MediaTek Helio P30 MediaTek Helio P30
Samsung Exynos 5260 Samsung Exynos 5260
VS

比較 MediaTek Helio P30 vs Samsung Exynos 5260

MediaTek Helio P30

MediaTek Helio P30

評価: 0 ポイント
Samsung Exynos 5260

WINNER
Samsung Exynos 5260

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学年
MediaTek Helio P30
Samsung Exynos 5260
インターフェースと通信
0
0
メモリ仕様
2
1
パフォーマンス
0
0

最高の仕様と機能

メモリ周波数

MediaTek Helio P30: 1600 MHz Samsung Exynos 5260: 800 MHz

4Gのサポート

MediaTek Helio P30: いいえ Samsung Exynos 5260: Да

技術プロセス

MediaTek Helio P30: 16 nm Samsung Exynos 5260: 32 nm

GPUベースクロック

MediaTek Helio P30: 950 MHz Samsung Exynos 5260: 600 MHz

スレッド数

MediaTek Helio P30: 8 Samsung Exynos 5260: 6

Samsung Exynos 5260がMediaTek Helio P30より優れている理由

  • メモリ周波数 1600 MHz против 800 MHz, より少ない 100%
  • 技術プロセス 16 nm против 32 nm, より少ない -50%
  • GPUベースクロック 950 MHz против 600 MHz, より少ない 58%
  • スレッド数 8 против 6 , より少ない 33%
  • OpenCLのバージョン 2 против 1.1 , より少ない 82%

MediaTek Helio P30とSamsung Exynos 5260の比較:ハイライト

MediaTek Helio P30
MediaTek Helio P30
Samsung Exynos 5260
Samsung Exynos 5260
インターフェースと通信
eMMCのバージョン
SoC に直接統合される標準フラッシュ メモリ形式。新しいバージョンの eMMC では、データ転送速度が速くなり、アプリの読み込みが速くなり、デバイス全体のパフォーマンスが向上します。 完全に表示
5.1
max 5.1
平均: 2.7
max 5.1
平均: 2.7
VC-1
高い圧縮率を実現し、さまざまな解像度とビット レートをサポートするビデオ圧縮規格。
いいえ
いいえ
AVC
はい
いいえ
JPEG
写真やグラフィックスで広く使用されている画像圧縮形式をサポートしています。
はい
いいえ
ECC
ランダムな干渉や誤動作によって生じるメモリ エラーを検出して修正するのに役立つエラー修正テクノロジ。
いいえ
いいえ
4Gのサポート
LTE はシステム オン チップ (SoC) 上にあります。内蔵のセルラータイプ LTE により、古い 3G テクノロジーよりもはるかに高速にダウンロードできます。 完全に表示
いいえ
はい
インテル® AES-NI コマンド
AES は暗号化と復号化を高速化するために必要です。
いいえ
いいえ
メモリ仕様
メモリ周波数
システムのパフォーマンスを向上させるために、RAM が高速になる場合があります。
1600 MHz
max 7500
平均: 1701 MHz
800 MHz
max 7500
平均: 1701 MHz
メモリ帯域幅
これは、デバイスが情報を保存または読み取る速度です。
13 GB/s
max 77
平均: 24.1 GB/s
GB/s
max 77
平均: 24.1 GB/s
最大。 メモリー
最大量の RAM メモリ。
6 GB
max 64
平均: 17.1 GB
GB
max 64
平均: 17.1 GB
最大。 メモリーチャンネル数
それらの数が多いほど、メモリからプロセッサへのデータ転送速度が高くなります。
2
max 8
平均: 2.1
max 8
平均: 2.1
RAMバージョン(DDR)
データを一時的に保存し、デバイス上でタスクを実行するために使用される RAM のタイプと速度を示します。 DDR4 や DDR5 などの新しいバージョンの DDR では、データ転送速度が向上し、システム全体のパフォーマンスが向上します。 完全に表示
4
max 5
平均: 3.5
3
max 5
平均: 3.5
パフォーマンス
コア数
コアが多いほど、より多くの並列タスクをより短時間で完了できます。これにより、生産性が向上し、アプリケーションの起動や計算の実行などのマルチタスク処理が迅速に行えるようになります。 完全に表示
8
max 16
平均: 6.4
6
max 16
平均: 6.4
GPUシェーダ
グラフィックスとエフェクトの処理を担当する GPU の部分を指します。 GPU 内のシェーダー ユニットが多いほど、パフォーマンスとグラフィックス機能が向上します。 完全に表示
32
max 1536
平均: 122.4
64
max 1536
平均: 122.4
CPUの基本周波数
モバイル プロセッサ (SoC) のプロセッサの基本周波数は、プロセッサの負荷がパフォーマンスの向上を必要としない場合のデフォルトの動作周波数を示します。基本周波数はプロセッサの基本速度を決定し、デバイスの全体的なパフォーマンスに影響します。 完全に表示
1650 MHz
max 3200
平均: 922.4 MHz
1500 MHz
max 3200
平均: 922.4 MHz
Hyper-threading
単一の物理プロセッサで複数のタスク スレッドを同時に実行できるようにするテクノロジ。
いいえ
いいえ
最大。 GPUメモリ
メモリが増えると、GPU がグラフィックス データをより効率的に処理して保存できるようになり、ゲーム、3D アプリケーション、およびその他のグラフィックスを多用するタスクのパフォーマンスが向上します。 完全に表示
2 GB
max 8
平均: 4.1 GB
GB
max 8
平均: 4.1 GB
64-bit
このプロセッサは、64 ビット幅のデータおよび命令処理をサポートします。これにより、32 ビット プロセッサと比較して、より多くのデータを処理し、より複雑な計算を実行できるようになります。 完全に表示
はい
いいえ
スレッド数
スレッドが多いほどプロセッサのパフォーマンスが向上し、複数のタスクを同時に実行できるようになります。
8
max 24
平均: 5.7
6
max 24
平均: 5.7
マルチプライヤーのロックが解除されました
一部のプロセッサーにはロックされていない乗数があり、そのおかげで動作が速くなり、ゲームやその他のアプリケーションの品質が向上します。 完全に表示
いいえ
いいえ
FLOPS
プロセッサの処理能力の測定値は FLOPS と呼ばれます。
67 TFLOPS
max 2272
平均: 262.9 TFLOPS
78 TFLOPS
max 2272
平均: 262.9 TFLOPS