Учи матчасть. Выбираем смартфон по процессору
Во времена мобильных телефонов, которые были «глупыми» и мало что, по нынешним меркам, умели, особого внимания начинке покупатель не уделял. Бо́льшую важность представляли внешний вид, объем памяти для записи телефонных номеров и SMS, позже — «навороты» в виде браузера, почтового клиента и тому подобные. Может, играла роль престижность модели.
Как это часто бывает, все изменила Apple, выпустив джинна из бутылки — оригинальный iPhone. Он дал начало новой моде на девайсы. Хотя «яблочная» корпорация не была первой в сфере «умных телефонов» (ведь задолго до этого существовали IBM Simon, Nokia 9000 Communicator, Qualcomm pdQ 800 и другие), именно она смогла популяризовать направление — своим подходом, созданием должного образа и, что самое главное, экосистемы.
IBM Simon и Ericsson R380s. Фото: textladВ бой ринулись многие, дав толчок развитию технологий, позволяющих нарастить мощность «телефонов» нового поколения — смартфонов в том виде, в котором мы привыкли их видеть. Постепенно мобильные устройства стали походить по своей производительности и возможностям на компьютеры, поэтому ожидания и требования к ним возрастали.
Сегодня рынок устоялся, основных игроков, выпускающих мобильные процессоры, не так много, к тому же они используют решение одной компании Аrm, подстраивая его под себя. Расскажем простыми словами, что это за зверь — мобильный процессор. А позже перейдем к другим компонентам смартфонов. Коротко, о чем пойдет речь:
- Процессор — CPU — является лишь одним из компонентов SoC. SoC, в свою очередь, — это набор, включающий в себя все необходимые узлы для обеспечения работы мобильного устройства. позволяет увеличить производительность смартфонов и снизить энергопотребление.
- Вычислительные ядра бывают разные: много — не обязательно хорошо. : чем меньше цифра, тем лучше. — защита от разрушения процессора и необходимость для повышения производительности. программной и аппаратной частей может привести к падению производительности даже самых топовых смартфонов и негативно сказаться на времени автономной работы.
- Модное веяние: выделенный нейронный процессор, который применяется для обработки фото, идентификации юзера и предметов, создания сценариев и способен на еще более интересные вещи, о которых пользователь и не узнает.
Мобильный процессор, но правильнее — SoC В отличие от домашнего компьютера, смартфон использует несколько иную логику: в случае с умными мобильниками процессором часто называют всю «систему на чипе» — SoC (System-on-a-Chip), или «систему на кристалле». Это набор компонентов, которые выполняют основные функции смартфона — от обработки данных, поступающих из всех источников, до подключения к беспроводным сетям и вывода картинки на экран.
То есть SoC — это собственно вычислительный процессор (CPU), «видеокарта» (GPU), модемы (3G, 5G и тому подобные), модули беспроводной связи (Wi-Fi, Bluetooth) и что угодно еще, но мы будем говорить именно о «процессоре», то есть об основном вычислительном компоненте. Отметим, что существуют и раздельные решения, когда тот или иной компонент не интегрирован, однако основной путь — «все вместе».
Фото: techcenturion.comКакие мобильные процессоры самые-самые? Сейчас к актуальным и топовым относятся: Apple A13 Bionic для iPhone, Snapdragon 855 и 855 Plus для большинства Android-смартфонов, Helio G90, Exynos 990 для смартфонов Samsung, Kirin 990 для Huawei и Honor. Хотя те, что постарше на год-два, не особенно хуже, и средний юзер не ощутит разницы в производительности от слова «вообще».
Многоядерность, тактовая частота Все адекватные производители смартфонов используют сегодня решения с многоядерными процессорами. Многоядерность позволяет эффективнее утилизировать ресурсы. «Многоядерность — это плюс и минус одновременно» Появляется возможность одновременного выполнения нескольких заданий (работа приложений в фоне). Кроме того, в одном CPU обычно компонуются как менее производительные ядра, так и более производительные с разной тактовой частотой. В восьмиядерном процессоре это могут быть «наборы» 4+4, 4+3+1 или другие в зависимости от производителя процессора и требований заказчика.
Нужно набрать SMS или посмотреть список дел? Задействованы «слабые» ядра с низкой частотой, нагрузка на батарейку минимальная. Запустили игру? Включились «сильные» ядра, аккумулятор стал активнее терять заряд. В жизни это означает, что один и тот же смартфон в руках мобильного геймера или любителя поснимать видео в 4K продержится часов пять, а у предпочитающего только звонки и SMS — двое суток.
Фото: Nikkei Asian ReviewМногоядерность — это плюс и минус одновременно. Наличие разных инструментов (ядер) позволяет сделать смартфон универсальным для разных задач. Но в то же время нужно научить их работать правильно со всеми приложениями, а это получается не всегда. Что выливается в проблемы, например, с производительностью (система не понимает, что нужно включить производительные ядра, и все «тупит») или утечкой энергии (работает все на максимуме, аж дым идет, когда не надо). Ядра бывают разные Производители смартфонов используют ядра (архитектуру), разработанные в компании Arm. Дизайн чипов при этом проектируют отдельно: Apple делает свое, Samsung, Huawei, Qualcomm и MediaTek — свое.
Одно и то же ядро (например, Cortex-A77 — самый актуальный вариант) может работать на разной частоте в зависимости от устройства и собственной модификации. Ядра объединяют в кластеры — те самые «наборы».
Фото: anandtech.comОт дизайна зависит, сколько может быть ядер в одном кластере. Общее количество ядер в одном процессоре Android-смартфона обычно составляет восемь (в самых свежих iPhone — шесть). «Количество ядер не указывает на производительность смартфона» big.LITTLE, в свою очередь, расшифровывается просто: есть ядра более производительные (big) и менее производительные (little). Смартфон должен обеспечить плавное переключение на лету между кластерами в зависимости от задач, выполняемых мобильником. Это сложно и иногда работает со сбоями. Логика инженеров Apple и их возможности немного иные. Также есть и другие нюансы, объективно выделяющие «яблоко» из остальных (часто ли вы видели тормозящий iPhone?).
В качестве примера приведем флагманский процессор Snapdragon 855+ для Android-смартфонов. Он использует чип с одним высокопроизводительным ядром до 2,84 ГГц, двумя производительными до 2,42 ГГц, построенными на базе Cortex-A76 (они же кастомные Kryo 485 Gold и Kryo 485 Gold Prime), и четырьмя энергосберегающими до 1,8 ГГц на базе Cortex-A55 (Kryo 485 Silver). Итог — три кластера под разную интенсивность работы.
Фото: PCMagИ, как мы видим, ядра, базируясь на одной архитектуре, имеют модификации, что отражается на их тактовой частоте.
Еще один момент: количество ядер не указывает прямо на производительность смартфона. Поэтому восемь слабых ядер уступят компоновке из четырех мощных и четырех малопроизводительных.
