видели. Архитектура просессора трехступенчатя, из трех кластеров. Основной кластер — 2 ядра Cortex A73 c потолковой тактовой частотой 2.5ггц, 2 кластера по 4 ядра Cortex A53, с частотой 2.2 и 1.9ггц соответственно. Платформа способна декодировать видеоизображение формата 4K2K, продвинутый GPU на 800Мгц. Наличие нескольких процессоров обработки изображения дает возможность работать со сдвоенными камерами разрешения 16×16мп. Базируется с модемом LTE Worldmode Cat.10 3-го поколения. По заявлениям производителя, новая технология коммуникации ядер процессора дает максимальную производительность и на 25% меньше энергопотребления в сравнении с процессорами предыдущего поколения. Первые смартфоны c Helio X30 появились на рынке только в конце 2017 года.
Mediatek Helio X30
№6 — Qualcomm Snapdragon 660
Анонсированный осенью 2017 года процессор от уже упомянутой ранее компании. В основе лежит восьмиядерный процессор с поддержкой стандартов Quickcharge 4 и Bluetooth 5.0, самый современный на тот момент графический чип Adreno 512, дополняет картину обновленный LTE-чип, расширяющий границы скорости до 600мбит/с. Вместо Cortex здесь внутри 8 ядер Kryo: 4 Kryo 260 на кластере 1.8ггц, 4 Kryo 280 c максимальной частотой 2.2 ггц. В отличие от своего предшественника Snapdragon 653, 660й имеет гораздо большую производительность и в 2 раза меньшее энергопотребление. Тянет любые игры и может обрабатывать видео формата 4K. Этот чипсет значительно превосходит своих предшественников, а будучи встроенным в ось смартфонов среднего сегмента делает их характеристики наравне с некоторыми дорогими моделями.
Qualcomm Snapdragon 660
№5 — Qualcomm Snapdragon 835
Передовой чипсет от Qualcomm, интегрируемый в самые продвинутые и производительные смартфоны. Уход Intel с рынка смартфонов позвонил компании занять лидирующие позиции во всех ценовых сегментах, без пощады для конкурентов. И вот, наконец они выпускают плату для премиальных смартфонов. По сути, она уже обладает всем необходимым, и с ней только нужно совместить экран, порты и корпус. Реализован по 10-нанометровой технологии с применением стандарта производства FinFET 2.0.Базируется на 8 ядрах Kryo 280, кластер первого уровня — 4 ядра с тактом до 2.5 ггц, второй уровень — 4 ядра с частотой 1.9 ггц. Графический модуль тут еще более интересный — новый Adreno 540, технические описания которого до сих пор не обнародованы. Поддерживает обработку 10 разрядного видео 4K Ultra HD Premium. С этим малышом можно воспроизводить приложения виртуальной реальности — его архитектура с большой скоростью и точностью прорабатывает каждую текстуру. Очень большая мощность «мозга», отрицательно сказывается на его энергопотреблении, хотя и здесь компания применила несколько инновационных решений.
Qualcomm Snapdragon 835
№4 — Huawei Kirin 970
Китайская фирма представила однокристальную платформу, главной особенностью которой стал нейроморфный процессор с открытой экосистемой. Такой процессор дает максимальную производительность в интерфейсах и на платформах с применением искусственного интеллекта. Система Kirin 970 изготавливается на кристалле по 10 нанометровой технологии, и это первый в мире чипсет с нейронным блоком в процессоре. Архитектура построенная с включением NPU обеспечивает гораздо большую производительность и в десятки раз меньшее энергопотребление чем обычные чипы.Процессор размером с ноготь состоит из 8 ядер — четыре Cortex-A73 и столько же A53. Процессорные кластеры работают с частотой до 2.4ггц и 1.8ггц соответственно. В качестве графического процессора в чипсете — инновационный 12core GPU Mali G72MP12. По заверениям производителя, встроенный LTE ADVANCED PRO поддерживает скорости свыше 1 гбит/c, в то время как у ближайших конкурентов 1гбит/c это потолок скорости. Мощный интерфейс поддерживает видео формата 4K. Помимо всего вышеперечисленного — возможности обнаружения лиц и захват движения, гибридный автофокус и четкая съемка движущихся объектов, даже в условиях плохой освещенности. Kirin 970 подарит смартфону такие возможности, которые до нынешнего момента ни один из них в себе не вмещал.
Huawei Kirin 970
№3 — Samsung Exynos 9 Octa 8895
Флагманский процессор для смартфонов от фирмы Samsung, еще один представитель линейки Exynos. Изготовлен по 10 нанометровому процессу, с 3D структурой транзисторов. В процессоре 8 ядер, 4 из которых — привычные нам Cortex A53, а вот характеристики других четырех Samsung не раскрывает, лишь намекая, что это продвинутые специализированные ядра нового поколения. Встроен GPU, поддерживающий обработку операций ИИ, машинного зрения, однако уступающий аналогичному модулю в Kirin 970.Новый 5CA LTE модем поддерживает скорость сети с 1гбит/c загрузкой и 150мбит/c выгрузкой данных в интернет. Графический процессор справляется с декодированием видео формата 4K на скорости 120 кадров/сек, в том числе текстуры миров виртуальной реальности. Первым флагманом с процессором Exynos 9 Octa 8895 стал Samsung Galaxy S8.
Samsung Exynos 9 Octa 8895
№2 — Qualcomm Snapdragon 845
С этим чудом ваш смартфон станет действительно умным. Snapdragon 845 – продвинутый чип нового поколения от всемирно известного производителя микроэлектроники. Предназначенный для самых современных смартфонов, 845й полностью переворачивает наше представление о том, каким должен быть современный микропроцессор. Основа чипсета — 8 ядер, технология производства — 10нм, со специальными нюансами техпроцесса — LPP FinFET. На момент написания статьи это лучший из представленных на рынке экземпляр по соотношению себестоимости и производительности.Основной кластер из 4х ядер CortexA75 работает на частоте до 2.8ггц, второуровневый на 4х ядрах Cortex A55 — с частотой до 1.8ггц. Усиленное графическое ядро Adreno 630 поддерживает запуск любых игровых приложений, поддерживается также работа с приложениями виртуальной реальности. В процессоре применяется третье поколение мобильного ИИ Neural Processing Engine (аналог NPU у Huawei), чем обусловлена его повышенная производительность и поддержка алгоритмов интеллектуальных вычислений (обработка видео, фотографий, голосовой помощник и т.п). Со-процессор Spectra 280 ISP выводит цветопередачу изображений на новый уровень, а также графический элемент Adreno дает возможность декодирования видео 4K c цветом HDR10 и частотой кадров 60 FPS.
Qualcomm Snapdragon 845
№1 — Apple A11 Bionic
Рейтинг производительности процессоров для смартфонов возглавляет чипсет от Apple, интегрированный во флагманскую модель компании iPhone X. От предшественников отличается добавленным на кристалл со-процессором, ускоряющим обработку задач искусственного интеллекта. Построен по 10 нанометровой технологии, при этом переработанная архитектура блока дала A11 прирост производительности по сравнению с A10 на целых 25%, при этом энергоэффективность повысилась почти наполовину.В микросхему включен GPU на 3х ядрах собственной разработки Apple, с которым графика на смартфонах теперь полностью под контролем производителя (раньше графические чипы закупались на стороне). Абсолютно инновационным стал двухъядерный нейронный ускоритель, благодаря которому работают новейшие функции интеллектуальной обработки, такие как AR или Face ID. Вообще, любые функции, которыми обладает iPhone X, в первую очередь заслуга новейшего процессора A11, поддерживающего самые современные стандарты связи, обработки видеоматериала и операций машинного обучения.
Apple A11 Bionic
Если Вы это читаете, значит Вам было интересно, поэтому пожалуйста подпишитесь на наш канал на Яндекс.Дзен, ну и за одно поставьте лайк (палец вверх) за труды. Спасибо!
Если Вы это читаете, значит Вам было интересно, поэтому пожалуйста подпишитесь на наш канал на Яндекс.Дзен, ну и за одно поставьте лайк (палец вверх) за труды. Спасибо!
Подписывайтесь на наш Телеграм @mxsmart.
mxsmart.ru
Новые процессоры ARM смогут потягаться с Core i5 / Habr
Согласно собственным тестам ARM, процессор Cortex-A76 уже примерно соответствует по производительности разогнанному процессору Core i5-7300U, рассеивая при этом менее 5 Вт (TDP), в сравнении с 15 Вт у чипа Intel
Процессоры ARM традиционно используются в смартфонах и планшетах, но в последнее время производители ПК вроде Asus и HP решили, что производительность и низкое энергопотребление этих «камней» вполне подходят для ноутбуков. Глядя на такое положение вещей, сама компания ARM анонсировала процессорные архитектуры, специально предназначенные для конкуренции с Intel и AMD на ноутбуках и настольных компьютерах в 2019−2020 годы. По мнению ARM, новые чипы вполне могут сравниться и даже превзойти процессоры Intel в однопоточной производительности.
