Snapdragon 888 что это
Snapdragon 888: суперъядро, лучший модем и геймерские фишки
В ходе второго дня ежегодной конференции Tech Summit Digital компания Qualcomm раскрыла подробные технические характеристики мобильной платформы Snapdragon 888. Ключевые нововведения коснулись практически всех элементов фирменного чипа: помимо возросшей производительности процессора и графического ускорителя, новинка «прокачала» возможности камер флагманских смартфонов и обзавелась модулем ИИ-вычислений с рекордной производительностью.
Обновлённая архитектура 5-нм процессора представлена восемью ядрами, разделёнными на три кластера: «суперядро» ARM Cortex-X1 с тактовой частотой 2,84 ГГц, три производительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных Cortex-A55. За возможности связи Snapdragon 888 отвечает интегрированный модем Snapdragon X60 5G с поддержкой диапазонов mmWave и sub-6 и пиковой скоростью соединения до 7,5 Гбит/с на приём и до 3 Гбит/с на передачу.
Затронул апгрейд и такие сценарии работы чипа, как игры и обработка мультимедийного контента. Новый графический ускоритель Adreno 660 стал на 35% мощнее своего предшественника, при этом его энергоэффективность на 20% выше, чем у GPU предыдущего поколения. Привела компания и более наглядные для мобильных геймеров цифры. Так, в Call of Duty Mobile и Fortnite новый Snapdragon способен обеспечить кадровую частоту 90 fps, в гоночной QQ Speed — 120 fps, а в аркадной Air Derby — до максимально возможных 144 fps.
«Революционные технологические изобретения Qualcomm заложили фундамент стабильного лидерства компании в мобильном сегменте премиального уровня. Новая флагманская мобильная платформа Snapdragon 888 даст возможность OEM-производителям еще больше дифференцировать свои устройства, а пользователям — ощутить все преимущества ультрасовременных мобильных технологий», — отметил Алекс Катузиан, старший вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. и генеральный менеджер по мобильной связи, вычислительной технике и инфраструктуре.
Мобильная платформа получила поддержку фирменной технологии Quick Touch, снижающей задержку ввода при взаимодействии с сенсорным дисплеем. При кадровой частоте 60, 90 и 120 fps скорость отклика на нажатие возросла на 20, 15 и 10 процентов соответственно по сравнению с запуском игры на смартфоне с предыдущим флагманским процессором компании. Отдельно активировать полезную функцию не придётся: в играх она будет включена по умолчанию.
Кроме того, Snapdragon 888 стал первым чипом производителя с поддержкой функции Variable Rate Shading, знакомой владельцам десктопных видеокарт. Она позволяет значительно (до 40%) уменьшить нагрузку на графический процессор, снижая интенсивность закраски текстур, находящихся вне поля зрения или на периферии взгляда игрока. Таким образом, в центре внимания остаётся картинка с высокой детализацией, а GPU не тратит ресурсы на высокоточную отрисовку «лишних» участков изображения, присваивая соседним пикселям одинаковый цвет.
В числе других полезных характеристик мобильной платформы — поддержка стандарта True 10-bit HDR, возможность обновления графических драйверов отдельно от операционной системы, а также совместимость с технологиями Qualcomm AptX, Qualcomm Aqstic и Dolby Atmos.
Особое внимание разработчики уделили ИИ-составляющей новинки. Встроенный процессор для нейросетевых вычислений Hexagon 780 способен обрабатывать до 26 триллионов операций в секунду: на 43% больше, чем его «предок» в лице Snapdragon 865. В прошлых поколениях ИИ-чипов скалярные, векторные и тензорные ускорители использовались как отдельные элементы — теперь же компания объединила их в один кластер с выделенной общей памятью, благодаря чему время переключения между ускорителями в некоторых сценариях использования снизилось в 1000 раз.
Обновилось и само железо: производительность скалярного ускорителя выросла на 50 процентов, а тензорный ускоритель стал в два раза быстрее, чем в прошлогоднем флагманском чипе. Кроме того, в составе мобильной платформы появился концентратор Qualcomm Sensing Hub второго поколения с постоянно включённым ИИ-процессором, что позволило снизить энергопотребление чипа Hexagon на 80%.