Важно также, как производитель позиционирует смартфон. Поэтому заморачиваться по поводу того, какой процессор установлен в свежем флагмане, особенно не стоит: наверняка там будет адекватное решение (актуально для зарекомендовавших себя брендов). Какие-то нанометры «У вас будет 7-нанометровый процессор!» Речь о размерах транзисторов, из которых «собран» CPU. Чем меньше цифра, тем в теории лучше. Когда-то в смартфоны устанавливали 64-нанометровые процессоры, сейчас мейнстримом становится 7 нанометров, однако есть также 8-нанометровые, 10-нанометровые и более «крупные» для смартфонов подешевле и постарше.
Представьте, что на одну и ту же площадь можно установить больше маленьких транзисторов, повысив тем самым общую вычислительную мощность. К тому же они нагреваются меньше, что позволяет еще больше увеличить производительность.
Фото: huawei.comК примеру, 7-нанометровый чип будет производительнее 14-нанометрового при том же напряжении на четверть или таким же по производительности при вдвое сниженном напряжении (и батарея сядет позже).
Но есть нюанс, связанный с маркетингом (куда без него): производители могут использовать разные способы подсчета нанометров и производительности, так что эти цифры носят отчасти условный характер, из-за чего прямое сравнение возможностей процессоров от разных компаний не всегда возможно. Троттлинг Обычно троттлинг означает чрезмерный нагрев процессора, после которого тот снижает частоту и заметно теряет в производительности. Это механизм защиты, придуманный для того, чтобы сохранить целостность CPU в критической ситуации. Отчего случается «плохой троттлинг»? «Если система отвода тепла не продумана, гигагерцы не помогут» Например, из-за желания производителя смартфона «разогнать» ядра процессора, не обеспечив эффективного охлаждения и/или не проведя оптимизацию ПО и других «железных» компонентов. Или чтобы набрать больше баллов в тестах, рекламируя свой телефон как «самый мощный». А еще из-за желания вендоров идти по грани, удерживая максимальную производительность долгое время. По большому счету троттлинг в смартфонах неизбежен, но с ним можно управиться, и чем труднее процессору добраться до точки кипения, тем он эффективнее.
В спецификациях к мобильнику можно заявить о частоте в 2,5 ГГц на все восемь ядер, производительность будет «доказана» в синтетических тестах. В реальности же смартфон не будет справляться с играми или тяжелыми приложениями: первые пару минут все будет хорошо, затем последует сильный нагрев из-за попыток CPU выдавить из себя условные 2,5 ГГц, появятся «фризы», «тормоза», аппарат будет неприятно горячим и станет бесполезным — если система отвода тепла не продумана, а ПО работает плохо.
Оптимизация программной и аппаратной частей Лучше всего обстоят дела у процессоров Apple серии A. Компании не приходится распыляться на сонм моделей, ОС полностью своя, приложения пишутся под ограниченный набор устройств, а не тысячи разных.
Фото: The VergeА некоторые известные компании переболели «детской болезнью»: Huawei настрадалась с Kirin, например, то и дело возникают вопросы к фирменному чипу Samsung Exynos, что подталкивает некоторых покупателей искать смартфоны Samsung на базе Snapdragon. MediaTek постепенно исправляется.
Можно использовать самые последние технологии и техпроцессы, но не достичь гармонии: процессор считается идеальным в проекте, уделывает остальных в тяжелых приложениях, набирает уйму баллов в тестах, а потом не справляется с собственной программной оболочкой. Нейронный процессор Как говорилось в самом начале, процессор как отдельная единица в смартфонах обычно не рассматривается. Ведь, помимо основного, есть дополнительные.
Из тех, что стали «модными» в последнее время, — нейронные процессоры (NPU). Технология может называться по-разному, но такие процессоры призваны выполнять сходные ресурсоемкие задачи ИИ, не задействуя GPU и CPU. Например, они могут распознавать лицо хозяина и предметы, определять сценарии использования мобильного устройства и работать согласно им, генерировать уникальные эмодзи и обрабатывать фото. На самом деле речь идет о более широком спектре задач, но о них пользователь не узнает.
Мобильники с NPU обычно помечены как оснащенные искусственным интеллектом — AI (Apple так не делает, хотя ее «нейронный движок» используется начиная с чипа A11 Bionic). Вероятно, в той или иной мере нейронные сети, машинное обучение и зрение интегрированы во все современные SoC, за исключением совсем бюджетных (но и это вопрос времени). За что еще отвечает процессор? За все в смартфоне: мегапиксели в камере, разрешение экрана, проигрывание видео, объем оперативной памяти, поддержку сетей связи и даже скорость зарядки аккумулятора. Но обо всем этом и многом другом расскажем в следующий раз.
Источник
Какие процессоры лучше для смартфона таблица
Процессор — основная составляющая смартфона. От его мощности зависит не только производительность в играх, но и скорость, с которой он будет скачивать данные из интернета, а также максимально допустимое разрешение сенсора фотокамеры и многое другое. Рассказать о том, какие представители рынка считаются наиболее успешными, мы хотим с помощью специальной статьи. Она представляет собой рейтинг мобильных процессоров 2019 года.
№10 – Snapdragon 665
Snapdragon 665 — представитель среднего сегмента, который появился на рынке незаметно и без всяких анонсов. Дебютировал чипсет в смартфонах Xiaomi Mi CC9e и Mi A3 и стал идейным преемником Snapdragon 660, того самого процессора, установленного в популярном Redmi Note 7. Каких-то кардинальных изменений в нем не произошло, просто улучшили основные части. Так, например, теперь у чипсета каждое из 8 ядер способно преодолеть предел частоты в 2 ГГц, чем и определяется скорость мобильного процессора.
Изменился и тип техпроцесса — с 14 до 11 нанометров. По мнению экспертов значение сильно влияет на энергоэффективность и нагрев чипсета. На практике это подтвердилось. Помимо этого чипсет получил улучшенный графический блок Adreno 640, новый сигнальный процессор DSP и Spectra 165, отвечающий за обработку изображений. Из недостатков Snapdragon 665 можно выделить только понижение быстрой зарядки с Quick Charge 4 до Quick Charge 3.
№9 – Kirin 810 
На девятой строчке рейтинга процессоров для смартфонов остановилось фирменное творение Huawei – Kirin 810. На рынке оно появилось летом 2019 года. Выполнен чипсет по 7-нанометровому техпроцессу с двумя ядрами Cortex-A76, способными разгоняться до 2.27 ГГц, отвечающими за ресурсоемкие задачи. Дополняются они шестью Cortex-A55 с тактовой частотой до 1.88 ГГц. Они вступают в дело при решении повседневных процессов.
Чипсет был задействован в смартфонах Huawei Nova 5 и Huawei 9X Pro, показав в них отличную энергоэффективность и производительность в купе с низким нагревом. Из интересного, процессор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5, NFS и LTE-modem с загрузкой до 1.4 Гб/секунду. Из минусов — нет съемки в 4К-разрешении.