ARM анонсировала две новые микроахитектуры:
- Deimos, 7 нм, 2019 год
- Hercules, 7 и 5 нм, 2020 год
Все эти процессоры будут использовать новую технологию DynamiQ, которая заменит big.LITTLE.
Сложно заранее сказать, насколько реальные системы на ARM смогут сравниться в производительности с обычными машинами x86. Всем понятно, что большинство программного обеспечения пишется и оптимизируется для x86, а под ARM будет работать через эмуляцию, что сразу даёт x86 фору в производительности. Например, можно посмотреть на реальные бенчмарки PCMark 8 Work 3.0 обычных процессоров в сравнении с ARM. Бенчмарки проводились в нативном разрешении каждого планшета/ноутбука.
Как видим, мощный современный ARM-процессор Snapdragon 835 (производитель: Qualcomm) сильно проигрывает в производительности даже системе на Celeron N3450. Проигрыш объясняется двумя причинами: кроме упомянутого режима вынужденной эмуляции это ещё и меньшее количество ядер в процессорах ARM по сравнению с представителями семейства Core.
Но ARM собирается устранить это обидное недоразумение в будущих процессорных архитектурах, где микросхемы станут изготовлять по техпроцессам 7 и 5 нм. К 2019−2020 годам компания намерена догнать и обогнать по производительности существующие процессоры Core i5-4300U, Core i5-6300U и Core i5-7300U, а траектория развития процессоров ARM превзойдёт закон Мура. По заявлению фирмы, до выхода Cortex-A76 в последние годы ARM и так выдаёт средний ежегодный прирост производительности процессоров около 20%, а после Cortex-A76 ежегодный прирост ещё увеличится. Итак, с 2016 по 2020 годы производительность её чипов вырастет в 2,5 раза, то есть процессоры на архитектуре Hercules будут в 2,5 раза быстрее, чем Cortex-A73. Львиная доля в этом скачке производительности объясняется переходом с техпроцесса 16 нм на 5 нм, но частично — системными улучшениями, ведь в сравнении с остальной процессорной индустрией ARM демонстрирует (или обещает продемонстрировать) намного больший прогресс.
Но разница постепенно нивелируется. Согласно собственным бенчмаркам ARM, процессор Cortex-A76 уже примерно соответствует по производительности процессору Core i5-7300U, рассеивая при этом менее 5 Вт (TDP), в сравнении с 15 Вт у чипа Intel.
Проигрывая в производительности, ноутбуки вроде Asus NovaGo уже сейчас выигрывают в энергопотреблении, то есть во времени работы без подзарядки. Вероятно, это преимущество сохранится и в будущем, когда мощность процессоров ARM резко вырастет.
Вероятно, ARM рассчитывает, что процессоры на её архитектуре станут настолько же популярными в ноутбуках, насколько популярными они сейчас являются в смартфонах и планшетах. Это вполне целенаправленная и логичная экспансия. Как и планшеты, ноутбуки тоже преимущественно эксплуатируются в «мобильном» режиме, то есть без непосредственного подключения к сети питания, а в таком режиме ноутбуки на ARM смогут работать несколько дней. Кроме того, ведущим производителем ARM-процессоров является компания Qualcomm. По всей вероятности, она станет и крупнейшим производителем 5G-модемов. Это даёт дополнительное преимущество ARM-ноутбукам, которые в будущем предположительно будут эксплуатироваться в режиме постоянного соединения с сетью 5G.
habr.com
Рейтинг мобильных процессоров — лучшие процессоры для смартфона
Сейчас смартфоны при желании могут обрабатывать гору информации. Мощности их процессора хватает для решения абсолютно любых задач. При этом современные чипсеты потребляют минимальный объем электроэнергии, за что следует благодарить усовершенствовавшийся техпроцесс. Наш рейтинг процессоров для смартфонов расскажет вам о самых мощных и интересных моделях. Основанные на них устройства можно упрекнуть в чём угодно, но точно не в недостатке мощности!
Полезно знать!
Сейчас на рынке мобильных процессоров наиболее известными являются следующие компании:
- Qualcomm — производит чипсеты из серии Snapdragon.
- Samsung — создаёт чипы Exynos.
- MediaTek — флагманские процессоры распространяются под торговой маркой Helio.
- Huawei — чипсеты под суббрендом HiSilicon в основном встраиваются в собственные смартфоны.
- Apple — процессоры с одноименным названием для собственных девайсов.
При этом невозможно точно сказать, какие чипы мощнее, а какие слабее. Конечно, есть всевозможные тесты и бенчмарки. Но их результат можно назвать условным, гипотетическим. На практике же каждый процессор работает в собственном режиме, редко доводя тактовые частоты до максимальных. И всё же наш рейтинг можно считать правильным — оставшиеся вне его мобильные процессоры страдают от тех или иных недостатков, а основанные на них аппараты нельзя назвать идеальными.
В нашем топе могут не присутствовать совсем недавно анонсированные модели. Мы решили рассказать только о тех новинках, смартфоны на основе которых уже имеются на прилавках магазинов.
APPLE A12 Bionic
- Год выпуска: 2018
- Техпроцесс: 7 нм
- Архитектура: 2*Monsoon + 4*Mistral
- Видеоускоритель: Apple GPU
Результат в Geekbench: 4813/10266 баллов
Процессор от Apple выпущенный в 2018 году стал не только рекордсменом по количеству набранных баллов, но и первым чипсетом, построенным на 7-нанометровом техпроцессе. Он имеет 2 высокопроизводительных ядра и 4 энергоэффективных. Если сравнивать его с предыдущим чипсетом А11, то первые четверка расходует на 50% меньше энергии, а ядра, направленные на производительность быстрее на 15% и экономнее на 40%. Если говорить о количестве операций, то в секунду он способен обработать около 5 триллионов задач, а его старший брат А11 всего 600 миллиардов. Данный процессор имеет машинное обучение -распознает лица в шляпе, очках и с бородой, следит за мимикой для создания более точных эмодзи и выполняет еще множество полезных функций.
Работает чип в связке с обновленными видеоускорителем на 4 ядрах, который по производительности обгоняет предшественника на 50% и является самым мощным графическим решением на июнь 2019 года. Интересной особенностью новинки является открытый код – это значит разработчики могут использовать вычислительные мощности машинного обучения в своих приложениях. Иными словами, программы будут учиться. В первую очередь это используется для съемки «Портретов» и в режиме SmartHDR. Благодаря возможностям чипсета пользователь без труда окунется в дополненную реальность на своем смартфоне и сможет создать 3D фото на фронталку.
Достоинства:
- Экономный расход батареи.
- Улучшенная функция FaceID – камера распознает лицо в очках, с бородой и в шляпе.
- Отличная производительность для игр.
- Улучшенные эмодзи.
- Великолепные результаты при съемке фото.
- Самый мощный графический сопроцессор.
Недостатки:
- Используется только в смартфонах и планшетах Apple высшего ценового сегмента.
Наиболее популярные смартфоны: Apple Xr, Xs, Xs Max.
Qualcomm Snapdragon 855
- Год выпуска: 2019
- Техпроцесс: 7 нм
- Архитектура: Kryo 485 Gold + 3*Kryo 485 Gold + 4*Kryo 485 Silver
- Видеоускоритель: Adreno 640
Результат в Geekbench: 3540/11150 баллов
Чипсет от Apple стал лидером рынка, но интерес он вызвал исключительно у поклонников бренда, что вполне ожидаемо – стоять он будет только в девайсах компании. Вторым номером в рейтинге следует детище Qualcomm – Snapdragon 855. Внимательные читатели могли увидеть, что устройство имеет сложную и непонятную архитектуру, а также обгоняет «яблочный» чип в многоядерном режиме. Особенность новинки заключается в том, что она имеет 8 ядер, но в отличие от предыдущих чипсетов Qualcomm здесь они не разбиты на две четверки, а работают по принципу: одно высокопроизводительное ядро с частотой 2,84 ГГц для самых сложных задач, три среднепроизводительных ядра по 2,42 ГГц для фото и игр и четыре энергоэффективных по 1,8 ГГц для повседневных дел.
Цифры говорят за себя сами, поэтому особого смысла вдаваться в подробности нет и следует отметить ключевые особенности – поддержка сетей нового поколения 5G, машинный интеллект 4го поколения способный обрабатывать фото и видео на лету посредством нейросетей, улучшение снимков созданных в плохих условиях, новые возможности для AR и VR, а также поддержка нового ультразвукового дактилоскопического сканера, его невозможно взломать, и он способен считывать палец в сложных условиях (мокрый, грязный и т.д.).
Достоинства:
- Высокая производительность в 3D играх, VR и AR приложениях
- Воспроизведение видео до 8K.