В качестве примера «бытового» использования ИИ чипмейкер привёл возможность распознавания смартфоном акустической обстановки для автоматической регулировки громкости динамика, а также анализ состояния кожи с помощью камеры гаджета с последующей рекомендацией по подбору косметических средств. А благодаря новому движку Qualcomm AI Engine Direct, обратно совместимому с предыдущим поколением чипов компании, разработчики получат возможность адаптировать свои приложения к различным моделям смартфонов.
За взаимодействие мобильной платформы с модулем камеры смартфона отвечает выделенный блок процессора обработки изображений Spectra 580 с пропускной способностью 2,7 гигапикселя в секунду, включающий сразу три чипа. Благодаря такой архитектуре новые флагманские смартфоны получат возможность одновременной записи 4K-видео или съёмки 28-мегапиксельных фото сразу на три камеры. Кроме того, всего за секунду смартфон на базе нового флагманского чипа сможет снять 120 кадров в разрешении 12 Мп.
Архитектура Qualcomm Spectra 580 была разработана для датчиков изображения с поддержкой HDR со смещением (раздельные длинные, средние и короткие выдержки). Эта технология позволяет захватить три изображения и объединить их в одно, значительно расширив его динамический диапазон. Поддерживается и запись видео в разрешении 4K со скоростью 120 кадров в секунду для плавного отображения на дисплеях с высокой частотой обновления. Ещё одной особенностью Snapdragon 888 стало использование ИИ-алгоритма для автоматической регулировки фокуса, экспозиции, баланса белого и даже кратности приближения при использовании зум-объектива.
Выпуск смартфонов на базе флагманского процессора Snapdragon 888 уже подтвердили многие крупные производители электроники, включая ASUS, OnePlus, Xiaomi, OPPO, Black Shark, vivo и ZTE. Ожидается, что коммерческие устройства на базе Snapdragon 888 появятся продаже в первом квартале 2021 года.
5 нм, суперядро Cortex-X1, встроенный модем 5G, поддержка Wi-Fi 6E и 8К. Топовая платформа Snapdragon 888 полностью рассекречена
Вчера компания Qualcomm анонсировала свою новую флагманскую однокристальную платформу Snapdragon 888 5G, а сегодня полностью раскрыла все ее характеристики. Наличие в SoC суперядра Arm Cortex-X1 подтвердилось официально. И это, пожалуй, самая главная новость. Вторая по важности новость – модем 5G теперь полностью интегрирован.
Официально Qualcomm называет вычислительные ядра своего CPU Kryo 680, но по факту в SoC применяется трехкластерная схема c одним ядром Cortex-X1 частотой 2,84 ГГц, тремя ядрами Cortex-A78 частотой 2,4 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. Объем кэш-памяти третьего уровня составил 4 МБ. Производитель декларирует повышение производительности и энергоэффективности CPU на 25% относительно предшественника.
Графический процессор Adreno 660 «ускорился» относительно предшественника на 35%, и при этом потребляет на 20% меньше энергии. Своей энергоэффективностью платформа обязана переходом на новый более тонкий техпроцесс – 5 нм.
О применении в SoC модема Snapdragon X60, процессора изображения Spectra 580, ускорителя ИИ шестого поколения Qualcomm AI Engine с процессором Hexagon 780 мы писали уже вчера.
Процессор Qualcomm Spectra 580 – первый в составе SoC Snapdragon с тремя ISP, каждый из них обеспечивает захват видео 4К с HDR или фото разрешением 28 Мп. То есть любой смартфон на базе Snapdragon 888 может вести запись видео 4К с трех камер одновременно. Или записывать видео 4К и одновременно делать фото разрешением 64 Мп. Также поддерживается запись видео 8К со скоростью 30 к/с или 4К со скоростью 120 к/с.
В SoC применяется модуль связи FastConnect 6900, за счет которого реализуется Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (диапазон 6 ГГц) и Bluetooth 5.2. Также платформа поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 5, память LPDDR5 частотой до 3200 МГц или LPDDR4Х частотой до 2133 МГц (объемом до 16 ГБ), экраны 4К с кадровой частотой 60 Гц или QHD+ с кадровой частотой 144 Гц, USB 3.1 через порт Type-C.
Qualcomm Snapdragon 888: Обзор флагманского процессора 2021 года
Итак, пока Apple выпустила процессор на 5 нанометрах и обкатывает свои процессоры М1 на ноутбуках, главный Android-конкурент по части чипов — Qualcomm представила новый чип, на котором будут работать флагманы следующего года, начиная с Xiaomi Mi 11. Называется он Qualcomm Snapdragon 888 и это не очередное обновление, здесь сразу становится интересно.
2018 — Snapdragon 855
2019 — Snapdragon 865
2020 — Snapdragon 888
Во-первых, название: вместо ожидаемого Snapdragon 875 — дерзкое Snapdragon 888.
Во-вторых, у чипа абсолютно новая структура.
В-третьих, кардинально новое ядро Cortex X1. И конечно новый техпроцесс — 5 нм. Такой же, кстати, как в последних процессорах Apple A14 Bionic и M1.
Поэтому сегодня разберем новые Snapdragon и сравним его с аналогом от Apple.
Apple в этом году задрала планку и Qualcomm надо отвечать. Во-первых, сами A14 Bionic хороши: 5 нм, новая архитектура памяти, нейромодуль на 16 ядер, рекордные результаты в бенчмарках. Во-вторых, вставила очень похожие процы М1 — в MacBook. Существенное отличие М1 от А14, по сути, одно: на 2 ядра больше и частота выше, что логично для большого устройства.
Чем же отвечает новый Snapdragon?
Уже который год Apple радует нас обновленным железом. В этом году компания шагнула далеко вперёд представив два процессора на архитектуре ARM, конечно же мы говорим об А14 и M1, как вы уже знаете M1 устанавливается именно в девайсы с операционной системой MacOS, но на самом деле с точки зрения архитектуры этот чип очень похож на A14, давайте посмотрим что у них общего:
И тут назревает вопрос, что же компания Qualcomm может противопоставить?
Интересно, что из полуторачасовой презентации компания потратила пару минут именно на центральный процессор. Но мы с вами разберем всё куда подробнее.
Начнем с ядер. Тут есть интересный момент: и Qualcomm, и Apple используют ядра на архитектуре ARM, которую разрабатывает одноименная компания. Но у Apple продвинутая лицензия на использование технологий ARM. Если коротко, они плевать хотели на референсный дизайн от ARM и делают ядра со своим блекджеком.
Qualcomm и другие производители используют ядра, которые предоставляет сам ARM. Обычно новый релиз происходит весной. Какие же это ядра? Давайте посмотрим.
Начнём издалека: нужно разобраться, какие ядра использует компания в своих флагманских чипах?
Возьмём Snapdragon 835. Он имеет на борту 4 ядра Cortex A73 и 4 ядра попроще — Cortex A53. У Qualcomm Snapdragon 845 это были А75 и А55. Далее был представлен Snapdragon 855 который получил A76 и A55 соответственно. А 865 снеп — А77 и А55. Думаю, что логика понятна.
Но вместе с новинкой ARM анонсировала выпуск ядер под новой архитектурой — Cortex X1. Именно такое ядро появилось в Snapdragon 888.
Чем они отличаются?
В отличие от Cortex А78 она имеет улучшенный блок предсказания ветвлений. Простым языком — процессор будет предугадывать каждое ваше действие. Тем самым запуск приложений и некоторого контента в них станет намного быстрее.
Также производителю доступен выбор — сколько кэш-памяти добавить в чип. Благодаря такому решению прирост производительности может быть до +30% в сравнении с тем же А78.
Самое интересное что ядра на архитектуре Cortex X1 могут использовать только компании, которые предложили свою помощь при их разработке и пока неясно получат ли эти ядра чипы Mediatek или Exynos.
Второй важный аспект — не само ядро, а то как его используют в структуре. В отличие от предшественников, устроенных по принципу bigLITTLE, то есть 4 мощных и 4 ядра попроще, иногда с вариациями как у Snapdragon 865 с одним разогнанным ядром. Новый Snapdragon 888 предлагает полноценную трёхкластерную архитектуру центрального процессора.
Что это значит?
По аналогии с предыдущими годами CPU имеет одно главное ядро. Им выступает новинка — Cortex X1 на частоте 2.84 ГГц, далее идут три мощных ядра Cortex A78 на частоте 2.4 ГГц. Они предназначены для тех задач, где нужна хорошая производительность продолжительное время (к примеру, игры). Ну и мелкие ядра Cortex A55, которые помогут сохранить заряд аккумулятора, когда вы листаете Instagram или смотрите YouTube. У всех ядер есть свой кэш, а также имеется общий кэш в размере 4 МБи системный кэш 3 МБ (он нужен для видеоядра, в том числе).
Такая компоновка ядер позволит этому чипу стать одним из лучших по производительности в 2021 году. Но это всё в теории, а что на практике?
На данный момент в базе GeekBench уже есть инженерные образцы смартфонов с Snapdragon 888 на борту. Предлагаю сравнить производительность трёх разных однокристальных систем: Snapdragon 865, Snapdragon 888 и конкурента в лице Kirin 9000 от HUAWEI.
Как мы видим, производительность на одно ядро значительно подросла, даже опережая Kirin. Если посчитать в процентном соотношении, производительность действительно поднялась на внушительные 30%, как и заверяла ARM ещё в мае.
Что касается Geekbench 5, то в нём совершенно другая картина, здесь уже Snapdragon 888 сильно отстаёт от А14 и М1 как в однопоточной производительности, так и в многопоточной, при этом M1 вновь показывает двухкратное превосходство перед А14. Возможно, первые тесты Snapdragon 888 не очень показательны, так как устройства на базе данного чипа ещё не были представлены. Но мы ждём Xiaomi Mi11 или Samsung Galaxy S21 уже в январе! А дальше появятся флагманы OPPO и realme, а также motorola — эти компани уже заявили, что также получает чипы одними из первых.
Интересно, что с оперативной памятью?
Тут любопытно. Apple не просто разместила оперативку на одном чипе с центральным процессором и графикой, но ещё и назвала это новой архитектурой памяти — UMA. Но что это за память? Посмотрев ребят из iFIXIT сразу стало понятно, что в iPhone 12 и 12 Pro используется старая оперативная память стандарта LPDDR4X, тогда как прошлогодний Snapdragon 865 уже имел на борту поддержку нового стандарта – LPDDR5.
Мало того даже M1 имеет на борту чипы LPDDR4X: 2 по 4 ГБ или 2 по 8 ГБ.
Главным отличием этих стандартов выступает частота и пропускная способность: у LPDDR5 эти показатели намного выше, а следовательно скорость запуска приложений или фоновая многозадачность могут быть значительно быстрее.
Помимо ОЗУ, компания Qualcomm уделила много времени немаловажным компонентам системы на чипе: это ISP (Image Signal Processor) и DSP (Digital Signal Processor) — он же по совместительству и аудиотракт, и NPU.
В ISP теперь три ядра, а не два, как было у Snapdragon 865. Это позволило увеличить пропускную способность с 2 до 2,7 гигапикселей в секунду. Это позволит матрицам камер раскрывать все свои возможности на полную. Из показательных нововведений была заявлена поддержка видео в разрешении 4K 120 FPS. Это может быть как замедленная съёмка, так и обычное очень плавное видео, ведь большинство новых флагманов уже сегодня имеют частоту развертки 120 Гц. Новый iPhone не могут похвастаться ни тем, ни другим, и неясно — проблема в А14 или в политике компании.
Также из киллер фич:
Иными словами Snapdragon уходит далеко вперёд от конкурентов. В следующем году особенно интересно будет сравнить европейскую и американскую версии Samsung Galaxy S21 на Exynos и новом Snapdragon.
Теперь поговорим о DSP-ядре Hexagon. Это отдельный блок обработки цифровых сигналов, который обеспечивает ускорение в скалярных и векторных вычислениях, что даёт пользователю ускорение при работе с памятью, а также уменьшить задержки в некоторых задачах.
Также имеются тензорные ядра, которые получили жирный апдейт, так как эти ядра в том числе выполняют роль NPU в чипах Qualcomm, то разработчики решили увеличить производительность до умопомрачительных результатов.
Так производительность нейронного блока измеряется в TOPS – триллионах операций в секунду. Так вот в Snapdragon 888 цифра выросла до 26 TOPS против 15 TOPS в прошлом поколении. И если вы думаете что это обыденное дело, взгляните на результаты A14 и М1. Нейронный блок у них идентичен, по этому оба имеют равную производительность в 11 триллионов операций в секунду, что даже меньше чем у Snapdragon 865, хотя как по мне это всё равно очень быстро.