№8 – Kirin 970 
Kirin 970 — еще один процессор Huawei. Он состоит из 4-х ядер Cortex-A73 с частотой 2.36 ГГц и такого же количества Cortex-A53 с частотой 1.84 ГГц. Аналогичный набор использовался в Kirin 960. Ключевым улучшением по сравнению с последним стоит считать улучшенный LTE-модуль, который теперь позволяет иметь максимальную скорость загрузки в 1200 Мбит/секунду.
Произошли изменения и в графическом департаменте. Теперь там заправляет ARM Mali-G72MP12, архитектурные усовершенствования которого приводят к повышенной производительности в играх. Также чипсет стал одним из первых с нейроморфным процессором NSU. С его помощью реализуется машинное обучение смартфона.
№7 – Snapdragon 710 
Snapdragon 710 — процессор для смартфонов Android, который при выходе был окрещен неоднозначным. С одной стороны, он слишком хорошо для устройств среднего класса, при этом до флагманов он не дотягивает по ряду параметров. Дебютировал он в Xiaomi Mi 8 SE. Чипсет стал первым в 700-й линейке производителя Qualcomm.
По ядрам он выглядит даже хуже Snapdragon 660 — ARM Cortex A75 с частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ARM Cortex A55 1,7 ГГц. Однако, все дело кроется в использовании Kryo 360 — улучшенной архитектуры и 10-нанометрового техпроцесса. За счет этих моментов удалось снизить тепловыделение, увеличить производительность и энергоэффективность.
В Snapdragon 710 включён процессор обработки изображений второго поколения Spectra 250. Он обеспечивает аппаратное шумоподавление, обработку изображений с двух камер до 16 Мп, съёмку 4К-видео, вывод изображения в HDR, а также разблокировку смартфона с помощью идентификации лица.
№6 – Snapdragon 712 
На экваторе нашего топа мобильных процессоров для смартфонов остановился Snapdragon 712. Это улучшенная версия предыдущего представителя подборки. Ключевым изменением по сравнению с ним стало графическое ядро Adreno 616 с приростом производительности в 10%. Стоит отметить и появление LTE-модема Snapdragon X15 LTE Cat, гарантирующего скорость загрузки до 800 Мбит/с и отдачи до 150 Мбит/с.
Интересно, что и заряжаться устройства с Snapdragon 712 стали быстрее. Все дело в поддержке им технологии Quick Charge 4+. Так что такие смартфоны способны восполнить половину всех своих ресурсов за 20 минут. Предусмотрены также поддержка одной камеры до 32 МП, или двух до 20 МП и улучшающие звук технологии, такие как TrueWireless Stereo Plus и Broadcast Audio.
№5 – Snapdragon 730G 
Snapdragon 730G довольствуется пятым местом в нашем рейтинге производительности мобильных процессоров. Акцент при его разработке делался на улучшение работы с ИИ и более высокую производительность при решении ресурсоемких задач по сравнению с предшественниками. Чип предназначен для игровых смартфонов, что отражается приставкой G в названии. На практике и в тестах это подтверждается — графическое ядро Adreno 618 показывает прирост эффективности в 18% по сравнению с обычной 730-й моделью.
В процессоре применяется специальная технология, направленная на снижение просадок частоты кадров и улучшение игрового процессора. Другое нововведение процессора — возможность управления приоритетом подключения Wi-Fi для повышения качества подключения к Сети в играх.
№4 – Exynos 9820 
Exynos 9820 — флагманский процессор Samsung, выпущенный в конце 2018 года. Именно им оснащается Samsung Galaxy S10. Производительность у чипсета находится на топовом уровне. Еще как минимум ближайшие несколько лет ему удастся не испытывать трудностей в современных играх. Основным виновником успеха является графический блок — Mali-G76 с 12-ю ядрами. Оно на 40% мощнее Mali-G72, применяемого в Exynos 9810 и имеет 35-процентный прирост в энергоэффективности.
Для машинного обучения предусмотрен нейроблок NPU, который стал в 7 раз быстрее предшественника. В список сильных сторон процессора стоит записать и возможность обработки сигнала с 5 камер одновременно, включая ИК-датчик для распознавания лица. Вести запись видео можно в разрешении 8К с частотой 30 кадров в секунду или 4К со скоростью 60 кадров в секунду.
№3 – Kirin 980 
“Кирин 980” — премиальный процессор китайского разработчика Huawei, получивший в свой адрес много положительных отзывов. Характеристики у него соответствуют премиальному статусу. Чипсет стал первым на рынке с использованием ядер Cortex-A76, способных разгоняться до частоты 2.6 ГГц. Конструкции подсистемы специально оптимизированы с целью достижения баланса между энергоэффективностью и производительностью.
В список преимуществ Kirin 980 запишем и поддержку им самой быстрой, на момент выхода процессора, оперативной памяти в мире — LPDDR4X, работающей на частотах до 2133 МГц и оснащенную двойным нейромодулем. Неплохо все у процессора и по части передачи данных — стандарт связи LTE Cat.21 гарантирует скорость скачивания до 1.4 Гбит/сек.
№2 – Apple A13 
Apple A13 — последний чипсет компании, задействованный в новом поколении iPhone 11. По сравнению с предшественником он стал производительнее на 30% и экономичнее на 40%. Правда, оценить первое трудно — даже для Apple 12 было не легко найти такую задачу, которая нагрузила бы его по полной.
Другим важным преимуществом модели является улучшения в блоке искусственного интеллекта, благодаря которым он теперь способен обрабатывать до 1 триллиона операций ежесекундно. Поэтому если у вас спросят какой процессор лучше для смартфона в плане машинного обучения — смело говорите Apple A13.
№1 – Snapdragon 855 
Первое место в подборке занимает Snapdragon 855 от компании Qualcomm, ставший сразу после выхода героем множества обзоров. Для устройств на базе Android это топовое решение. Поэтому если вы не знаете какой процессор лучше для смартфона на Андроид — вот вам ответ. Восемь ядер чипсета разделены на три кластера — высокопроизводительный, среднепроизводительный и энергоэффективный. Для тех, кто не знает на что они влияют — благодаря такому распределению производительность процессора возросла на 45% по сравнению с 845-м «драконом». Это подтверждается тем, что смартфоны на базе флагманского чипсета располагаются на верхних строчках в таблице AnTuTu.
Snapdragon 855 поддерживает фотосенсоры с разрешением до 48 МП. Кроме того он способен функционировать с двойными модулями по 22 МП у каждого. Примечательно, что благодаря процессору владелец может редактировать видео прямо при создании — например, использовать эффект боке или же заменять фон. Также отличился и голосовой помощник. Он может при записи видео отсекать посторонние шумы и эхо, различая и выделяя голос владельца даже на оживленной улице.
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!
Источник
Рейтинг производительности процессоров для смартфонов Android и iOS
В данном рейтинге представлены все актуальные на сегодня процессоры, используемые в смартфонах. Эта таблица будет постоянно дополняться по мере выхода новых моделей процессоров. Все информация о производительности ARM процессоров была взята из различных источников в сети, рейтинг строится на основе полученных процессором баллов, в таких бенчмарках как AnTuTu и Geekbench.