- Улучшение кадров в условиях плохой освещенности.
- Улучшение фотографий в реальном времени – ждать результат не придется.
- Поддержка нового типа дактилоскопа.
- Работа в сетях 5
- Поддержка новых сенсоров 48 Мп.
- Аудиофокус – теперь голосовой помощник услышит только владельца смартфона и сделает это даже на оживленной улице.
- Запись видео в режиме HDR10+ с разрешением 4K.
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 802.11ay – 10 Гбит/с.
- Встроенный ЦАП.
Недостатки:
Наиболее популярные смартфоны: Xiaomi Mi 9, Samsung S10, OnePlus 7
Samsung Exynos 9820
- Год выпуска: 2019
- Техпроцесс: 8 нм
- Архитектура: 2*Custom + 2*Cortex A75+ 4*Cortex A55
- Видеоускоритель: Mali-G76 MP12
Результат в Geekbench: 4382/9570 баллов
Интересным фактом стало появление чипсета от Samsung на третьем месте самых мощных процессоров. Ранее решения компании в синтетических тестах уступали не только Qualcomm, но и Huawei, но в данном случае цифры у корейцев получились выше.
Новинка построена на 8-нанометровом техпроцессе, ядра разбиты на 3 группы – два собственных ядра четвертого поколения, два производительных Cortex A75 и четверка энергоэффективных Cortex A55. Как и прочие производители упор компания сделала на улучшение работы нейросетей, безопасность данных пользователей, а также улучшение работы камеры и поддержку большого количества сенсоров. Так новинка может работать с 5 камерами включая инфракрасную для сканирования лица и разрешением не более 22 Мп или двумя фронтальными камерами по 16 Мп. Помимо этого, чипсет поддерживает 4K дисплеи, съемку в 8K c 30 к/с, 4K до 120 к/с.
Достоинства:
- Мгновенная настройка параметров камеры для работы с AR и VR.
- Поддержка съемки в 8K.
- Работа с 5 камерами.
- Экономный расход батареи.
- Улучшенное кодирование личных данных пользователей.
- Обработка видео 4K до 150 к/с.
- Поддержка 4K дисплеев.
- Работа с твердотельными накопителями UFS 2.1/3.0.
Недостатки:
- Техпроцесс 8 нм – даже при самой идеальной оптимизации данные чипсеты не могут соперничать с моделями 7 нм в энергоэффективности.
- Из 8 ядер новыми можно назвать только первую двойку, оставшиеся 6 ядер перекочевали из предыдущих процессоров без каких-либо изменений, то есть новинку тяжело в полной мере считать таковой – скорее это улучшенный старый процессор.
Наиболее популярные смартфоны: Samsung S10, S10+, S10e
Huawei KIRIN 980
- Год выпуска: 2018
- Техпроцесс: 7 нм
- Архитектура: 2* Cortex-A76 + 2*Cortex A76 + 4*Cortex A55
- Видеоускоритель: Mali-G76 MP10
Результат в Geekbench: 3390/10318 баллов
Новый процессор от компании Huawei технически стал первым созданным по техпроцессу 7 нм, однако, представив его миру, компания опоздала с выпуском, отдав лавры Apple. Ядра разбиты на три группы – два высокопроизводительных, два энергоэффективных и четыре среднепроизводительных. Чтобы в той или иной задаче были задействованы именно те ядра, которые нужны компания внедрила технологию Flex-Scheduling, благодаря ей производительность в сравнении с прошлогодним Kirin 970 выросла на 37%. Не обошлось без нового графического ускорителя, который не только мощнее, но и автоматически повышает тактовую частоту в играх.
Как и конкуренты Huawei улучшили машинный блок, он быстрее на 120% в сравнении с предшественником. В данном случае – это не просто слова. Ежегодно все производители упирают на камеры и на тот факт, что посредством работы ИИ снимки действительно получаются лучше в любых условиях сложно оспорить. Лучше всего это видно у Huawei. Уже с прошлогодним Kirin 970 компания добилась первого места в самом престижном рейтинге камер от DxOMark. С новым процессором стоит ожидать преодоления предыдущей планки. О фотовозможностях чипсета, а точнее его нейронного блока написано очень много. Если упростить, то Huawei делает следующее – она не гонится за топовыми показателями в тестах, но делает действительно отличные чипсеты для фото и видео, при этом сложностей с запуском игр и любыми другими задачами опять же не будет. Во многих случаях это и требуется пользователям, которые смотрят на реальные возможности, а не цифры.
Достоинства:
- Лучший процессор для фото и видео.
- Два модуля нейросетей.
- Поддержка высокоскоростной оперативной памяти LPDDR4X до 16 Гб.
- Flex-Scheduling – технология «правильного» выбора ядер для конкретных задач, что на выходе дает отличную энергоэффективность и быструю загрузку любых приложений.
- Поддержка HDR10+.
- Поддержка нового стандарта — Wi-Fi 802.11ay.
- Работа с камерами 48 Мп или двойными модулями 22 Мп.
- Запись 4K c 60 к/c.
Недостатки:
- Графический сопроцессор слабее, чем у конкурентов – для пользователей это не минус, так как существует технология GPU Turbo для автоматического разгона, что компенсирует разницу.
- Компания задействовала «старые» ядра и улучшила их, то есть фактически – это обновленный процессор, а не принципиально новая разработка.
- Нет поддержки 5G.
Наиболее популярные смартфоны: Honor View 20, Huawei P30, Huawei Mate 20
Mediatek Helio P90
- Год выпуска: 2018
- Техпроцесс: 12 нм
- Архитектура: 2* Cortex-A75 + 6*Cortex A55
- Видеоускоритель: PowerVR GM 9446
Результат в Geekbench: 2025/6831 баллов
MediaTek уже давно ассоциируется у пользователей с процессорами для бюджетных и изредка среднеценовых смартфонов. Компания изо всех сил бьется над созданием конкурентоспособной модели флагманского уровня, но делает это не слишком успешно. Так в топ-10 самых производительных чипсетов MediaTek не попала, но заняла 11 строчку с Helio P90 выпущенным в 2019 году. Модель имеет восьмиядерную структуру у которой хоть и есть разбивка на два и шесть ядер, но по факту все они являются высокопроизводительными. Не удивительно, что P90 смог обогнать описанный ниже Snapdragon 710, который имеет ровно те же самые ядра, но с упором шестерки ядер в энергоэффективность.
В целом новинка от MediaTek достаточно интересная – есть поддержка самой скоростной оперативной памяти до 8 Гб и твердотельных накопителей UFS 2.1, как и конкуренты она умеет работать с одинарной камерой 48 Мп или двухмодульным решением 24 и 16 Мп. Интересной особенностью является поддержка дисплеев разрешением 2520*1080 и соотношением сторон 21:9. В чипсете есть три блока обработки изображений и обновленный ИИ с поддержкой функции AI Fusion отвечает за то, чтобы задачи распределялись между всеми блоками — это повышает скорость обработки данных. Одной из особенностей данной технологии является адаптация экрана в режиме реального времени под выбранное приложение – в частности совершая видеовызов и переходя из полноэкранного режима видео в превью пользователи не заметят задержек.
Достоинства:
- Восемь мощных ядер для максимальной производительности.
- Обновленный блок ИИ для работы с фото.
- Поддержка высокоскоростной памяти LPDDRX до 8 Гб.
- Поддержка современных камер до 48 Мп.
- Съемка замедленного видео с fps 480 в HD формате.
Недостатки:
- Не лучшая энергоэффективность.
- Нет съемки в 4K.
- Графический сопроцессор старого поколения.
Наиболее популярные смартфоны: Blackview BV9800
Qualcomm Snapdragon 710
- Год выпуска: 2018
- Техпроцесс: 10 нм
- Архитектура: 2* Cortex-A75 + 6*Cortex A55
- Видеоускоритель: Adreno 616
Результат в Geekbench: 1897 / 5909 баллов
Процессор среднего уровня, который занял 12 место в рейтинг самых мощных чипсетов. Модель стала первой в 700й серии. До этого у компании Qualcomm было четкое деление: 800я серия – флагманский уровень с максимальными возможностями, 600я – средний уровень с урезанными ядрами GPU и CPU, и 400я – бюджетная линейка с минимумом возможностей. Процессоры 700й серии и в частности Snapdragon 710 – это все актуальные фишки от главной линейки и при этом достаточно демократичная цена.
Новинка работает на двух высокопроизводительных ядрах и шести энергоэффективных. С учетом новой графической системы модель показывает отличную производительность в играх и при этом невысокий расход энергии. Помимо этого, она умеет качественно обрабатывать фото – снижает шумы, поддерживает две двойные камеры до 16 Мп, HDR и видео 4K. Не забыла компании и о ИИ, в данном случае производитель не стал мелочиться и поставил машинные ядра Hexagon 685, то есть такие же, как в флагмане 2018 года – Snapdragon 845. На выходе получился достаточно недорогой чипсет, который если и уступает флагманам, то совсем немного. Для тех, кто ищет среднеценовой смартфон с отличными показателями в производительности, энергоэффективности и обработке фото Snapdragon 710 станет настоящей находкой.
