Подробности об apple a16 в iphone 14 pro: процессор на 15% быстрее, графический процессор на 25-30% быстрее, чем у apple a15

Раскрытие возможностей чипсета a16: как он влияет на производительность iphone 14

Apple A16 Bionic

CPU and GPU

Apple A16 Bionic CPU cores

The Apple A16 Bionic chipset has a 6-core CPU (Hexa-core) and 5-core GPU (Apple graphics). The CPU has two high-performance Avalanche cores and the speed of the Avalanche performance cores is 3.46GHz. The CPU also has four power efficiency Blizzard cores with an unspecified speed but if we’re to guess it’ll be between 1.8GHz and 2.00GHz.

The GPU of the A16 bionic chipset is the Apple GPU (5-core graphics). This is most likely the same GPU used in the A15 Bionic chipset. Although the GPU of the new chipset might be the same as the previous A15 Bionic chip, the high-performance cores saw about a 7% increase in speed (from 3.23GHz to 3.46GHz).

Apple A16 Bionic CPU performance (Image: Apple)

According to Apple, the CPU performance of the A16 Bionic is about 20% better than those of the A15 Bionic and other Android chipsets from the likes of Qualcomm and MediaTek. The 7% increase in CPU speed of the high-performance cores is enough ground for this claim judging by the fact that the CPU of the older A15 Bionic chipset is faster than chipsets from other companies.

See Also: Snapdragon 8 Plus Gen 1 vs Apple A15 Bionic: Which is Better?

Fabrication, NPU, Transistors, and ISP

A16 Bionic Transistors (Image: Apple)

The new Apple A15 Bionic is built on a 4nm process technology. According to Apple, this chipset is not only faster but also more power efficient. This means more battery life and Apple iPhones powered by this chipset won’t face throttling when playing graphics-intensive games.

The numbers of transistors in this chipset are about 16 billion. This is a 6.25% increase when compared to the A15 bionic chipset. The NPU on this new chipset is also capable of doing 17 trillion operations in seconds and this is the fastest in an iPhone yet. A16 bionic also comes with a new custom ISP that Apple referred to as Photonic Engine.

See Also: Samsung Exynos 2200 vs Apple A15 Bionic: chipset comparison

Connectivity

Apple A16 Bionic has support for lots of wired and wireless connectivity options. It has support for 5G with the X65 MODEM which has a peak download speed of 7.5Gbps. Other connectivity options include NFC, Bluetooth 5.3, GPS, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified), etc.

Camera Features

The A16 Bionic chipset comes with a custom Image Signal Processing (ISP) referred to by Apple as Photonic Engine. This ISP supports 48MP camera sensors and allows the front and back camera of the iPhone using this chipset to record steady 4K videos @24/25/30/60fps and also support Cinematic mode (4K@30fps).

This chipset can not record videos in 8K resolution and this might be one area where chipsets from Qualcomm and MediaTek seem to have an edge. Other camera features for photography and videography supported by this chipset are Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, and stereo sound rec.

See Also: Apple A15 Bionic vs MediaTek Dimensity 9000: chipset comparison

Geekbench Score

The single core score of the A16 Bionic chipset tested on the iPhone 14 Pro Max is 1887 while its multi-core score is 5455. This puts it as the chipset with the best CPU cores in a smartphone yet.

Apple A16 Bionic chipset: Summary

CPU 1 2×3.46 GHz Avalanche
CPU 2 4×2.00 GHz Blizzard
GPU Apple GPU (5-core graphics)
Fabrication 4nm Process Node
5G MODEM X65 MODEM
Transistors 16 Billion
NPU 17 trillion/sec
ISP Photonic Engine
Camera Up to 48MP

These are the details we have so far on the Apple A16 Bionic chipset. It seems the chipset is more focused on power efficiency and this in turn will lead to iPhones powered by this chipset having an optimum performance for a longer time.

Преимущества чипсета A16

  • Более быстрая производительность: Благодаря чипсету A16 ваш iPhone 14 стал быстрее и отзывчивее, чем когда-либо прежде. Приложения запускаются быстрее, а процессы работают более плавно.
  • Лучшее время автономной работы: Энергоэффективные ядра чипсета A16 потребляют минимальное количество энергии, снижая энергопотребление и продлевая срок службы батареи. Это еще один ключевой фактор, влияющий на производительность iPhone 14, поскольку даже энергоемкие задачи, такие как потоковое видео или игры, можно выполнять без слишком быстрой разрядки аккумулятора.
  • Улучшенная графика: Четырехъядерный графический процессор чипсета A16 обеспечивает потрясающую графику: четкую, четкую и детализированную. Это делает игры, потоковое видео и другие задачи, в значительной степени зависящие от графики, намного более приятными на iPhone 14.
  • Более высокие скорости: Благодаря двум высокопроизводительным ядрам на чипсете A16 iPhone 14 может выполнять задачи, недоступные предыдущим моделям.