Наша информация не претендует на абсолютную точность. Данный рейтинг процессоров для смартфонов позволяет оценить и сравнить производительность различных чипсетов, что может помочь вам в выборе нового смартфона.
№ | Чип | Рейтинг | AnTuTu 8 | Geekbench 5* | Ядер | Частота** | Бренд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snapdragon 865 | 95 | 551107 | 939 / 3476 | 8 (1+3+4) | 2840 МГц | Qualcomm |
2 | A13 Bionic | 95 | 482114 | 1348 / 3524 | 6 (2+4) | 2660 МГц | Apple |
3 | Exynos 990 | 89 | 534131 | 938 / 2751 | 8 (2+2+4) | 2000 МГц | Samsung |
4 | Dimensity 1000 Plus | 87 | 516229 | 791 / 3149 | 8 (4+4) | 2600 МГц | MediaTek |
5 | Snapdragon 855 Plus | 88 | 488352 | 786 / 2801 | 8 (1+3+4) | 2960 МГц | Qualcomm |
6 | Dimensity 1000 | 87 | 513845 | 796 / 3102 | 8 (4+4) | 2600 МГц | MediaTek |
7 | Kirin 990 (5G) | 83 | 505614 | 767 / 3082 | 8 (2+2+4) | 2860 МГц | HiSilicon |
8 | Snapdragon 855 | 82 | 435131 | 750 / 2661 | 8 (1+3+4) | 2840 МГц | Qualcomm |
9 | Exynos 9825 | 81 | 460051 | 777 / 2401 | 8 (2+2+4) | 2730 МГц | Samsung |
10 | A12 Bionic | 80 | 407388 | 1121 / 2970 | 6 (2+4) | 2490 МГц | Apple |
11 | Kirin 990 (4G) | 77 | 436254 | 749 / 3082 | 8 (2+2+4) | 2860 МГц | HiSilicon |
12 | Kirin 985 | 75 | 411894 | — / — | 8 (1+3+4) | 2580 МГц | HiSilicon |
13 | Exynos 9820 | 76 | 397751 | 841 / 2306 | 8 (2+2+4) | 2700 МГц | Samsung |
14 | Kirin 980 | 71 | 405170 | 695 / 2520 | 8 (2+2+4) | 2600 МГц | HiSilicon |
15 | Snapdragon 768G | 69 | 353093 | 710 / 1964 | 8 (1+1+6) | 2800 МГц | Qualcomm |
16 | Kirin 820 | 70 | 380765 | 645 / 2549 | 8 (1+3+4) | 2360 МГц | HiSilicon |
17 | Snapdragon 662 | 68 | — | — / — | 8 (4+4) | 2000 МГц | Qualcomm |
18 | Dimensity 820 | 68 | 411006 | 658 / 1919 | 8 (4+4) | 2600 МГц | MediaTek |
19 | Snapdragon 845 | 66 | 363450 | 440 / 1760 | 8 (4+4) | 2800 МГц | Qualcomm |
20 | Exynos 880 | 67 | — | 646 / 1848 | 8 (2+6) | 2000 МГц | Samsung |
21 | Dimensity 1000L | 66 | 341495 | — / — | 8 (4+4) | 2600 МГц | MediaTek |
22 | Snapdragon 460 | 64 | — | — / — | 8 (4+4) | 1800 МГц | Qualcomm |
23 | Exynos 980 | 62 | 336451 | 699 / 1869 | 8 (2+6) | 2200 МГц | Samsung |
24 | Snapdragon 765G | 61 | 306977 | 552 / 1926 | 8 (1+1+6) | 2400 МГц | Qualcomm |
25 | Exynos 9810 | 61 | 319931 | 688 / 2012 | 8 (4+4) | 2900 МГц | Samsung |
26 | Dimensity 800 | 61 | 300006 | — / — | 8 (4+4) | 2000 МГц | MediaTek |
27 | Snapdragon 765 | 60 | 287071 | 477 / 1802 | 8 (1+1+6) | 2300 МГц | Qualcomm |
28 | Kirin 810 | 61 | 323334 | 610 / 2012 | 8 (2+6) | 2200 МГц | HiSilicon |
29 | Snapdragon 835 | 56 | 283211 | 391 / 1715 | 8 (4+4) | 2450 МГц | Qualcomm |
30 | Snapdragon 720G | 56 | 281204 | 573 / 1700 | 8 (2+6) | 2300 МГц | Qualcomm |
31 | Snapdragon 730G | 55 | 281729 | 540 / 1755 | 8 (2+6) | 2200 МГц | Qualcomm |
32 | A11 Bionic | 55 | 317650 | 560 / 1358 | 6 (2+4) | 2390 МГц | Apple |
33 | Snapdragon 730 | 53 | 254549 | 540 / 1784 | 8 (2+6) | 2200 МГц | Qualcomm |
34 | Exynos 850 | 51 | — | 195 / 1097 | 8 (8) | 2000 МГц | Samsung |
35 | Helio G90T | 51 | 283313 | 495 / 1619 | 8 (2+6) | 2050 МГц | MediaTek |
36 | Helio G90 | 48 | 224894 | — / — | 8 (2+6) | 2000 МГц | MediaTek |
37 | A10 Fusion | 48 | 251648 | 776 / 1417 | 4 (2+2) | 2340 МГц | Apple |
38 | Snapdragon 712 | 47 | 227315 | 404 / 1527 | 8 (2+6) | 2300 МГц | Qualcomm |
39 | Kirin 970 | 46 | 235692 | 388 / 1376 | 8 (4+4) | 2360 МГц | HiSilicon |
40 | Helio X30 | 46 | — | 294 / 1352 | 10 (2+4+4) | 2600 МГц | MediaTek |
41 | Snapdragon 710 | 45 | 221046 | 396 / 1469 | 8 (2+6) | 2200 МГц | Qualcomm |
42 | Helio G85 | 44 | 207476 | — / — | 8 (2+6) | 2000 МГц | MediaTek |
43 | Helio P95 | 43 | 211266 | 399 / 1504 | 8 (2+6) | 2200 МГц | MediaTek |
44 | Snapdragon 636 | 44 | — | 274 / 1127 | 8 (4+4) | 1800 МГц | Qualcomm |
45 | Exynos 8890 | 44 | — | 369 / 1334 | 8 (4+4) | 2300 МГц | Samsung |
46 | Exynos 9611 | 42 | 182865 | 326 / 1232 | 8 (4+4) | 2300 МГц | Samsung |
47 | Snapdragon 820 | 42 | — | 326 / 808 | 4 (2+2) | 2150 МГц | Qualcomm |
48 | Snapdragon 670 | 42 | 160629 | 346 / 1322 | 8 (2+6) | 2000 МГц | Qualcomm |
49 | Snapdragon 675 | 42 | 205691 | 422 / 1403 | 8 (2+6) | 2000 МГц | Qualcomm |