Ах да, и конечно 5G во всю ногу. Модем также распаян на основном чипе и поддерживает все диапазоны, включая mmWave и Sub6. Напомню, что Apple в iPhone-версиях для «остального мира» убрал миллиметровый диапазон.
Итоги
Думаю, можно подвести итоги. Snapdragon 888 оказался очень хорош в производительности CPU, хоть и уступает А14-му по предварительным тестам Geekbench. Он имеет очень хорошую подсистему памяти, продвинутые ISP-ядра, которые сделают наши фото и видео ещё лучше. А также тут ещё и и самый мощный нейронный процессор в мобильной индустрии. И поскольку мы с вами живём в мире вычислительных технологий, где нейронные сети помогают ускорить множество операций в нашем смартфоне, это конечно же тоже приветстуется.
Но конечно решающее значение имеет то, как разработчики устройств смогут реализовать этот потенциал и не запороть крутые характеристики нового Snapdragon 888.
На смену Snapdragon 888 пришел Snapdragon 8 Gen 1. Чем он лучше?
Qualcomm представила преемника чипа Snapdragon 888 — им стал Snapdragon 8 Gen 1. Это первый чип, который выходит в рамках измененного подхода к неймингу процессоров и отделения Snapdragon в отдельный бренд. То, что новый чип будет называться Snapdragon 8 Gen 1, сообщалось и ранее, однако теперь компания раскрыла некоторые его особенности.
Новый чип использует новейшую архитектуру Armv9. Snapdragon 8 Gen 1 получит единственное основное ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3 ГГц, три производительных Cortex-A710 с тактовой частотой 2,5 ГГц и четыре энергосберегающих Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц. Для производства Snapdragon 8 Gen 1 применяется 4-нм технологический процесс (у Snapdragon 888 — 5-нм).
Snapdragon 8 Gen 1 должен обеспечивать на 20% более высокую вычислительную производительность в сравнении с предшественником, на 25% более эффективное энергопотребление, графика «ускорится» на 30%.
Snapdragon 8 Gen 1 получит новый 5G-модем Snapdragon X65 с поддержкой более высоких скоростей передачи данных (10 Гбит/с), а также новых спецификаций сетей 5G (конечному юзеру, правда, от этого ни холодно, ни жарко). Также заявлена поддержка Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E, Bluetooth LE Audio (впервые для решений Qualcomm). Обработкой изображений будет заниматься 18-битная система (ранее — 14-битная): это означает возможность съемки 240 12-Мп фотографий в секунду, поддержка записи 8K в HDR 10 Plus и 18-битных RAW-снимков, добавлены дополнительные ISP для обработки изображений.
Апгрейду ожидаемо подвергся и ИИ, который в четыре раза производительнее прошлого поколения, подсистемы обеспечения безопасности.
Qualcomm Snapdragon 888 лучше A14 Bionic и M1: Объясняем
Итак, пока Apple выпустила процессор на 5 нанометрах и обкатывает свои процессоры М1 на ноутбуках, главный Android-конкурент по части чипов — Qualcomm представила новый чип, на котором будут работать флагманы следующего года, начиная с Xiaomi Mi 11. Называется он Qualcomm Snapdragon 888 и это не очередное обновление, здесь сразу становится интересно.
2018 — Snapdragon 855
2019 — Snapdragon 865
2020 — Snapdragon 888
Во-первых, название: вместо ожидаемого Snapdragon 875 — дерзкое Snapdragon 888.
Во-вторых, у чипа абсолютно новая структура.
В-третьих, кардинально новое ядро Cortex X1. И конечно новый техпроцесс — 5 нм. Такой же, кстати, как в последних процессорах Apple A14 Bionic и M1.
Поэтому сегодня разберем новые Snapdragon и сравним его с аналогом от Apple.
Чем же отвечает новый Snapdragon?
Уже который год Apple радует нас обновленным железом. В этом году компания шагнула далеко вперёд представив два процессора на архитектуре ARM, конечно же мы говорим об А14 и M1, как вы уже знаете M1 устанавливается именно в девайсы с операционной системой MacOS, но на самом деле с точки зрения архитектуры этот чип очень похож на A14, давайте посмотрим что у них общего:
Интересно, что из полуторачасовой презентации компания потратила пару минут именно на центральный процессор. Но мы с вами разберем всё куда подробнее.