Сравнение Snapdragon 8 Gen 2 и A16 Bionic

Одним из первых смартфонов на 8 Gen 2 станет Vivo X90 Pro+: выйти он должен 22 ноября, но не так давно результаты тестирования смартфона в Geekbench оказались в открытом доступе. Цифры поражают: 1485 баллов в одноядерном тестировании и 4739 — в многоядерном. Что это значит?

Новый Snapdragon показывает бешеные цифры в Geekbench

А то, что Qualcomm удалось серьезно сократить разрыв. Взгляните на диаграмму: Snapdragon 8 Gen 2 по своим показателям заметно прибавил по сравнению с 8 Gen 1 и 8+ Gen 1, а также вплотную подобрался к А15 Bionic: особенно это заметно по результатам многоядерного тестирования, так как новый чип уступает прошлогоднему Apple Silicon ничтожно мало — 51 балл.

Что здесь происходит? Snapdragon почти догнал A16 Bionic!

Тем не менее, в однопоточном тестировании отставание по-прежнему велико — около 25%. Впрочем, тут разработчик отдает решение проблемы на откуп производителям смартфонов: с хорошей оптимизацией можно добиться больше производительности, но новый Snapdragon отстает на одно поколение от Apple Silicon.

A16 и четырехпиксельный сенсор

Apple использовала возможности A16 в одной свободной зоне для iPhone 14 Pro, и это новый четырехпиксельный сенсор. Это 48-мегапиксельный сенсор основной камеры Apple, который захватывает в четыре раза больше пикселей, чем iPhone 13 Pro предыдущего поколения.

Обновленный процессор обработки изображений (ISP) улучшает захват фотографий и видео по всем направлениям: Apple на своем мероприятии упомянула «четыре триллиона операций на фотографию». Apple заявляет, что технология Deep Fusion, представленная в iPhone 11, может быстрее работать с несжатыми изображениями, что приводит к улучшению качества.

16-ядерный процессор Neural Engine использует алгоритмы машинного обучения Apple для улучшения фотографий с помощью искусственного интеллекта, что еще больше повышает качество изображения.

Что касается других улучшений графических компонентов, Apple отмечает, что новый механизм отображения A16 играет важную роль в обеспечении функции постоянного отображения. Дисплей iPhone 14 Pro также имеет частоту обновления 1 Гц, пиковую яркость 2000 нит при ярком солнечном свете и сглаживание для сглаживания неровных линий для более четкого изображения.

Подробности об Apple A16 в iPhone 14 Pro: процессор на 15% быстрее, графический процессор на 25-30% быстрее, чем у Apple A15

Младшие версии будут оснащены Apple A15, 12-мегапиксельными камерами и дисплеем с челкой. Ожидается, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат новую платформу Apple A16, улучшенные камеры и два выреза в экране. iPhone 14 и 14 Max получат 5-ядерную версию графического процессора, а также больше 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.

Ожидается, что Apple A16 будет больше предшественницы: 18–20 миллиардов транзисторов по сравнению с 15 миллиардами. Платформы Apple A16 будут производиться на базе 4-нанометрового техпроцесса TSMC. В целом, ЦП может обеспечить скромное повышение производительности на 15%. Компания также может увидеть некоторые улучшения, перейдя на ARMv9. Ожидается, что Apple сохранит ту же конфигурацию ядра (2 больших, 4 маленьких).

В любом случае ожидается увеличение производительности графического процессора на 25–30%. Что касается графического процессора, прогнозируется, что Apple будет придерживаться 5 ядер, чтобы не делать чип слишком большим, или, возможно, увеличит количество ядер до 6.

Напомним, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max должны перейти на 48-мегапиксельную камеру с возможностью записи видео 8K. Apple также должна улучшить процессор обработки изображений и оборудование для машинного обучения, чтобы справиться с более высоким разрешением.

Они также получат по 6 ГБ ОЗУ. DigiTimes сообщает, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут использовать новый тип LPDDR5, который предлагает на 50% больше пропускной способности, чем LPDDR4X.