50 | Exynos 8895 | 42 | 178931 | 381 / 1589 | 8 (4+4) | 2314 МГц | Samsung |
51 | Helio G80 | 41 | 203636 | 353 / 1311 | 8 (2+6) | 2000 МГц | MediaTek |
52 | Exynos 9609 | 41 | 187316 | 331 / 1270 | 8 (4+4) | 2200 МГц | Samsung |
53 | Helio P65 | 41 | 186713 | 350 / 1274 | 8 (2+6) | 2000 МГц | MediaTek |
54 | Exynos 7884B | 40 | — | — / — | 8 (2+6) | 1560 МГц | Samsung |
55 | Kirin 960 | 40 | 217484 | 381 / 1615 | 8 (4+4) | 2360 МГц | HiSilicon |
56 | Helio P90 | 40 | 219732 | 396 / 1484 | 8 (2+6) | 2200 МГц | MediaTek |
57 | Helio G70 | 39 | 195708 | 360 / 1285 | 8 (2+6) | 2000 МГц | MediaTek |
58 | Apple A9 | 39 | 171956 | 541 / 1006 | 2 (2) | 1850 МГц | Apple |
59 | Kirin 950 | 40 | — | 340 / 1294 | 8 (4+4) | 2400 МГц | HiSilicon |
60 | Kirin 955 | 40 | — | 342 / 1110 | 8 (4+4) | 2500 МГц | HiSilicon |
61 | Helio P70 | 38 | 182068 | 302 / 1413 | 8 (4+4) | 2100 МГц | MediaTek |
62 | Snapdragon 821 | 38 | 176437 | 340 / 751 | 4 (2+2) | 2342 МГц | Qualcomm |
63 | Exynos 7872 | 38 | — | — / — | 6 (2+4) | 2000 МГц | Samsung |
64 | Snapdragon 665 | 39 | 146850 | 315 / 1365 | 8 (4+4) | 2000 МГц | Qualcomm |
65 | Exynos 9610 | 38 | 176228 | 341 / 1157 | 8 (4+4) | 2300 МГц | Samsung |
66 | Helio P60 | 37 | 171546 | 275 / 1125 | 8 (4+4) | 2000 МГц | MediaTek |
67 | Snapdragon 630 | 38 | — | 177 / 990 | 8 (4+4) | 2200 МГц | Qualcomm |
68 | Kirin 710F | 36 | 169761 | 326 / 1341 | 8 (4+4) | 2200 МГц | HiSilicon |
69 | Helio P22 | 36 | — | — / — | 8 (8) | 2000 МГц | MediaTek |
70 | Snapdragon 429 | 37 | — | — / — | 4 (4) | 1950 МГц | Qualcomm |
71 | Snapdragon 625 | 36 | — | 171 / 1040 | 8 (8) | 2000 МГц | Qualcomm |
72 | Kirin 710 | 36 | 161051 | 329 / 1195 | 8 (4+4) | 2200 МГц | HiSilicon |
73 | Snapdragon 660 | 35 | 156629 | 341 / 1317 | 8 (4+4) | 2200 МГц | Qualcomm |
74 | Kirin 659 | 34 | — | 194 / 888 | 8 (4+4) | 2360 МГц | HiSilicon |
75 | Kirin 658 | 34 | — | 190 / 842 | 8 (4+4) | 2350 МГц | HiSilicon |
76 | Exynos 7880 | 34 | — | 147 / 924 | 8 (8) | 1900 МГц | Samsung |
77 | Exynos 7870 | 33 | — | — / — | 8 (8) | 1600 МГц | Samsung |
78 | Exynos 7885 | 34 | 139391 | 326 / 1047 | 8 (4+4) | 2200 МГц | Samsung |
79 | Kirin 655 | 33 | — | 172 / 841 | 8 (4+4) | 2120 МГц | HiSilicon |
80 | Exynos 7904 | 33 | 107387 | 276 / 1012 | 8 (2+6) | 1800 МГц | Samsung |
81 | Helio X20 | 31 | — | 265 / 821 | 10 (2+4+4) | 2100 МГц | MediaTek |
82 | Kirin 650 | 31 | — | 170 / 807 | 8 (4+4) | 2000 МГц | HiSilicon |
83 | Snapdragon 650 | 31 | — | 275 / 827 | 6 (2+4) | 1800 МГц | Qualcomm |
84 | Helio P20 | 31 | — | 171 / 860 | 8 (8) | 2300 МГц | MediaTek |
85 | Snapdragon 632 | 31 | 120464 | 264 / 1053 | 8 (4+4) | 1800 МГц | Qualcomm |
86 | Snapdragon 801 | 29 | — | — / — | 4 (4) | 2500 МГц | Qualcomm |
87 | Snapdragon 430 | 30 | — | 177 / 1006 | 8 (8) | 1400 МГц | Qualcomm |
88 | Snapdragon 439 | 28 | 89926 | 177 / 822 | 8 (8) | 2000 МГц | Qualcomm |
89 | Kirin 935 | 28 | — | — / — | 8 (4+4) | 2200 МГц | HiSilicon |
90 | Exynos 7570 | 28 | — | — / — | 4 (4) | 1400 МГц | Samsung |
91 | Helio P35 | 28 | 96346 | 170 / 976 | 8 (8) | 2300 МГц | MediaTek |
92 | Exynos 7420 | 27 | 114980 | 264 / 887 | 8 (4+4) | 2100 МГц | Samsung |
93 | Kirin 930 | 26 | — | — / — | 8 (4+4) | 2000 МГц | HiSilicon |
94 | Snapdragon 450 | 26 | 88637 | 152 / 959 | 8 (8) | 1800 МГц | Qualcomm |
95 | Snapdragon 435 | 26 | — | 125 / 588 | 8 (8) | 1400 МГц | Qualcomm |
96 | Snapdragon 652 | 25 | 98784 | 261 / 990 | 8 (4+4) | 1800 МГц | Qualcomm |
97 | Snapdragon 425 | 24 | — | 128 / 416 | 4 (4) | 1400 МГц | Qualcomm |
98 | Helio A22 | 24 | 80055 | 164 / 540 | 4 (4) | 2000 МГц | MediaTek |
99 | MediaTek MT6753 | 23 | — | 118 / 619 | 8 (8) | 1300 МГц | MediaTek |
100 | MediaTek MT6750 | 23 | — | 122 / 508 | 8 (4+4) | 1500 МГц | MediaTek |
101 | MediaTek MT6739 | 22 | — | — / — | 4 (4) | 1500 МГц | MediaTek |
102 | MediaTek MT6737 | 21 | — | 129 / 438 | 4 (4) | 1300 МГц | MediaTek |
103 | MediaTek MT6580 | 16 | — | — / — | 4 (4) | 1300 МГц | MediaTek |
В таблице представлены среднестатистические баллы бенчмарков. Они могут немного отличаться (в зависимости от образца, прошивки, температуры окружения и т.д.).
* — Указанные результаты для одноядерного / многоядерного теста Geekbench 4 соответственно.