Начнем с ядер. Тут есть интересный момент: и Qualcomm, и Apple используют ядра на архитектуре ARM, которую разрабатывает одноименная компания. Но у Apple продвинутая лицензия на использование технологий ARM. Если коротко, они плевать хотели на референсный дизайн от ARM и делают ядра со своим блекджеком.
Qualcomm и другие производители используют ядра, которые предоставляет сам ARM. Обычно новый релиз происходит весной. Какие же это ядра? Давайте посмотрим.
Начнём издалека: нужно разобраться, какие ядра использует компания в своих флагманских чипах?
Возьмём Snapdragon 835. Он имеет на борту 4 ядра Cortex A73 и 4 ядра попроще — Cortex A53. У Qualcomm Snapdragon 845 это были А75 и А55. Далее был представлен Snapdragon 855 который получил A76 и A55 соответственно. А 865 снеп — А77 и А55. Думаю, что логика понятна.
Но вместе с новинкой ARM анонсировала выпуск ядер под новой архитектурой — Cortex X1. Именно такое ядро появилось в Snapdragon 888.
Чем они отличаются?
В отличие от Cortex А78 она имеет улучшенный блок предсказания ветвлений. Простым языком — процессор будет предугадывать каждое ваше действие. Тем самым запуск приложений и некоторого контента в них станет намного быстрее.
Также производителю доступен выбор — сколько кэш-памяти добавить в чип. Благодаря такому решению прирост производительности может быть до +30% в сравнении с тем же А78.
Самое интересное что ядра на архитектуре Cortex X1 могут использовать только компании, которые предложили свою помощь при их разработке и пока неясно получат ли эти ядра чипы Mediatek или Exynos.
Второй важный аспект — не само ядро, а то как его используют в структуре. В отличие от предшественников, устроенных по принципу bigLITTLE, то есть 4 мощных и 4 ядра попроще, иногда с вариациями как у Snapdragon 865 с одним разогнанным ядром. Новый Snapdragon 888 предлагает полноценную трёхкластерную архитектуру центрального процессора.
Что это значит?
По аналогии с предыдущими годами CPU имеет одно главное ядро. Им выступает новинка — Cortex X1 на частоте 2.84 ГГц, далее идут три мощных ядра Cortex A78 на частоте 2.4 ГГц. Они предназначены для тех задач, где нужна хорошая производительность продолжительное время (к примеру, игры). Ну и мелкие ядра Cortex A55, которые помогут сохранить заряд аккумулятора, когда вы листаете Instagram или смотрите YouTube. У всех ядер есть свой кэш, а также имеется общий кэш в размере 4 МБ и системный кэш 3 МБ (он нужен для видеоядра, в том числе).
Такая компоновка ядер позволит этому чипу стать одним из лучших по производительности в 2021 году. Но это всё в теории, а что на практике?
На данный момент в базе GeekBench уже есть инженерные образцы смартфонов с Snapdragon 888 на борту. Предлагаю сравнить производительность трёх разных однокристальных систем: Snapdragon 865, Snapdragon 888 и конкурента в лице Kirin 9000 от HUAWEI.
Как мы видим, производительность на одно ядро значительно подросла, даже опережая Kirin. Если посчитать в процентном соотношении, производительность действительно поднялась на внушительные 30%, как и заверяла ARM ещё в мае.
Давайте теперь сравним с Apple. Если взять Antutu — результаты интересные. Многие годы Apple были королями этого теста, а на сегодняшний день А14 не может победить даже Snapdragon 865, что уж тогда говорить об новом Snapdragon 888. Тем не менее ноутбучный Apple M1 кладет на лопатки обоих, выдавая в два раза больше попугаев, чем его младший брат A14. Правда, к методологии Антуту есть вопросы.
Что касается Geekbench 5, то в нём совершенно другая картина, здесь уже Snapdragon 888 сильно отстаёт от А14 и М1 как в однопоточной производительности, так и в многопоточной, при этом M1 вновь показывает двухкратное превосходство перед А14. Возможно, первые тесты Snapdragon 888 не очень показательны, так как устройства на базе данного чипа ещё не были представлены. Но мы ждём Xiaomi Mi11 или Samsung Galaxy S21 уже в январе! А дальше появятся флагманы OPPO и realme, а также motorola — эти компани уже заявили, что также получает чипы одними из первых.