Ожидается, что Apple A16 будет больше предшественницы: 18–20 миллиардов транзисторов по сравнению с 15 миллиардами. Платформы Apple A16 будут производиться на базе 4-нанометрового техпроцесса TSMC. В целом, ЦП может обеспечить скромное повышение производительности на 15%. Компания также может увидеть некоторые улучшения, перейдя на ARMv9. Ожидается, что Apple сохранит ту же конфигурацию ядра (2 больших, 4 маленьких).

Младшие версии будут оснащены Apple A15, 12-мегапиксельными камерами и дисплеем с челкой. Ожидается, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат новую платформу Apple A16, улучшенные камеры и два выреза в экране. iPhone 14 и 14 Max получат 5-ядерную версию графического процессора, а также больше 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.

Напомним, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max должны перейти на 48-мегапиксельную камеру с возможностью записи видео 8K. Apple также должна улучшить процессор обработки изображений и оборудование для машинного обучения, чтобы справиться с более высоким разрешением.

В любом случае ожидается увеличение производительности графического процессора на 25–30%. Что касается графического процессора, прогнозируется, что Apple будет придерживаться 5 ядер, чтобы не делать чип слишком большим, или, возможно, увеличит количество ядер до 6.

Они также получат по 6 ГБ ОЗУ. DigiTimes сообщает, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут использовать новый тип LPDDR5, который предлагает на 50% больше пропускной способности, чем LPDDR4X.

Ещё новости

  27.08.2022  Полиция задержала жительницу Австралии в ее день рождения — ей исполнилось 100 лет

Но к тому же она была и мечтательницей, и десятилетиями желала быть арестованной правоохранительными органами. Жительница Австралии Джин Бикентон всю свою (очень долгую) жизнь была сознательной и зако…

  27.08.2022  Флагманы Samsung получат Android 13 и One UI 5.0 уже совсем скоро. Релиз финальной версии ПО ожидается в октябре

Первоначально обновление станет доступно для флагманских аппаратов линейки Galaxy S22.  Источник говорит, что релиз может состояться 17 либо 19 октября.   На данный момент One UI 5.0 доступна на неко…

  27.08.2022  Это стало полной неожиданностью. Марсоход Perseverance обнаружил на дне бывшего озера магматические породы

По словам Фарли, происхождение магматических пород Езеро остается загадкой, поскольку в кратере или рядом с ним нет явных вулканических образований. «Мы были очень рады найти магматические породы», — …

  27.08.2022  Две карты SIM, экран 2K, четыре динамика и поддержка Widevine L1. Представлен планшет Chuwi HiPad Max

В основе устройства лежит SoC Snapdragon 680, то есть поддержки 5G тут нет. Новинка стоит 400 долларов, хотя первые пару дней после старта продаж её можно было купить всего за 200 долларов. Экран диаг…

  27.08.2022  Недоработка в Chrome, позволяющая изменять буфер обмена без действий пользователя

Если в Firefox, Safari и старых выпусках Chrome запись в буфер обмена допускалась только после явных действий пользователя, то в новых выпусках для записи достаточно просто открыть сайт. В недавних в…

Все новости

Что такое чипсет A16?

Чипсет A16 — это ультрасовременное аппаратное обеспечение, разработанное Apple специально для iPhone 14. Он состоит из нескольких ключевых компонентов, которые безупречно работают вместе для максимальной производительности.

В основе лежит шестиядерный процессор, который может похвастаться двумя высокопроизводительными ядрами и четырьмя энергоэффективными ядрами. Эти ядра могут работать одновременно, обеспечивая исключительную производительность даже для самых ресурсоемких приложений. Кроме того, чипсет A16 поставляется с четырехъядерным графическим процессором, который обеспечивает потрясающую графику, делая игры и другие задачи, требующие больших визуальных ресурсов, более приятными.

В первых моделях iPhone производительность росла “как на дрожжах”

Сравнение тестов Geekbench и Browsermark первых моделей iPhone.

Вместе с первыми моделями смартфонов Apple развивалась и вся индустрия портативной электроники. Разработчики ежегодно улучшали разные компоненты, делали меньше и эффективней сложные модули, учились умещать в компактные корпуса все более технологичную начинку.

Так на презентации каждого нового iPhone можно было с гордостью презентовать стремительный рост производительности гаджета, который был обусловлен большими темпами роста всей отрасли электроники.

Стив Джобс и Тим кук вызывали очередную волну “эмейзингов” на презентациях при помощи устремляющихся вверх гипербол роста мощности каждого следующего поколения iPhone.