** — Максимальная частота самого производительного блока ядер процессора.
Источник
Рейтинг производительности процессоров для смартфонов
В данном рейтинге представлены все актуальные на сегодня процессоры, используемые в смартфонах. Эта таблица будет постоянно дополняться по мере выхода новых моделей процессоров. Все информация о производительности ARM процессоров была взята из различных источников в сети, рейтинг строится на основе полученных процессором баллов, в таких бенчмарках как AnTuTu и Geekbench.
Наша информация не претендует на абсолютную точность. Данный рейтинг процессоров для смартфонов позволяет оценить и сравнить производительность различных чипсетов, что может помочь вам в выборе нового смартфона.
В данном рейтинге представлены все актуальные на сегодня процессоры, используемые в смартфонах. Эта таблица будет постоянно дополняться по мере выхода новых моделей процессоров. Все информация о производительности ARM процессоров была взята из различных источников в сети, рейтинг строится на основе полученных процессором баллов, в таких бенчмарках как AnTuTu и Geekbench.
Наша информация не претендует на абсолютную точность. Данный рейтинг процессоров для смартфонов позволяет оценить и сравнить производительность различных чипсетов, что может помочь вам в выборе нового смартфона.
Все процессоры в списке расставлены в порядке убывания — от самого мощного, до самого слабого.
Название | Кол-во ядер | Техпроцесс | GPU | AnTuTu Benchmark (ver.8) | Geekbench* (ver.4) (ver.5) |
---|---|---|---|---|---|
Snapdragon 865 Plus | 8 | 7 нм | Adreno 650 | 646473 | 977 / 3554 |
A14 Bionic | 6 | 5 нм | Apple GPU | 578986 | 1587 / 4166 |
Qualcomm Snapdragon 865 | 8 | 7 нм | Adreno 650 | 542120 580747 | 927 / 3432 |
MediaTek Dimensity 1000 Plus | 8 | 7 нм | Mali-G77 MC9 | 535341 | 783 / 3068 |
MediaTek Dimensity 1000 | 8 | 7 нм | Mali-G77 MC9 | 486520 506841 | 788 / 3026 |
Apple A13 | 6 | 7 нм | Apple GPU | 458200 | 5421 / 13480 |
Qualcomm Snapdragon 855+ | 8 | 7 нм | Adreno 640 | 472520 | 3616 / 11240 |
Samsung Exynos 990 | 8 | 7 нм | Mali-G77 MP11 | 498468 | 524 / 2326 |
Kirin 990 | 8 | 7 нм | Mali-G76 MP16 | 457410 | 3870 / 11506 |
Qualcomm Snapdragon 855 | 8 | 7 нм | Adreno 640 | 422379 | 3540 / 11005 |
Kirin 820 | 8 | 7 нм | Mali G-57 MP6 | 372297 | 636 / 2456 |
Snapdragon 768G | 8 | 7 нм | Adreno 620 | 362825 | 702 / 1938 |
MediaTek Dimensity 820 | 8 | 7 нм | Mali-G57 MC5 | 397520 | 624 / 2430 |
Apple A12 | 6 | 7 нм | Apple GPU | 363500 | 4813 / 10266 |
Samsung Exynos 9820 | 8 | 8 нм | Mali-G76 MP12 | 325210 | 4382 / 9570 |
Huawei KIRIN 985 | 8 | 7 нм | Mali-G77 MP8 | 424120 | 689 / 2607 |
Huawei KIRIN 980 | 8 | 7 нм | Mali-G76 MP10 | 307059 | 3390 / 10318 |
Snapdragon 765G | 8 | 7 нм | Adreno 620 | 310043 | 584 / 1784 |
MediaTek Dimensity 800 | 8 | 7 нм | Mali-G57 MC4 | 295323 | 2504 / 8130 |
Qualcomm Snapdragon 765 | 8 | 7 нм | Adreno 620 | 298410 | 465 / 1757 |
Qualcomm Snapdragon 845 | 8 | 10 нм | Adreno 630 | 265267 | 2214 / 8296 |
Snapdragon 732G | 8 | 8 нм | Adreno 618 | 303639 | 563 / 1763 |
Apple A11 | 6 | 10 нм | Apple GPU | 226012 | 4188 / 10069 |
Samsung Exynos 9810 | 8 | 10 нм | Mali-G72 MP18 | 241470 | 3648 / 8894 |
Mediatek Helio G90T | 8 | 12 нм | Mali-G76 | 264350 | 2540 / 7260 |
Huawei KIRIN 810 | 8 | 7 нм | Mali-G52 MP6 | 236500 | 2758 / 7624 |
Mediatek Helio G90 | 8 | 12 нм | Mali-G76 | 222120 | 2410 / 7193 |
Huawei KIRIN 970 | 8 | 10 нм | Mali-G72 MP12 | 216400 | 1902 / 6783 |
Qualcomm Snapdragon 730 | 8 | 8 нм | Adreno 618 | 203412 | 2574 / 7079 |
Qualcomm Snapdragon 712 | 8 | 10 нм | Adreno 616 | 200450 | 1910 / 6022 |
Qualcomm Snapdragon 835 | 8 | 10 нм | Adreno 540 | 196018 | 2065 / 6302 |
Qualcomm Snapdragon 675 | 8 | 11 нм | Adreno 612 | 174230 | 2382 / 6479 |
Samsung Exynos 8895 | 8 | 10 нм | Mali-G71 MP20 | 173413 | 1945 / 6312 |
Mediatek Helio P90 | 8 | 12 нм | PowerVR GM 9446 | 162861 | 2025 / 6831 |
Qualcomm Snapdragon 710 | 8 | 10 нм | Adreno 616 | 167249 | 1897 / 5909 |
Mediatek Helio P70 | 8 | 12 нм | Mali-G72 MP4 | 156906 | 1963 / 6716 |
Apple A10 | 4 | 16 нм | PowerVR GT7600 | 153706 | 3460 / 5523 |
MediaTek Helio P65 | 8 | 12 нм | Mali-G52 | 145760 | 1849 / 5870 |
Qualcomm Snapdragon 670 | 8 | 10 нм | Adeno 615 | 148120 | 1780 / 5640 |
Qualcomm Snapdragon 665 | 8 | 11 нм | Adreno 610 | 146170 | 315 / 1368 |
Qualcomm Snapdragon 821 | 4 | 14 нм | Adreno 530 | 149430 | 2240 / 5017 |
Mediatek Helio X30 | 10 | 10 нм | PowerVR 7XTP-MT4 | 131982 | 2153 / 6670 |
Qualcomm Snapdragon 662 | 8 | 11 нм | Adreno 610 | 179319 | 314 / 1405 |
Samsung Exynos 9610 | 8 | 10 нм | Mali-G72 MP3 | 143166 | 1716 / 5504 |
Qualcomm Snapdragon 660 | 8 | 14 нм | Adreno 512 | 141800 | 1636 / 5839 |
Huawei KIRIN 960 | 8 | 16 нм | Mali G71 MP8 | 132450 | 2040 / 6120 |
Qualcomm Snapdragon 820 | 4 | 14 нм | Adreno 530 | 138130 | 2120 / 4870 |
Samsung Exynos 8890 | 8 | 14 нм | Mali-T880 MP12 | 130058 | 1980 / 5783 |
Apple A9 | 2 | 14 нм | PowerVR GT7600 | 135700 | 2480 / 4270 |
Huawei KIRIN 710 | 8 | 12 нм | Mali-G51 MP4 | 130870 | 1610 / 5480 |
Mediatek Helio P60 | 8 | 12 нм | Mali-G72 MP3 | 124520 | 1507 / 5755 |
Qualcomm Snapdragon 636 | 8 | 14 нм | Adreno 509 | 112478 | 1410 / 5304 |
Huawei KIRIN 955 | 8 | 16 нм | Mali-T880 MP4 | 96328 | 1640 / 5370 |
Mediatek MT6797 Helio X25 | 10 | 20 нм | Mali-T880 MP4 | 98350 | 1730 / 5020 |
Huawei KIRIN 950 | 8 | 16 нм | Mali-T880 MP4 | 93460 | 1550 / 5170 |
Mediatek MT6797M Helio X20 | 10 | 20 нм | Mali-T880 MP4 | 92157 | 1570 / 4942 |
Qualcomm Snapdragon 653 | 8 | 28 нм | Adreno 510 | 79789 | 1514 / 4678 |
Samsung Exynos 7420 | 8 | 14 нм | Mali-T760 MP8 | 86340 | 1240 / 4280 |
Qualcomm Snapdragon 652 | 8 | 28 нм | Adreno 510 | 79350 | 1430 / 4610 |
Samsung Exynos 7885 | 8 | 14 нм | Mali-G71 MP2 | 80147 | 1470 / 4474 |
Qualcomm Snapdragon 650 | 6 | 28 нм | Adreno 510 | 78600 | 1347 / 3627 |
Qualcomm Snapdragon 630 | 8 | 14 нм | Adreno 508 | 70142 | 912 / 4439 |
Mediatek Helio P25 | 8 | 16 нм | Mali-T880 MP2 | 74156 | 872 / 3957 |
Qualcomm Snapdragon 810 | 8 | 20 нм | Adreno 430 | 74480 | 1050 / 3420 |
Qualcomm Snapdragon 625 | 8 | 14 нм | Adreno 506 | 60616 | 914 / 4656 |
Mediatek Helio P23 | 8 | 16 нм | Mali G71 MP2 | 68598 | 843 / 3780 |
Mediatek MT6757 Helio P20 | 8 | 16 нм | Mali-T880 MP2 | 62947 | 854 / 3890 |
Samsung Exynos 7880 | 8 | 14 нм | Mali T830 MP3 | 61823 | 764 / 3958 |
Huawei KIRIN 659 | 8 | 16 нм | Mali-T830 MP2 | 64998 | 929 / 3459 |
Qualcomm Snapdragon 808 | 6 | 20 нм | Adreno 418 | 67062 | 990 / 2800 |
Huawei KIRIN 655 | 8 | 16 нм | Mali-T830 MP2 | 56713 | 916 / 3780 |
Qualcomm Snapdragon 450 | 8 | 14 нм | Adreno 506 | 55688 | 763 / 3938 |
Mediatek MT6795 Helio X10 | 8 | 28 нм | PowerVR G6200 | 53700 | 850 / 4031 |
Mediatek Helio P22 | 8 | 12 нм | PowerVR GE8320 | 58021 | 745 / 3562 |
Huawei KIRIN 650 | 8 | 16 нм | Mali-T830 | 53170 | 910 / 3727 |
Huawei KIRIN 935 | 8 | 16 нм | Mali-T624 | 52200 | 803 / 3510 |
Mediatek MT6595 | 8 | 28 нм | PowerVR G6200 | 51147 | 970 / 3390 |
Apple A8 | 2 | 20 нм | PowerVR GX6450 | 49200 | 1670 / 2830 |
Samsung Exynos 7870 | 8 | 14 нм | Mali-T830 | 45720 | 740 / 3950 |
Samsung Exynos 5430 | 8 | 20 нм | Mali-T628 | 50928 | 904 / 3150 |
Mediatek MT6752 | 8 | 28 нм | Mali-T760 | 48480 | 788 / 3162 |
Mediatek MT6755 Helio P10 | 8 | 28 нм | Mali-T860 | 47210 | 840 / 3160 |
Qualcomm Snapdragon 805 | 4 | 28 нм | Adreno 420 | 47172 | 994 / 2894 |
Huawei KIRIN 930 | 8 | 16 нм | Mali-T624 | 43277 | 830 / 3327 |
Samsung Exynos 7580 | 8 | 28 нм | Mali-T720 | 38072 | 732 / 3412 |
Qualcomm Snapdragon 617 | 8 | 28 нм | Adreno 405 | 44378 | 830 / 2000 |
Qualcomm Snapdragon 435 | 8 | 28 нм | Adreno 505 | 44210 | 670 / 2114 |
Qualcomm Snapdragon 616 | 8 | 28 нм | Adreno 405 | 33087 | 690 / 2970 |
Mediatek MT6753 | 8 | 28 нм | Mali-T720 | 31877 | 585 / 2667 |
*Указанные результаты теста Geekbench это — одноядерный / многоядерный тест соответственно.
Источник
⭐️Рейтинг лучших процессоров для смартфонов на 2020 год по мнению пользователей и экспертов
*Обзор лучших по мнению редакции Zuzako.com. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Раньше мобильные устройства использовались исключительно для звонков. Лишь некоторые из них имели дополнительные функции. Современные смартфоны заменяют людям многие девайсы прошлого и даже полноценные компьютеры. Но для хорошей производительности требуется мощное железо: много оперативной и встроенной памяти, ёмкий аккумулятор и, конечно же, производительный процессор. 👉Редакция Zuzako представляет рейтинг лучших процессоров для смартфонов на 2020 год.
✅Лучшие фирмы-производители процессоров для мобильных устройств
- Qualcomm. Эта компания с 1985 года исследует и разрабатывает устройства связи. 👍Сейчас это крупнейший производитель процессоров для смартфонов.
- Apple. Все смартфоны этой компании имеют фирменный процессор, разработанный лучшими инженерами США.
- Samsung. У Самсунга и Apple уже давно идет гонка технологий. Корейцы тоже ставят в свои устройства фирменные процессоры. Однако их чипами пользуются и другие компании.
- HiSilicon. Китайская компания производит чипы для средств связи, оптических устройств и другой электроники. Многие китайские производители смартфонов предпочитают оснащать свои устройства процессорами HiSilicon, ведь они в разы дешевле и мало чем уступают западным и корейским аналогам.
- Mediatek. Как и предыдущая компания, Медиатек основана в Поднебесной. Однако фирма имеет штаб-квартиры и во многих западных странах.