Достоинства:
- Доступная цена.
- Поддержка двух камер до 16 Мп.
- Низкое энергопотребление.
- Мощный ИИ для создания фото.
- Поддержка 4K c 30 к/с и HDR.
- Работа с биометрическими сенсорами.
- Поддержка Quick Charge 4+.
Недостатки:
- Нет поддержки оптической стабилизации камеры.
Наиболее популярные смартфоны: Samsung Galaxy A8s, Meizu 16, Xiaomi Mi8 SE
Заключение
Стоит отметить, что в наш рейтинг не вошли чипсеты Snapdragon 845 и 660, Kirin 970, Apple A11, Exynos 8895, Helio X30 в силу того, что все они были выпущены в конце 2017 или начале 2018 года. Несмотря на свою актуальность, многие читатели с ними знакомы, а смартфонов на их базе огромное множество. По этой причине мы выбирали мощные новинки, что не влечет за собой рекомендации к покупке девайсов исключительно на их основе. Но если вы хотите смартфон на самом свежем и производительном чипсете, то модели представленные выше лучшие в своем роде.
Исключено из подборки
Samsung Exynos 8 Octa 8890
- Год выпуска: 2016
- Техпроцесс: 14 нм
- Архитектура: Samsung Exynos M1 + ARM Cortex-A53 (ARMv8-A)
- Видеоускоритель: Mali-T880, 12 ядер, 650 МГц
Результат в Geekbench: 5940 баллов
Если не лучший процессор для смартфона, то как минимум один из тех, кто достоин этого звания. Неспроста им оснащаются все вариации южнокорейского Galaxy S7. А разве можно упрекнуть этот флагман в недостатке мощности? Чипсет без труда переваривает 4K-видео с частотой 60 кадров/с. Состоит он из восьми ядер. Максимальная частота составляет 2290 МГц. Но до её повышения до такого уровня дело доходит крайне редко, так как и более низких частот вполне хватает для решения большинства задач.
К сожалению, есть у процессора и определенные проблемы. Так уж повелось, что южнокорейские чипсеты наделяются не лучшим видеоускорителем (GPU). Вот и здесь Mali-T880 несмотря на свои 12 ядер отрабатывает строго на оценку «хорошо», но не более того. Доказывает это тесты в GFXBench, где в плане графики Samsung Exynos 8 Octa 8890 обгоняют некоторые другие рассмотренные сегодня чипсеты.
Достоинства
- Поддержка видео в разрешении 2160p с частотой 60 кадров/с;
- Очень высокая тактовая частота;
- Не очень большой нагрев;
- Низкий расход энергии;
- Высокие оценки в бенчмарках.
Недостатки
- Тест памяти показывает не самые высокие результаты;
- Графический ускоритель мог бы показать себя лучше.
Наиболее популярные смартфоны: Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy Golden 4
Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996
- Год выпуска: 2015
- Техпроцесс: 14 нм FinFET
- Архитектура: Qualcomm Kryo
- Видеоускоритель: Adreno 530, 624 МГц
Результат в Geekbench: 4890 баллов
Компания Qualcomm не имеет собственных производственных мощностей. Однако в её распоряжении присутствует множество патентов. А с ними разработать близкий к идеалу процессор не составляет труда, после чего остается лишь оформить заказ на производство у других компаний. Qualcomm Snapdragon 820 радует и вычислительной мощностью, и возможностями в плане обработки графики. Этим чипсетом оснащались многие флагманы, появившиеся на свет в 2016 году. И никто из их покупателей не жаловался на графику в мобильных играх!
Чип состоит всего из четырех ядер. Однако это не помешало ему набрать в бенчмарках рекордные баллы — не в последнюю очередь благодаря графическому ускорителю. Максимальная частота у данного процессора составляет 2150 МГц. На аппаратном уровне чипсет поддерживает и HDMI 2.0, и USB 3.0, и Bluetooth 4.1. Словом, процессор спокойно мог бы справиться даже с задачами, возлагаемыми на ноутбук! Также он отличается поддержкой камеры с разрешением вплоть до 28 Мп — именно поэтому в пользу данного процессора сделала свой выбор компания Sony, в флагманских смартфонах которой присутствует именно такой сенсор.
Достоинства
- Поддержка камеры с очень высоким разрешением;
- Способен обработать видео Full HD с частотой до 240 кадров/с;
- Поддержка 10-битного 4K-видео;
- На Windows-устройствах применяется DirectX 11.2;
- Очень высокая тактовая частота;
- Не очень высокий расход энергии;
- Высокие оценки в бенчмарках;
- Тест памяти приводит к высоким результатам;
- Великолепные показатели в играх.
Недостатки
- Иногда достаточно сильно нагревается.
Наиболее популярные смартфоны: Motorola Moto Z Force, HP Elite X3, ASUS ZenFone 3, HTC 10, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Sony Xperia X Performance, Sony Xperia XR, Xiaomi Mi5 Pro, ZTE Nubia Z11
HiSilicon Kirin 95
- Год выпуска: 2016
- Техпроцесс: 16 нм
- Архитектура: 4x ARM Cortex-A72 + 4x ARM Cortex-A53
- Видеоускоритель: Mali-T880, 4 ядра
Результат в Geekbench: 6000 баллов
Этот чипсет выполнен по 16-нанометровому техпроцессу, что свидетельствует о его достойной энергоэффективности. Максимальная частота здесь увеличена до 2,5 ГГц. Пойти на такой шаг создателям пришлось из-за графического ускорителя Mali-T880, который справляется со своей задачей не лучшим образом.
Китайский чипсет состоит из восьми ядер, четыре из которых можно назвать вспомогательными. В паре с GPU он способен воспроизвести 4K-видео с частотой 60 кадров/с. Но только воспроизвести — самостоятельно создавать видеозапись процессор способен только в разрешении 1080p. И это при том, что чипом поддерживаются даже двойные камеры, суммарное разрешение которых равняется 42 Мп. Также он способен распознать модули Bluetooth 4.2 и USB 3.0.
Достоинства
- Поддержка многих современных беспроводных технологий;
- Практически рекордная тактовая частота;
- Нет больших проблем с перегревом;
- Может декодировать 4K-видео с частотой 60 кадров/с;
- Поддерживает двойные камеры высокого разрешения.
Недостатки
- Графический ускоритель показывает плохие результаты.
Наиболее популярные смартфоны: Huawei P9, Huawei P9 Plus, Huawei Honor V8, Huawei Honor Note 8.
HiSilicon Kirin 950
- Год выпуска: 2015
- Техпроцесс: 16 нм
- Архитектура: 4x ARM Cortex-A72 + 4x ARM Cortex-A53
- Видеоускоритель: Mali-T880, 4 ядра, 900 МГц
Результат в Geekbench: 5950 баллов
В 2015-2016 годах этот процессор использовался многими смартфонами Huawei. Чипсет состоит из восьми ядер, мощность четырех из них может достигать 2300 МГц. Казалось бы, результат весьма неплохой. Но не всё так однозначно. Слабое место чипа заключается в графическом ускорителе. В его качестве здесь используется первая версия Mali-T880. Он достойно справляется с декодированием видео — в теории можно запустить даже 4K-видео с частотой 60 кадров/с. Но в играх этот GPU показывает себя отвратительно, особенно по меркам флагманов.
Однако к вычислительной мощности этого чипсета придраться нельзя, из-за чего он и попал в наш топ процессоров. Изделие поддерживает стандарты Bluetooth 4.2 и USB 3.0, хотя китайский гигант толком не производил смартфоны со столь высокоскоростными интерфейсами, предпочитая экономить. Также в теории процессор справляется с потоком данных от двойной камеры, имеющей суммарное разрешение 42 Мп.
Достоинства
- Поддерживает USB 3.0 и Bluetooth 4.2;
- Высокая вычислительная мощность;
- Поддержка современных форматов памяти;
- Не очень дорог в производстве;
- Декодирует видео в высоком разрешении;
- Способен справиться с двойной 42-мегапиксельной камерой.
Недостатки
- Графический ускоритель мог бы быть намного лучше;
- Не может обеспечить камере 4K-видеосъемку.
Наиболее популярные смартфоны: Huawei Honor 8, Huawei Honor Note 8, Huawei Mate 8, Huawei Honor V8.
Apple A9X APL1021
- Год выпуска: 2015
- Техпроцесс: 16 нм
- Архитектура: Apple Twister 64-bit ARMv8-compatible
- Видеоускоритель: PowerVR Series 7X, 12 ядер
Результат в Geekbench: 5400 баллов
Почему разработчики игр в первую очередь ориентируются на смартфоны и планшеты Apple? Неужто только их владельцы могут позволить себе купить игрушку? Нет, всё гораздо проще. Именно на такой технике игры показывают себя лучше всего. Процессор Apple A9X APL1021 наделён практически идеальным графическим ускорителем, которому по плечу решение абсолютно любых задач! При желании Apple могла бы даже внедрить функцию видеосъемки в 4K-разрешении с частотой 60 кадров/с!
Что касается вычислительной мощности, то и с ней здесь всё в порядке, хотя рекордных баллов в бенчмарках процессор всё же не набирает. Казалось бы, здесь используются всего два ядра. Но для решения повседневных задач этого вполне хватает. Не в последнюю очередь из-за лучше оптимизированной операционной системы.
Достоинства
- Высокая мощность двух ядер;
- Отличный 12-ядерный графический ускоритель;
- Полная поддержка 4K-видео с частотой 60 кадров/с;
- Поддержка многих современных технологий;
- Распознаёт современные форматы памяти.
Недостатки
- Присутствует только в устройствах от Apple;
- Не поддерживает технологию быстрой зарядки.
Наиболее популярные устройства: Apple iPad Pro
MediaTek MT6797 Helio X25
- Год выпуска: 2016
- Техпроцесс: 20 нм
- Архитектура: 2x ARM Cortex-A72 + 4x ARM Coptex-A53 + 4x ARM Coptex-A53
- Видеоускоритель: Mali-T880MP4, 4 ядра, 850 МГц
Результат в Geekbench: 4920 баллов
Процессор с достаточно сложной структурой. Он состоит из десяти ядер, принадлежащим к двум разновидностям. Два ядра являются самыми мощными — они принадлежат к типу Cortex-A72, а их тактовая частота может достигать 2500 МГц. Остальные вычислительные ядра принадлежат к типу Cortex-A53. При этом половина из них разогнана до частоты 2000 МГц, тогда как частота остальных ограничена 1550 МГц.
Всё это позволяет процессору набирать очень много баллов в бенчмарках. И результат был бы ещё выше, если бы не графический ускоритель. Этот элемент здесь серьезно ограничен в своих возможностях. Да, он поддерживает полноценную работу с 4K-видео, включая его создание, но только с частотой 30 кадров/с. А в играх GPU справляется со своей задачей ещё хуже. Что касается остальных характеристик, то следует выделить поддержку 32-мегапиксельных камер и стандарта Bluetooth 4.1. Максимально разрешение дисплея у смартфона с таким чипсетом может достигать 2560 x 1600 пикселей.
Достоинства
- Поддержка камеры с разрешением 32 Мп;
- Очень высокая вычислительная мощность;
- Относительно невысокое энергопотребление;
- Пусть и ограниченная, но поддержка 4K-видео;
- Низкая стоимость чипсета.
Недостатки
- GPU плохо показывает себя в играх;
- Нет поддержки Bluetooth 4.2.
Наиболее популярные смартфоны: Meizu Pro 6, Oukitel K6000 Premium, Xiaomi Redmi Pro, Zopo Speed 8, Vernee Apollo.
Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953
setphone.ru
Рейтинг ARM процессоров. — DroidDevice.ru
Последний апдейт: 03 января 2018г. (в процессе)
В этой таблице представлены все известные на сегодняшний день ARM процессоры. Таблица ARM процессоров будет дополнятся и модернизироваться по мере появления новых моделей. В данной таблице используется условная система оценки производительности CPU и GPU. Данные о производительности ARM процессоров были взяты из самых разных источников, в основном исходя из результатов таких тестов, как: PassMark, Antutu, GFXBench.
Мы не претендуем на абсолютную точность. Абсолютно точно ранжировать и оценить производительность ARM процессоров невозможно, по той простой причине, что каждый из них, в чем-то имеет преимущества, а в чем-то отстает от других ARM процессоров. Таблица ARM процессоров позволяет увидеть, оценить и, главное, сравнить различные SoC (System-On-Chip) решения. Воспользовавшись нашей таблицей, Вы сможете сравнить мобильные процессора и достаточно точно узнать, как позиционируется ARM-сердце Вашего будущего (или настоящего) смартфона или планшета.
Вот мы провели сравнение ARM процессоров. Посмотрели и сравнили производительность CPU и GPU в различных SoC (System-оn-Chip). Но у читателя может возникнуть несколько вопросов: Где используются ARM процессора? Что такое ARM процессор? Чем отличается архитектура ARM от x86 процессоров? Попробуем разобраться во всем этом, не сильно углубляясь в подробности.
Для начала определимся с терминологией. ARM — это название архитектуры и одновременно название компании, ведущей ее разработку. Аббревиатура ARM расшифровывается как (Advanced RISC Machine или Acorn RISC Machine), что можно перевести как: усовершенствованная RISC-машина. ARM архитектура объединяет в себе семейство как 32, так и 64-разрядных микропроцессорных ядер, разработанных и лицензируемых компанией ARM Limited. Сразу хочется отметить, что компания ARM Limited занимается сугубо разработкой ядер и инструментария для них (средства отладки, компиляторы и т.д), но никак не производством самих процессоров. Компания ARM Limited продает лицензии на производство ARM процессоров сторонним фирмам. Вот неполный список компаний, получивших лицензию на производство ARM процессоров сегодня: AMD, Atmel, Altera, Cirrus Logic, Intel, Marvell, NXP, Samsung, LG, MediaTek, Qualcomm, Sony Ericsson, Texas Instruments, nVidia, Freescale … и многие другие.
Некоторые компании, получившие лицензию на выпуск ARM процессоров, создают собственные варианты ядер на базе ARM архитектуры. Как пример можно назвать: DEC StrongARM, Freescale i.MX, Intel XScale, NVIDIA Tegra, ST-Ericsson Nomadik, Qualcomm Snapdragon, Texas Instruments OMAP, Samsung Hummingbird, LG h23, Apple A4/A5/A6 и HiSilicon K3.
На базе ARM процессоров сегодня работают фактически любая электроника: КПК, мобильные телефоны и смартфоны, цифровые плееры, портативные игровые консоли, калькуляторы, внешние жесткие диски и маршрутизаторы. Все они содержат в себе ARM-ядро, поэтому можно сказать, что ARM — мобильные процессоры для смартфонов и планшетов.
ARM процессор представляет из себя SoC, или «систему на чипе». SoC система, или «система на чипе», может содержать в одном кристалле, помимо самого CPU, и остальные части полноценного компьютера. Это и контроллер памяти, и контроллер портов ввода-вывода, и графическое ядро, и система геопозиционирования (GPS). В нем может находится и 3G модуль, а также многое другое.
Если рассматривать отдельное семейство ARM процессоров, допустим Cortex-A9 (или любое другое), нельзя сказать, что все процессоры одного семейства имеют одинаковую производительность или все снабжены GPS модулем. Все эти параметры сильно зависят от производителя чипа и того, что и как он решил реализовать в своем продукте.
Чем же отличается ARM от X86 процессоров? Сама по себе RISC (Reduced Instruction Set Computer) архитектура подразумевает под собой уменьшенный набор команд. Что соответственно ведет к очень умеренному энергопотреблению. Ведь внутри любого ARM чипа находится гораздо меньше транзисторов, чем у его собрата из х86 линейки. Не забываем, что в SoC-системе все периферийные устройства находится внутри одной микросхемы, что позволяет ARM процессору быть еще более экономным в плане энергопотребления. ARM архитектура изначально была предназначена для вычисления только целочисленных операций, в отличии от х86, которые умеют работать с вычислениями с плавающей запятой или FPU. Нельзя однозначно сравнивать эти две архитектуры. В чем-то преимущество будет за ARM. А где-то и наоборот. Если попробовать ответить одной фразой на вопрос: в чем разница между ARM и X86 процессорами, то ответ будет таким: ARM процессор незнает того количества команд, которые знает х86 процессор. А те, что знает, выглядят гораздо короче. В этом его как плюсы, так и минусы. Как бы там ни было, в последнее время все говорит о том, что ARM процессора начинают медленно, но уверенно догонять, а кое в чем и перегонять обычные х86. Многие открыто заявляют о том, что в скором времени ARM процессоры заменят х86 платформу в сегменте домашних ПК. Как мы уже писали, в 2013 году уже несколько компаний с мировым именем полностью отказались от дальнейшего выпуска нетбуков в пользу планшетных пк. Ну а что будет на самом деле, время покажет.
Мы же будем отслеживать уже имеющиеся на рынке ARM процессоры.
droiddevice.ru
Процессоры ARM: производители и модели
Содержание
- 1 Samsung (Сеул, Южная Корея)
- 2 Apple (Купертино, Калифорния, США)
- 3 NVIDIA (Санта-Клара, Калифорния, США)
- 4 Qualcomm (Сан-Диего, Калифорния, США)
- 5 Texas Instruments (Даллас, Техас, США)
- 6 MediaTek (Синьчжу, Тайвань)
- 7 Производители второго эшелона
- 8 Выводы
Если рынок x86-процессоров для ПК разделен, по большему счету, между двумя компаниями, то индустрия ARM-чипов для мобильных устройств насчитывает, как минимум, шесть сильных игроков. Разобраться в ассортименте ARM-процессоров действительно не просто, но мы все же попытаемся выделить исторически важные и актуальные на данный момент модели.
Для начала вспомним азы: современные чипы ARM представляют собой высокоинтегрированные однокристальные системы, которые помимо процессорных ядер содержат графический ускоритель, контроллер оперативной памяти, видеодекодер и другие важные компоненты. Компания ARM Limited из года в год разрабатывает новые процессорные архитектуры и продает лицензии на них всем желающим.
На рынке сейчас встречаются как устаревшие архитектуры ARM9 и ARM11, так и современные ARM Cortex-A5, Cortex-A7, Cortex-A8, Cortex-A9 и Cortex-A15. Узнать об их ключевых отличиях можно из статьи «Процессоры ARM: особенности архитектуры, отличия и перспективы». А мы же тем временем поговорим о модельном ряде процессоров ARM ведущих компаний-производителей.
Samsung (Сеул, Южная Корея)
Hummingbird. Открывает наш хит-парад ARM- процессоров южнокорейская компания Samsung. Ее процессоры использовались в мобильных гаджетах давно (например, ARM11 для iPhone первого поколения), но всемирную славу чип-мейкера в 2010 году ей принесла однокристальная система Hummingbird (другое название – Exynos 3110). Одноядерный процессор ARM Cortex-A8 с частотой 1 ГГц и графикой PowerVR SGX540 в 2010 году считался флагманским и стал основой таких прорывных продуктов, как смартфон Samsung Galaxy S и планшет Galaxy Tab P1000. Даже спустя три года, во времена четырех- и восьмиядерных ARM-процессоров, чип Samsung Hummingbird держится молодцом: позволяет смотреть HD-видео и запускать трехмерные игры.
Exynos 4 Dual. В 2011 году на смену Samsung Hummingbird пришел двухъядерный чип обновленной архитектуры ARM Cortex-A9, получивший название Exynos 4210. Вместо PowerVR в нем применялся родной графический ускоритель процессоров ARM – Mali-400MP4. В результате, процессор Exynos 4210 покрыл практически всю линейку мобильных гаджетов Samsung образа 2011 года: смартфоны Galaxy S II и Galaxy Note, а также планшеты Galaxy Tab 7.0 Plus и Galaxy Tab 7.7. Устройства с двухъядерным чипом Exynos до сих пор можно найти в продаже (например, вышеупомянутый Samsung Galaxy S II).
Exynos 4 Quad. В 2012 году вместе с выходом смартфона Galaxy S III компания Samsung представила и свой новый процессор – на этот раз четырехъядерный Exynos 4412 (архитектура Cortex-A9, графика Mali-400MP4). Позже чип перекочевал в другие гаджеты южнокорейского производителя: планшеты Galaxy Note 8.0 и Galaxy Note 10.1, а также фаблет Galaxy Note II. В 2013 году Exynos 4412 продолжает жить – Samsung активно продает его «на сторону», в том числе украинскому производителю планшетов Impression.
Exynos 5 Dual. В конце 2012 года компания Samsung одной из первых перешла на новейшую на данный момент архитектуру ARM Cortex-A15, представив чип Exynos 5250 (графика Mali-T604). Несмотря на наличие всего двух вычислительных ядер, работает Exynos 5250 быстрее четырехъядерных решений архитектуры ARM Cortex-A9. Первыми устройствами на его базе стали планшет Nexus 10, лэптоп Chromebook и мини-ПК Chromebox (все три производства Samsung).
Exynos 5 Octa. Начало 2013 года ознаменовалось выходом первого в мире восьмиядерного ARM-процессора – Samsung 5 Octa (также известного под названием Exynos 5410). Построен он по популярной нынче схеме big.LITTLE: четыре ядра ARM Cortex-A15 и столько же ядер Cortex-A7. Но работать одновременно все восемь ядер не могут: задействуются либо мощные ядра, либо энергоэффективные. Используется процессор Samsung 5 Octa пока лишь в одном устройстве – смартфоне Galaxy S4, да и то лишь в европейской его версии (в Украину поставляется именно она).
Apple (Купертино, Калифорния, США)
Apple A4. От Samsung плавно переходим к компании Apple, ведь именно южнокорейский производитель поставляет для Купертино процессоры ARM. Первым чипом, вышедшим в 2010 году под брендом Apple, был A4, хорошо знакомый по смартфону iPhone 4, планшету iPad первого поколения, плееру iPod Touch 4Gen и телеприставки Apple TV 2Gen. По большому счету, он представлял собой копию вышеупомянутого Samsung Hummingbird – тот же 1-ГГц процессор Cortex-A8, та же графика PowerVR SGX540.
Apple A5. Вторым брендовым чипом Apple был уже двухъядерный A5 (архитектура ARM Cortex-A9, графика PowerVR SGX543MP2). Не трудно догадаться, что стал он основой линейки мобильных гаджетов Apple образца 2011 года: iPhone 4S и iPad 2. Спустя год мир увидел эволюционную, но уж точно не революционную версию Apple A5 – чип A5X, созданный для iPad 3 c Retina-дисплеем. От предшественника он отличался мощнейшим на то время графическим ускорителем – PowerVR SGX543MP4 с четырьмя мультиядрами.
Тем не менее, оригинальный Apple A5 никуда не делся и сейчас применяется в iPad Mini и iPod Touch 5Gen. Тогда как версия Apple A5X с заблокированным вторым ядром используется в медиацентре Apple TV третьего поколения.
Apple A6. Особый интерес вызывают новейшие двухъядерные процессоры Apple под названием A6 и A6X. Это первый случай, когда Apple отказалась от предложенной компанией ARM Limited архитектуры и создала собственную модификацию на базе ARMv7. Архитектура получила название Apple Swift и по разным данным в полтора-два раза опережает по производительности оригинальную ARM Cortex-A9. Чип A6 применяется в смартфоне iPhone 5, а его версия с приставкой «Х» в названии, подразумевающей более мощную графику (PowerVR SGX554MP4 против SGX543MP3) – в планшете iPad 4.
NVIDIA (Санта-Клара, Калифорния, США)
Tegra 2. История ARM-процессоров компании NVIDIA тянется еще с чипа Tegra первого поколения (архитектура ARM11), который смог засветиться разве что в плеере Microsoft Zune HD. Настоящую же славу именитому производителю видеокарт на новом для него рынке принес двухъядерный мобильный процессор Tegra 2. Чуть ли не все брендовые 10-дюймовые планшеты образца 2011 года основывались на этом чипе: Acer Iconia Tab A500, ASUS Eee Pad Transformer TF101, Motorola XOOM, Samsung Galaxy Tab 10.1 и др.
Несмотря на архитектуру ARM Cortex-A9 инженеры NVIDIA все же «покопались» внутри Tegra 2 и убрали из него видеодекодер NEON, чтобы уместить графический ускоритель помощнее (GeForce UPL c 4 ядрами). В результате Tegra 2 и правда неплохо «ворочал» трехмерные игры, но напрочь отказывался воспроизводить FullHD-видео. Спустя два года, устройства на базе NVIDIA Tegra 2 все еще можно встретить в розничной продаже, например смартфон ZTE Mimosa X и планшет Acer Iconia Tab A200.
Tegra 3. Вышедший в 2012 году чип NVIDIA Tegra 3 (графика GeForce UPL с 12 ядрами) повторил успех предшественника на рынке планшетов. Поспособствовал этому в первую очередь 200-долларовый планшет Google Nexus 7. Да и сам процессор Tegra 3 оказался весьма интересным: помимо четырех ядер ARM Cortex-A9 (до 1,7 ГГц) в нем предусмотрено дополнительное энергоэффективное ядро (500 МГц) для решения простых задач.
Помимо Nexus 7 встретить NVIDIA Tegra 3 можно в смартфонах HTC One X и LG Optimus 4X HD, а также Android-планшетах Lenovo IdeaTab A2109, ASUS Transformer Pad TF300T и TF700, Acer Iconia Tab A510 и A700. Поддерживается чип NVIDIA и операционной системой Windows RT – на его основе построены планшеты-трансформеры Microsoft Surface и Lenovo IdeaPad Yoga 11.