Последнее сравнение производительности всех поколений смартфонов Apple на презентации iPhone 7

Это не могло продолжаться вечно. Последний сравнительный график роста мощности iPhone показали на презентации iPhone 7, отметив 120-кратное повышение производительности “семерки” с самым первым поколением гаджета.

Позже в Купертино решили сравнивать новый iPhone исключительно с прошлогодним, а нынешней осенью так и вовсе указали прирост мощности по отношению к каким-то мифическим конкурентам.

Сейчас посмотрим на увеличение мощности моделей смартфонов Apple начиная с iPhone 5s. Так будет корректно сравнивать устройства на схожих 64-битных процессорах, отбросив более ранние и относительно маломощные гаджеты.

Для сравнения будем использовать полученный средневзвешенный показатель увеличения мощности iPhone, который вывел американский аналитик Бен Баджарин (Ben Bajarin). Данные основаны на сравнении синтетических тестов GeekBench и вычислении ежегодного прироста мощности устройства.

Чипу Apple A8 мешал малый объем ОЗУ

В следующем 2014 году модельный ряд смартфонов Apple получил первый глобальный редизайн и серьезное изменение концепции. Пользователи увидели сразу два аналогичных по мощности устройства с разными габаритами и размерами дисплея. Это были первые “лопатофоны”, которые в те времена казались действительно огромными аппаратами.

iPhone 6/6 Plus с экранами 4.7″ и 5.5″, соответственно, стали настоящим прорывом и достойным ответом конкурентам, которые уже не первый год наращивали диагонали матриц. В Купертино во всю сосредоточились на новом дизайне, адаптации системы под новые экраны и раскрытии потенциала модели Plus.

Все это не отвлекло силы компании от процессора и производительности. Новые модели хоть и оснастили обновленным чипом Apple A8, но объем ОЗУ остался прежним – 1ГБ. Адаптация софта под 64-битную архитектуру продолжалась неспешно, все это вылилось скромный прирост производительности на уровне 16% по сравнению с прошлогодним iPhone 5s.

Снижение роста производительности и самое слабое обновление в iPhone 13

Как видите, последние несколько лет купертиновцы держали планку повышения мощности примерно на уровне 20-25%. Новые аппараты были почти на четверть мощнее прошлогодних и на 50% обходили устройства позапрошлого поколения.

После большого скачка производительности в iPhone 6s и iPhone 7 в Apple начали “придерживать лошадок” и выдавать умеренный прогресс начинки своих смартфонов.

Ситуация изменилась нынешней осенью. Впервые за долгое время на презентации iPhone не стали показывать красивые цифры сравнения мощности новых iPhone 13 с прошлогодними устройствами.

Увеличение мощности CPU на 50% и GPU на 30% Apple сопоставляет с среднестатистическими конкурентами, а не прошлыми поколениями айфона. Новый процессор Apple A15 Bionic не получил существенных улучшений по части чипа, графики или нейропроцессора. Все изменения оказались минорными. Дополнительное графическое ядро хоть и выдает на 50% больше мощности, но будет задействовано лишь в играх и для обработки снимаемого видео в высоком разрешении.

По традиции выросло число транзисторов в чипе, ядра начали потреблять меньше энергии и выдавать больше мощности.

Средневзвешенный прирост производительности в iPhone 13 по сравнению с iPhone 12 составил всего 9,25%. Это является самым низким показателем роста мощности со времен iPhone 5s.

Покинувшая Apple группа инженеров по разработке процессоров для iPhone

Возможно, такое минорное обновление процессора вызвано сложностями пандемийного периода. Может быть, на развитии процессоров Apple сказался уход нескольких ключевых сотрудников, которые занимались разработкой чипов.

Так в 2019 году компанию покинул ведущий инженер-конструктор ARM-чипов Джерард Уильямс III. Он занимался разработкой всех последних поколений процессоров Apple и был автором 60 патентов в данной отрасли. Позже его примеру последовали коллеги Джон Бруно и Ману Гулати. Бывшие работники Apple основали свою компанию NUVIA Inc и трудятся уже над собственными разработками.

A16 и M2: Яблоки и апельсины

Трудно говорить об A16, не упомянув чипы Apple настольного класса, особенно новый M2, который появляется в обновленных 13-дюймовых моделях MacBook Air и MacBook Pro.