Обзор топа самых лучших моделей процессоров для смартфонов
А что из этого предпочтете Вы?
Лучшие процессоры для смартфонов среднего ценового сегмента
Qualcomm Snapdragon 730G
Эту модель от американского производителя ставят в свои смартфоны многие компании по всему миру. Нередко даже китайские Сяоми используют для своих девайсов Qualcomm Snapdragon 730G. При разработке ребята из Qualcomm пытались сделать чип с хорошей производительностью и лучшей работой ИИ. В сравнении с предыдущими моделями этой фирмы, 730G показывает лучшие результаты производительности.
Процессор снабжён 8 ядрами, два из которых — с частой 2.2 ГГц, а шесть остальных — 1.8 ГГц. Qualcomm все игровые смартфоны маркируют буквой G. Соответственно, и Snapdragon 730G — чипом для геймеров. Процессор легко справляется даже с самыми производительными мобильными играми, пусть даже и на не максимальных настройках.
- Справляется с запуском большинства мобильных игр
- Мощный
- Качественная работа искусственного интеллекта
- Существенных недостатков не обнаружено
Qualcomm Snapdragon 712
Второе место этой категории нашего обзора достаётся ещё одной модели от американского бренда Qualcomm. Snapdragon 712 был представлен в прошлом году, и многие производители смартфонов уже успели поставить в свои девайсы этот чип. В сравнении с моделью 710, у этого процессора повысилась производительность более чем на 10%.
Он имеет 8 ядер, шесть из которых — с частотой 1.5 ГГц и два — по 2.3 ГГц. Ядра работают совместно с графическим процессором Adreno 616. Отличительной чертой этого чипа являются специальные технологии, направленные на улучшение качества звука. Слушать музыку на таком смартфоне — одно удовольствие.
- Искусственный интеллект улучшает качество съёмки
- Есть технология, улучшающая звук
- Неплохой уровень производительности
- Не самый лучший вариант для игровых бюджетников
HiSilicon Kirin 810
HiSilicon Kirin 810 обладает высокой производительностью и быстрой скоростью работы. Данная модель встречается практически в каждом среднем смартфоне от Huawei. Также стоит отметить и невысокую затрату энергии. Чип показывает неплохие показатели в различных тестах на производительность. Это позволяет занимать высокие позиции в рейтингах процессоров.
Процессор имеет два ядра по 2.2 ГГц, а шесть остальных — по 1.8 ГГц. Также есть довольно неплохой ГП Mali-G52, который может максимально разгонять Kirin 810 при запуске требовательных мобильных игр. Смартфоны с таким процессором могут делать фотографии при плохом освещении.
- Практически не греется
- Помогает камерам делать снимки в плохом освещении
- Лучший искусственный интеллект
- Не может позволить смартфону снимать видео в высоком разрешении
HiSilicon Kirin 970
Хоть эта модель и была выпущена два года назад, она показывает отличную производительность при запуске современных игр. Чип до сих пор ставят в смартфоны средней ценовой категории. На борту стоит четыре ядра с частой 2.3 ГГц и четыре — по 1.8 ГГц. Пользователи и эксперты отмечают, что смартфоны с HiSilicon Kirin 970 очень быстро загружают данные из Интернета. Чтобы пользователи могли запускать игры и требовательные приложения, фирма обеспечила смартфон довольно неплохим графическим процессором.
- Имеет функцию обучения
- Быстрая загрузка данных из Интернета
- Даёт возможность записывать видео в самом высоком разрешении
Mediatek Helio P90
Обычно процессоры от MTK ставят в бюджетные модели мобильных устройств. Однако характеристики Р90 дают возможность использовать его и для смартфонов среднего ценового сегмента. Если хорошо постараться, то можно было бы поставить его и на премиальные устройства — Helio P90 обязательно бы справился.
Модель имеет 8 ядер и неплохой графический процессор PowerVR GM 9446. Многие сравнивают Helio P90 с 710 моделью Снапдрагон. Впрочем, чип неплохо себя показывает на устройствах с 8 гигабайтами оперативки, продвинутой камерой и разрешением экрана Full HD+. Однако стоит знать, что модель потребляет очень много энергии. Поэтому если вы решили купить смартфон с Mediatek Helio P90, то выбирайте модель с ёмким аккумулятором.
- Хорошая производительность
- Может осилить флагманские устройства
- Работает с современными камерами
- Сильное энергопотребление
Qualcomm Snapdragon 710
Данный американец хорошо оптимизирован для работы на операционной системе Андроид. Процессор имеет неплохие показатели производительности, однако его сил не хватит для смартфонов премиального класса. А вот для средних телефонов это отличный вариант. На борту находится шесть ядер по 1.7 ГГц и два по 2.2 ГГц.
К преимуществам можно отнести низкое энергопотребление и быструю работу. Для того чтобы запускать игры, в процессоре имеется ГП Adreno 616. «Камень» даёт возможность снимать видео в 4К и полноценно пользоваться камерами до 16 Мп. Достоинством этого чипа также является поддержка быстрой зарядки и несильный нагрев.
- Небольшая цена
- Идеально заточен под Android
- Небольшое энергопотребление
- Поддерживает функцию быстрой зарядки
- На смартфонах с этим чипом не работает стабилизация камеры
Qualcomm Snapdragon 665
Это один из самых дешёвых процессоров в линейке Snapdragon, но несмотря на это, он имеет приемлемые технические показатели. 665-ю модель ставят не только в смартфоны, но и во многие бюджетные планшеты. Также устройство примечательно тем, что оно практически не греется и тратит немного энергии.
Благодаря графическому ускорителю можно запускать многие современные мобильные игры. Есть восемь ядер, два из которых по 2.2 ГГц. Камень справляется с пятым Bluetooth и Wi-Fi-модулем последнего поколения. Однако такие современные фишки, как Quick Charge, Snapdragon 665 осилить не может.
- Небольшое энергопотребление
- Быстрая обработка данных
- Небольшая цена
- Нет поддержки быстрой зарядки
- Не может запустить некоторые современные игры с высокой требовательностью
Самые производительные процессоры
Qualcomm Snapdragon 855
Может кому-то и не понравится, что мы не поставили на первое место Exynos от Самсунг или A13 от Apple. Но мы отдали золото рейтинга Snapdragon 855 по той причине, что он стоит намного дешевле, чем вышеупомянутые кандидаты, и при этом уровень производительности у куалкомовского детища ничем не хуже, чем у процессоров от Samsung и Apple. К тому же Qualcomm Snapdragon 855 ставится на многие смартфоны, а Exynos используется редко другими производителями. А13 и вовсе используется исключительно для смартфонов от «яблока».
Ну а теперь о технических характеристиках Snapdragon 855. Стоит восемь ядер, шесть из которых имеют 2.8 ГГц и четыре — с частотой 2.4 ГГц. Это позволяет безо всяких проблем запускать абсолютно любые мобильные игры на максимальных настройках графики. Стоит отметить и невысокое энергопотребление: Снапдрагон тратит меньше, чем топовый А13.
Источник