Tegra 4. 2013 год у NVIDIA проходит под знаменем Tegra 4, причем новых процессоров выйдет сразу два: мощный для планшетов и энергоэффективный для смартфонов. Так, планшетная модификация Tegra 4 получит четыре ядра Cortex-A15, дополнительное энергоэффективное ядро и графику GeForce ULP с аж 72 ядрами. Основываться на базе Tegra 4 будут планшеты-трансформеры ASUS Transformer Pad Infinity и HP SlateBook x2, а также портативная игровая консоль NVIDIA Shield.
В качестве основы для смартфонов компания NVIDIA предлагает использовать энергоэффективный чип Tegra 4i. Он обладает четырьмя ядрами ARM Cortex-A9 R4 с частотой до 2,3 ГГц, графическим ускорителем GeForce ULP с урезанным до 60 количеством шейдеров и, что особенно интересно, LTE-модемом Icera i500. Основой Tegra 4i пока стал лишь для показанного на выставке MWC 2013 эталонного смартфона NVIDIA Pheonix. Также поговаривают о смартфонах HTC и ZTE.
Qualcomm (Сан-Диего, Калифорния, США)
Самый обширный модельный ряд ARM-процессоров как раз-то у компании Qualcomm. Было время, когда Qualcomm называли «новым Intel» – настолько сильным было ее влияние на рынке мобильных гаджетов. Правда, последний год-два Qualcomm несколько подрастеряла свои позиции: в нижнем ценовом сегменте теперь правят бал китайские чип-мейкеры, а в верхнем не дают расслабиться Samsung и NVIDIA.
Snapdragon S1. Начинала компания Qualcomm, как и другие производители чипов для Android-устройств, с архитектуры ARM11 (серия Snapdragon S1). Именно процессор Qualcomm MSM7201A (частота 525 МГц, графика Adreno 130) в 2008 году стал основой первого в истории Android-смартфона – HTC Dream (другое название T-Mobile G1). Затем был сверхпопулярный чип MSM7227: одно ядро ARM11 600 МГц и графика Adreno 200. В 2010-2011 годах он единолично правил нижним ценовым сегментом: Samsung Galaxy Mini, Fit, Gio и Ace, LG Optimus Me, One, Hub и Net, HTC Wildfire S – и этот список можно продолжать до бесконечности.
Сравнительно недавно Qualcomm «освежила» свою линейку Snapdragon S1, выпустив одноядерный процессор MSM7227A (архитектура ARM Cortex-A5, графика Adreno 200). Получили этот чип опять-таки смартфоны начального уровня: HTC Explorer и Desire C, Huawei Ascend Y100 и Y200, LG Optimus L3 и L5.
Snapdragon S2. А вот от использования референсной архитектуры ARM Cortex-A8 компания Qualcomm решила отказаться. Вместо нее она разработала собственную, куда более производительную архитектуру под названием Scorpion. Именно на ней основаны одноядерные чипы линейки Qualcomm Snapdragon S2, в частности широко распространенная модель MSM8255 (частота до 1,4 ГГц, графика Adreno 205). Этот процессор стал основой смартфонов-бестселлеров HTC Desire S и One V, Sony Ericsson Xperia Arc и Neo, Huawei Honor и даже планшета HTC Flyer.
Стоит отметить, что чипы серии Qualcomm Snapdragon S2 применялись не только в Android-устройствах. Так, процессор MSM8655 используется в смартфонах BlackBerry Bold и Torch, а APQ8055 – в Nokia Lumia 900, работающей под управлением Windows Phone 7.8.
Snapdragon S3. Первыми двухъядерными процессорами Snapdragon стали представили серии S3. Компания Qualcomm снова отказалась от референсного дизайна ARM Limited (Cortex-A9) и положилась на к тому времени хорошо зарекомендовавшую себя архитектуру Scorpion. Линейка Snapdragon S3 включает в себя модели APQ8060, MSM8260 и MSM8660. Все три чипа обладают двумя ядрами Scorpion, графикой Adreno 220 и отличаются лишь поддержкой разных стандартов сотовой связи. Двухъядерники Snapdragon S3 стали основой смартфонов HTC Sensation, Sony Xperia S, Fly Turbo, а также планшета Huawei MediaPad.
Snapdragon S4. Прошлогодняя серия Qualcomm Snapdragon S4 включает сразу три семейства чипов: Play, Plus и Pro. Причем разница в производительности между старшими и младшими процессорами этой серии просто-таки огромная. Так, самой массовой моделью семейства Snapdragon S4 Play стала MSM8225 с двумя маломощными ядрами ARM Cortex-A5, работающими на частоте 1,2 ГГц, и графикой Adreno 203. Встретить ее можно в смартфонах Gigabyte GSmart Rio R1, Huawei Ascend G330, HTC Desire X и Desire SV.
В семействе Snapdragon S4 Plus популярными стали сразу три чипа – MSM8260A, MSM8960 и MSM8227. Два первых построены на архитектуре Krait (собственной разработке Qualcomm, которая пришла на смену Scorpion), обладают двумя вычислительными ядрами и встроенной графикой Adreno 225, а отличаются лишь тактовой частотой. Третий же чип – MSM8227 – получил чуть более слабый графический ускоритель Adreno 305.
Используется MSM8260A в таких мобильных устройствах как Asus Padfone, HTC One S и Sony Xperia T. В свою очередь MSM8960 стал основой смартфонов Nokia Lumia 820 и 920, а также BlackBerry Z10. А MSM8227 стал уделом бюджетных и среднеценовых смартфонов Nokia на базе ОС Windows Phone 8: моделей Lumia 520, 620 и 720.
Верхушкой линейки Snapdragon S4 стало семейство Pro, широко представленное только одним чипом APQ8064. Имеет он четыре ядра Krait с частотой до 1,7 ГГц и мощнейшую на данный момент графику Qualcomm – Adreno 320. Встречается APQ8064 в смартфонах Google Nexus 4, LG Optimus G, Sony Xperia Z и Oppo Find 5.
Snapdragon 200, 400, 600 и 800. В начале текущего года компания Qualcomm представила новые ARM-процессоры, причем сразу четырех серий: Snapdragon 200, 400, 600 и 800. Линейка начального уровня Snapdragon 200 представлена четырехъядерными чипами 8225Q и 8625Q (архитектура ARM Cortex-A5 и графика Adreno 203). Смартфоны на их основе пока в продажу не поступили.
Среднеценовая линейка Snapdragon 400 включает три типа процессоров: четырехъядерные ARM Cortex-A7 (например, модель 8226), двухъядерные Krait 200 (модель 8930) и такие же Krait 300 (модель 8030AB). Архитектура Krait 200 – ни что иное, как вычислительные ядра Krait прошлогодних чипов Snapdragon S4. Тогда как Krait 300 – уже значительно улучшенная процессорная архитектура, по уровню производительности сопоставимая с ARM Cortex-A15. Интегрированная графика у всей серии Snapdragon 400 одинаковая – Adreno 305. Несколько смартфонов на базе чипов Snapdragon 400 уже успели появиться в рознице: Huawei Ascend W1, Samsung Galaxy Mega 6.3 и Galaxy S4 Mini, а также «фейсбукофон» HTC First.
Куда интереснее обстоят дела с чипом Qualcomm 8064T, представляющим серию Snapdragon 600. Этот процессор с четырьмя ядрами Krait 300 и графикой Adreno 320 стал основой многих флагманских смартфонов образца весны 2013 года: HTC One, LG Optimus G Pro и американской версии Samsung Galaxy S4.
А на подходе еще более мощные процессоры Qualcomm – линейка Snapdragon 800. Они построены на передовой архитектуре Krait 400, которая мощнее референсной ARM Cortex-A15, имеют четыре вычислительных ядра и графику Adreno 330. Из-за высокого энергопотребления, вызванного возросшей производительностью, применяться чипы Snapdragon 800 будут преимущественно в планшетах.
Texas Instruments (Даллас, Техас, США)
Актуальная серия чипов компании Texas Instruments включает два семейства ARM-процессоров: OMAP 3 и OMAP 4. Чипы TI OMAP 3 обладают одним ядром ARM Cortex-A8 (частота от 600 МГц до 1,2 ГГц) и графикой PowerVR SGX530. Например, процессор OMAP3630 применяется в смартфонах LG Optimus Black, Motorola Defy и Droid 2, Nokia N9 и N950, а также плеерах Archos 28, 32 и 43.
Но истинную славу «Техасцам» принесла серия двухъядерных чипов OMAP 4 (архитектура ARM Cortex-A9). Поспособствовал этому в первую очередь Amazon Kindle Fire, который первым из брендовых планшетов начал продаваться по цене $200. Применяемый в нем процессор OMAP4430 (графика PowerVR SGX540) стал основой и других недорогих «таблеток»: BlackBerry PlayBook, Barnes and Noble Nook Tablet и Samsung Galaxy Tab 2 7.0.
А вот с линейкой OMAP 5 (два мощных ядра Cortex-A15 и два энергоэффективных Cortex-M4) у Texas Instruments явно не заладилось. Сначала был громкий анонс новых процессоров TI, но затем появилась шокирующая новость о намерении компании уйти с рынка мобильных гаджетов. Как говорится, поживем – увидим.
MediaTek (Синьчжу, Тайвань)
По большому счету, именно компания MediaTek заняла освободившуюся после ухода Texas Instruments рыночную нишу. Модельный ряд тайваньцев состоит из чипов ARM11, Cortex-A9 и Cortex-A7, причем почти у каждой модели есть три версии: с поддержкой сетей 3G, только 2G и вовсе без модема.
Одноядерный процессор MediaTek MT6575 (Cortex-A9, PowerVR SGX 531) и двухъядерный MT6577 (архитектура и графика аналогичны) в прошлом году стали настоящими хитами среди недорогих смартфонов. На базе первого чипа построены Fly Uno и Pride, а на основе второго – Fly Energy, Radiance и Miracle. Сюда же нужно прибавить смартфоны Lenovo, Gigabyte и Alcatel. Есть у двухъядерных чипов MediaTek и полностью лишенная поддержки сотовой связи модификация – планшетный MT8317, который применяется в Acer Iconia Tab B1.
В этом году MediaTek предлагает уже более интересные процессоры для смартфонов и планшетов. Например, четырехъядерный MT6589 (архитектура Cortex A7, графика PowerVR SGX544) и аналогичный MT8125, но уже без встроенного модуля сотовой связи.
Производители второго эшелона
Помимо подробно рассмотренных в статье шести компаний существуют и другие производители ARM-процессоров, помельче. Так, чип ST-Ericcson NotaThor U8500 (два ядра Cortex-A9, графика Mali-400) применяется в смартфонах Samsung Galaxy Ace II и Sony Xperia Sola. В свою очередь процессор HiSilicon K3V2 стал основой мобильных Android-устройств Huawei: смартфонов Honor 2 и Mate, а также планшета MediaPad 10 FHD.
Нельзя не упомянуть компании Allwinner Technology и Fuzhou Rockchip Electronics, которые второй год к ряду правят бал на рынке китайских планшетов. На смену прошлогодним одноядерному чипу Allwinner A10 (Cortex-A8, Mali-400MP) и двухъядерному Rockchip RK3066 (Cortex-A9, Mali-400MP) пришли четырехъядерные Allwinner A31 (Cortex-A7, PowerVR SGX544MP2) и Rockchip RK3188 (Cortex-A9, Mali-400MP).
Компания VIA Technologies так и вовсе единственная, кто одновременно выпускает процессоры x86 и ARM. Ее одноядерный чип WM8950 (Cortex-A9, Mali-400MP) применяется в семидюймовом планшете ASUS MeMo Pad ME172V.
Выводы
Как оказалось, разобраться в модельном ряде ARM-процессоров шести крупнейших производителей (пока еще с учетом Texas Instruments) не так уж и сложно. Нужно лишь понять, к какой линейке принадлежит та или иная модель. Чипы одной серии, как правило, отличаются друг от друга лишь тактовой частотой, тогда как процессорная архитектура и интегрированная графика общие для всех. Но бывают и исключения: например, процессоры компании Qualcomm в рамках одной линейки могут существенно отличаться.
itc.ua
Рейтинг процессоров по методике CoreMark / Habr
Подбирая новый десктоп столкнулся с хаосом различных оценок быстродействия системы. И вроде бы всем давно известно, что связку компонентов следует подбирать по принципу «морского конвоя» — общая скорость конвоя определяется самым медленным кораблём, коими выступают скорость обмена между блоками CPU, RAM и прослойке в виде чипсетов. Однако в связи с очень крутыми переменами на процессорном фронте для меня всё не так объективно, и наибольшой объём непонимания я ассоциирую именно с процессорными кристаллами. С одной стороны рынок идёт вслед за серверами, многопоточностью и увеличением количества ядер, в разы увеличиваются частоты обмена между компонентами, с другой стороны софт медленно оптимизируется под многопроцессорность, исключение составляют лишь математические и инженерные пакеты, реально способные загрузить все ядра целиком. За последние 5 лет изменилась сама архитектура рядового десктопного процессора, хотя шина данных и не преодолела 64 бит, поколение Intell Haswell обрело высокопроизводительную кольцевую шину, после конвейера и HT её я лично считаю новым витком эволюции центральных микропроцессоров на платформе PC, что в купе с переориентацией производителей на Green Technology и низкое потребление должно наконец привести рынок к новым высокопродуктивным и энергоэффективным решениям. Вот о последних мне и хотелось бы услышать от пользователей Хабра, как у наиболее осведомлённой аудитории.По следующей ссылке, ведущей на страницу с рейтингом процессоров, приведён один интересующий меня комментарий. Дословная цитата:
«В интернете множество таблиц со сравнительными характеристиками процессоров. Но очень тяжело найти таблицы сравнивающие архитектуры. Есть такой редко применяемый параметр DMIPS/MHz. Этот параметр показывает удельную производительность за один такт. Такой параметр позволяет понять чья архитектура является самой эффективной и имеет лучшие шансы. Например процессоры основанные на ядрах ARM сравнивают именно в удельной производительности. И в удельной производительности они лучше чем процессоры Intel. Это означает, что если Samsung сделает процессор с ядром ARM для очередного iPhone по самой современной технологии 22 нм, то у них получится процессор с характеристиками лучше чем самые современные процессоры Intel. Второй важный параметр для сравнения архитектур это производительность DMIPS/Ватт. Позволяет оценить энергопотребление архитектуры. Чем меньше требует электроэнергии процессор тем больше у него шансов к использования в мобильных (телефоны, планшеты) или наоборот в сверхбольших системах (суперкомпьютеры). Было бы очень приятно, если бы хоть одно интернет СМИ сделало обширную таблицу по старым и новым архитектурам различных (не только Intel, AMD или ARM) процессоров.»
Согласитесь, количество электроэнергии в мире жёстко лимитировано количеством электростанций, которые вводятся в эксплуатацию не так уж и часто, рост тарифов на электроэнергию наблюдатся повсеместно, а объём микропроцессоров на руках у населения и в собственности предприятий растёт лавинообразно. Наиболее ярко выражают общую ситуацию дата-центры, в которых стоимость основных фондов в виде парка серверов невелика по сравнению с общими затратами на питание стоек и функционирование систем охлаждения. Отсюда закономерно возникает необходимость вывода адекватного рейтинга процессоров с поправкой на TDP/Mhz для рядовых потребителей без необходимости лазить в каждый даташит в отдельности и тратить время. Другое дело, по секрету между нами, потребители редко смотрят на TDP. Только т-с-с…
Что же мне остаётся, на какой процессор мне ориентироваться? Для начала неплохо бы взглянуть на общий рейтинг ВСЕХ мейнстримовых решений на рынке, ну или почти всех. Приступим. Как ясно из заголовка, я воспользовался базой CoreMark. Предварительно стоит зарегистрироваться, можно пройти эту процедуру по ходу скачивания самих исходников теста:
Затем, выбрав вендоры,
можно лицезреть вот такие славные таблички (особое внимание прошу обратить на количество потоков):
Попутно я оценил Atom N455, распаковав высланные исходники теста coremark_v1.0.tgz и набрав для 2-х потоков в консоли make PORT_DIR=linux XCFLAGS="-g -DMULTITHREAD=2 -DUSE_FORK=1"
. Результат в 4500 вполне точно вписался в общую картину. Подробная информация о тесте.
Теперь мне оставалось только поискать инфо о текущих флагманах десктопов:
Мощные процессоры 2014 года и условный рейтинг производительности (в редакции dxdigitals.info):Intel Core i7-4765T 50,4
Intel Core i5-4670K 56,7
Intel Core i5-4670 57,2
Intel Core i7-4770T 59,7
Intel Core i7-3770S 63,1
Intel Core i7-3820 63,8
AMD FX-9370 64,5
Intel Xeon E3-1240 V2 65,4
Intel Core i7-3770 66,2
Intel Core i7-3770K 67,3
Intel Core i7-4820K 67,4
AMD FX-9590 68,5
Intel Core i7-4771 69,7
Intel Core i7-4770 72,4
Intel Core i7-4770K 72,5
Intel Core i7-3930K 87,5
Intel Core i7-3970X 94,2
А также учесть TDP:
Итоги: нынешняя ситуация с рейтингами выглядит довольно однобоко и лично меня совершенно не устраивает. Вместо кучки раскиданных в Интернет страниц хотелось бы увидеть совмещение в одной итоговой таблице общей цифры производительности, энергетической эффективности и удельной отдачи от суммы покупки. Но пока производители и маркетологи темнят приходится изобретать велосипед. Очень бы хотелось увидеть в Ваших комментариях иную точку зрения и таки лицезреть данную таблицу вживую. Спасибо за внимание.
habr.com