В M1 и M2 используется 5-нм процессор, в отличие от 4-нм процесса, используемого в A16 Bionic. Чип Apple M2 содержит 20 миллиардов транзисторов, оснащен 8-ядерным процессором и 10-ядерным графическим процессором, а также специальным кодированием и декодированием ProRes.

Эти чипы могут иметь одну и ту же архитектуру на базе ARM, но предназначены для разных задач. Мобильные процессоры (например, A16) рассчитаны на работу от батареи гораздо меньшего размера, поэтому они должны быть более энергоэффективными, чем их аналоги для ноутбуков или настольных компьютеров.

Эти различия дополнительно иллюстрируются тем фактом, что мобильный процессор имеет графический процессор, который вдвое меньше M2 и имеет 2 ядра ЦП, предназначенных для производительности, и 4 ядра, предназначенных для эффективности (в отличие от 4 ядер, отвечающих за производительность, и 4 ядер, отвечающих за эффективность). ядра М2). ).

Энергоэффективность стала одним из важных результатов перехода на архитектуру на базе ARM для настольных компьютеров Mac, но этот шаг также позволил Apple добиться значительного улучшения производительности. Это заставило Mac Studio (с его M1 Ultra) претендовать на звание «самого мощного компьютера Apple», несмотря на Mac Pro на базе Intel Xeon.

Apple A11 стал первым чипом с нейронным процессором

Годом позже купертиновцы представили пару абсолютно разных смартфонов с одинаковым процессором. iPhone 8 в дизайне своих предшественников и абсолютной новый iPhone X работали под управлением нового чипа Apple A11 Bionic.

Это был уже 6-ядерный чип, который изготавливался по 10-нанометровому тех.процессу. Чип получил два производительных вычислительных ядра и четыре энергоэффективных

Важной особенностью стало появление нейронного процессора Neural Engine в составе вычислительного чипа iPhone

Новое “сердце” смартфонов Apple позволило получить хоть и ощутимый прирост производительности, но не такой большой, как в предыдущие годы. Отметка средневзвешенного показателя мощности поднялась на 25%.

A16 прибыл вместе с iPhone 14 Pro

Впервые Apple использует разные поколения встроенных систем для своих пронумерованных моделей iPhone и моделей iPhone «Pro». Вы можете подумать, что это указывает на то, что между ними нет большой разницы, но вы ошибаетесь. На первый взгляд видно, что чип имеет такое же количество ядер ЦП и графического процессора (6 и 5 соответственно), что и A15 Bionic, используемый в iPhone 14.

Но Apple утверждает, что A16 имеет более быстрый процессор благодаря почти 16 миллиардам транзисторов (по сравнению с 15 миллиардами в предыдущей модели), хотя Apple не предоставляет статистических данных, подтверждающих это. Транзисторы для микропроцессоров являются тем же, чем нейроны для человеческого мозга, поэтому чем больше у вас их, тем лучше.

Еще одна область, которая была улучшена, — это пропускная способность памяти графического процессора. Даже при том же количестве ядер графического процессора, что и у текущего A15, улучшенная пропускная способность памяти приведет к повышению производительности нового чипа.

Но мы можем предполагать некоторые вещи с определенной степенью уверенности. A16 Bionic в целом будет лучшим чипом, чем предыдущий, особенно в задачах с интенсивным использованием графического процессора благодаря дополнительной пропускной способности памяти. Он также, вероятно, появится на iPhone 15 2023 года и, возможно, на некоторых устройствах между ними. (Обновление iPad, кто-нибудь?)

Snapdragon — новый процессор

В новой ревизии чипа Snapdragon разработчики немного поменяли конфигурацию ядра: теперь 8 Gen 2 имеет одно мощное ядро с частотой 3,2 Ггц, 2 ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 2,8 ГГц, 2 ядра Cortex-A710 по 2,8 ГГц и 3 ядра Cortex-A510 с — 2,0 ГГц.

Таким образом, Snapdragon 8 Gen 2 теперь имеет архитектуру 1+4+3. В целом, на бумаге 8 Gen 2 удалось сравняться по производительности с A16 Bionic за счет замены устаревшего ядра Cortex A55 на А510, ведь оно на 35% быстрее и на 20% энергоэффективнее предшественника.