Ясно, что на сегодняшний день лидером производительности является Apple M1 и это не удивительно ведь по данным, которые мы нашли в интернете он имеет теплопакет (TDP «thermal design power») — в переводе » расчетная тепловая мощность». Он представляет собой максимальное количество тепла, которое выделяет тот или иной чип: у M1 значение до 20 Вт в то время как мобильные чипы для смартфонов максимально выдают всего 4-5 Вт. Отсюда и такая космическая производительность, ведь охладить алюминиевый MacBook намного легче, чем тонкий смартфон!
Интересно, что с оперативной памятью?
Тут любопытно. Apple не просто разместила оперативку на одном чипе с центральным процессором и графикой, но ещё и назвала это новой архитектурой памяти — UMA. Но что это за память? Посмотрев ребят из iFIXIT сразу стало понятно, что в iPhone 12 и 12 Pro используется старая оперативная память стандарта LPDDR4X, тогда как прошлогодний Snapdragon 865 уже имел на борту поддержку нового стандарта – LPDDR5.
Мало того даже M1 имеет на борту чипы LPDDR4X: 2 по 4 ГБ или 2 по 8 ГБ.
Главным отличием этих стандартов выступает частота и пропускная способность: у LPDDR5 эти показатели намного выше, а следовательно скорость запуска приложений или фоновая многозадачность могут быть значительно быстрее.
Помимо ОЗУ, компания Qualcomm уделила много времени немаловажным компонентам системы на чипе: это ISP (Image Signal Processor) и DSP (Digital Signal Processor) — он же по совместительству и аудиотракт, и NPU.
В ISP теперь три ядра, а не два, как было у Snapdragon 865. Это позволило увеличить пропускную способность с 2 до 2,7 гигапикселей в секунду. Это позволит матрицам камер раскрывать все свои возможности на полную. Из показательных нововведений была заявлена поддержка видео в разрешении 4K 120 FPS. Это может быть как замедленная съёмка, так и обычное очень плавное видео, ведь большинство новых флагманов уже сегодня имеют частоту развертки 120 Гц. Новый iPhone не могут похвастаться ни тем, ни другим, и неясно — проблема в А14 или в политике компании.
Также из киллер фич:
Теперь поговорим о DSP-ядре Hexagon. Это отдельный блок обработки цифровых сигналов, который обеспечивает ускорение в скалярных и векторных вычислениях, что даёт пользователю ускорение при работе с памятью, а также уменьшить задержки в некоторых задачах.
Также имеются тензорные ядра, которые получили жирный апдейт, так как эти ядра в том числе выполняют роль NPU в чипах Qualcomm, то разработчики решили увеличить производительность до умопомрачительных результатов.
Так производительность нейронного блока измеряется в TOPS – триллионах операций в секунду. Так вот в Snapdragon 888 цифра выросла до 26 TOPS против 15 TOPS в прошлом поколении. И если вы думаете что это обыденное дело, взгляните на результаты A14 и М1. Нейронный блок у них идентичен, поэтому оба имеют равную производительность в 11 триллионов операций в секунду, что даже меньше чем у Snapdragon 865, хотя как по мне это всё равно очень быстро.
Ах да, и конечно 5G во всю ногу. Модем также распаян на основном чипе и поддерживает все диапазоны, включая mmWave и Sub6. Напомню, что Apple в iPhone-версиях для «остального мира» убрал миллиметровый диапазон.
Итоги
Думаю, можно подвести итоги. Snapdragon 888 оказался очень хорош в производительности CPU, хоть и уступает А14-му по предварительным тестам Geekbench. Он имеет очень хорошую подсистему памяти, продвинутые ISP-ядра, которые сделают наши фото и видео ещё лучше. А также тут ещё и и самый мощный нейронный процессор в мобильной индустрии. И поскольку мы с вами живём в мире вычислительных технологий, где нейронные сети помогают ускорить множество операций в нашем смартфоне, это конечно же тоже приветствуется.
Но конечно решающее значение имеет то, как разработчики устройств смогут реализовать этот потенциал и не запороть крутые характеристики нового Snapdragon 888.