Snapdragon 8 Gen 2 A16 Bionic
Процессор Octa-core, Kryo CPU Hexa-core CPU
Ядра процессора 1x 3.2ГГц (Cortex-X3) 2x 2.8ГГц (Cortex-A715) 2x 2.8ГГц (Cortex-A710) 3x 2.0ГГц (Cortex-A510) 2x 3.46ГГц Высокопроизводительных (Everest) 4x 2.02ГГц Высокоэффективных (Sawtooth)
Видеоядро Adreno 740 Пять графических ядер Apple
Нейронный процессор Новый AI Engine, Hexagon Processor Neural Engine
Техпроцесс 4 нм 4 нм

Однако, как вы помните, традиционно чипы Snapdragon отстают от Apple Silicon примерно на 2 поколения: теоретически новый 8 Gen 2 сейчас должен показывать результаты на уровне A14 Bionic, но Qualcomm удалось совершить серьезный скачок — во многом это связано с тем, что Apple в этом году сделала упор на энергоэффективности А16 Bionic, добавив к производительности всего лишь около 10%. Так как на самом деле обстоят дела?

Первый 64-битный процессор в iPhone 5s не удивил

Осенью 2013 года купертиновцы представили обновленную версию популярного iPhone 5 с индексом “S”. В данном устройстве дебютировала одна из знаковых фишек яблочных смартфонов – биометрический сканер Touch ID.

Менее заметным, но не менее значимым стало обновление процессора в новом iPhone 5s. Устройство оснастили чипом Apple A7, который стал первым процессором в смартфонах Apple на 64-битной архитектуре.

Долгое время заметного прироста производительности не наблюдалось, виной тому медленная адаптация софта и малое количество оперативной памяти в iPhone тех времен. Хоть новый чип и использовал более скоростную память LPDDR3, имел множество новых инструкций, расширяющих систему команд и умел совершать более быстрые SIMD операций, 1 ГБ ОЗУ не позволял раскрыть весь потенциал данного процессора.

Изначально прирост производительности от перехода на 64-битную архитектуру вообще не ощущался, приложения сторонних разработчиков без должной адаптации работали на новом iPhone 5s так же, как и на прошлогоднем iPhone 5. Некоторые утилиты или игры и вовсе работали хуже, пока код не оптимизировали по новые чипы Apple.

Как итог – прирост средневзвешенного показателя производительности составил всего 9.6% по сравнению с предшественником.

Будущее чипсета A16

Чипсет A16 — это мощная технология, которая превратила iPhone 14 в еще более впечатляющее устройство. Поскольку Apple продолжает совершенствовать и улучшать свои технологии, мы можем ожидать, что будущие версии чипсета A16 станут еще более мощными и функциональными.

Чипсет A16 — лишь одна из многих инноваций, которые делают iPhone 14 выдающимся устройством. Благодаря мощной системе камер, впечатляющему времени автономной работы и интуитивно понятной операционной системе iPhone 14 — идеальный выбор для тех, кто ищет высокопроизводительный смартфон, способный справиться с их напряженным образом жизни.

Последние мысли

Чипсет A16 меняет правила игры для iPhone 14. Его передовые технологии обеспечивают более высокую производительность, лучшую графику и более длительное время автономной работы, что дает вам возможность делать с вашим iPhone больше, чем когда-либо прежде.Являетесь ли вы заядлым геймером, занятым профессионалом или просто любителем лучших технологий, iPhone 14 с чипсетом A16 — идеальный выбор для вас.

Что нового в Snapdragon 8 Gen 2

Новинка получила поддержку Cognitive ISP — движка с искусственным интеллектом для улучшения тона кожи на фотографиях, волос, черт лица и обнаружения сцены — по словам Qualcomm, это сделает снимки детализированными. Одним из важнейших улучшений стало появление кодека AV1, позволяя сделать передаваемое видео в интернете более насыщенным. К слову, у A16 Bionic такого нет.

Новый 8 Gen 2 получился отличным. Теперь все зависит от производителей смартфонов

К тому же, Snapdragon отстает от Apple Silicon далеко не во всем. Например, нейронный движок того же 8+ Gen 1 способен выполнять до 27 триллионов операций в секунду, тогда как А16 Bionic — всего 17 триллионов.

Что в итоге? Преимущество A16 Bionic оказалось под угрозой, так как Snapdragon 8 Gen 2 подобрался очень близко по результатам тестирования. Qualcomm удалось добиться серьезного прогресса за счет обновленной архитектуры и видеоядра.

Впрочем, есть одна проблема: Apple самостоятельно выпускает смартфоны на своих чипах, делая их на совесть, а Qualcomm Snapdragon используется на самых разных устройствах, производители которых частенько забывают про оптимизацию. Впрочем, это не отменяет того, что в Qualcomm в этом году постарались на славу.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Узнай Инфо
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: