HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 710
HiSilicon Kirin 955 HiSilicon Kirin 955
VS

Porównanie HiSilicon Kirin 710 vs HiSilicon Kirin 955

HiSilicon Kirin 710

WINNER
HiSilicon Kirin 710

Ocena: 20 Zwrotnica
HiSilicon Kirin 955

HiSilicon Kirin 955

Ocena: 20 Zwrotnica
Stopień
HiSilicon Kirin 710
HiSilicon Kirin 955
Interfejsy i komunikacja
7
7
Specyfikacja pamięci
3
1
Wydajność
9
9
Testy porównawcze
1
1

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik testu AnTuTu

HiSilicon Kirin 710: 136593 HiSilicon Kirin 955: 134982

Częstotliwość pamięci

HiSilicon Kirin 710: 1866 MHz HiSilicon Kirin 955: MHz

Wsparcie 4G

HiSilicon Kirin 710: Tak HiSilicon Kirin 955: Tak

Proces technologiczny

HiSilicon Kirin 710: 12 nm HiSilicon Kirin 955: 16 nm

Bazowy zegar GPU

HiSilicon Kirin 710: 1000 MHz HiSilicon Kirin 955: 900 MHz

Opis

HiSilicon Kirin 955 jest wyposażony w 8 rdzeni taktowanych 2500 MHz. Maksymalna częstotliwość pierwszego procesora to 2.2 GHz. Drugi jest w stanie przetaktować do 2.5 GHz.

HiSilicon Kirin 710 zużywa 5 watów i HiSilicon Kirin 955 5 watów.

Jeśli chodzi o rdzeń graficzny. HiSilicon Kirin 710 jest wyposażony w Mali-G51. Drugi wykorzystuje ARM Mali-T880 MP4. Pierwszy działa na częstotliwości 1000 MHz. HiSilicon Kirin 955 działa z częstotliwością 900 MHz.

Odnośnie pamięci procesora. HiSilicon Kirin 710 może obsługiwać DDR4. Maksymalna pojemność pamięci to 6 GB. A jego przepustowość wynosi Brak danych GB/s. HiSilicon Kirin 955 współpracuje z DDR4. Maksymalna ilość pamięci może wynosić 4. Jednocześnie przepustowość sięga 26 GB/s

Przejdźmy do testów wydajności w testach porównawczych. W teście porównawczym AnTuTu HiSilicon Kirin 710 zdobył 136593 punktów na 988414 możliwych punktów. W teście porównawczym GeekBench 5 (Multi-Core) uzyskał 1130 punktów na 16511 możliwych punktów. HiSilicon Kirin 955 w Antutu otrzymał 134982 punktów. A GeekBench 5 (Multi-Core) zdobył 1051 punktów.

Wyniki.

Dlaczego HiSilicon Kirin 710 jest lepszy niż HiSilicon Kirin 955

  • Wynik testu AnTuTu 136593 против 134982 , więcej na temat 1%
  • Proces technologiczny 12 nm против 16 nm, mniej o -25%
  • Bazowy zegar GPU 1000 MHz против 900 MHz, więcej na temat 11%
  • Maks. Pamięć 6 GB против 4 GB, więcej na temat 50%
  • DirectX 12 против 11.2 , więcej na temat 7%
  • Wersja OpenCL 2 против 1.2 , więcej na temat 67%
  • FLOPS 236 TFLOPS против 129 TFLOPS, więcej na temat 83%

Porównanie HiSilicon Kirin 710 i HiSilicon Kirin 955: Highlights

HiSilicon Kirin 710
HiSilicon Kirin 710
HiSilicon Kirin 955
HiSilicon Kirin 955
Interfejsy i komunikacja
Wersja wulkaniczna
Wersja Vulkan wskazuje obsługiwane funkcje i funkcje oraz może zawierać poprawki błędów i ulepszenia wydajności wprowadzone w ostatnich aktualizacjach API. Pokaż w całości
1
max 1.1
Średnia: 1.1
1
max 1.1
Średnia: 1.1
Rozdzielczość kamery (maks.)
40
max 200
Średnia: 69
32
max 200
Średnia: 69
Nagrywanie wideo 1K
30 FPS
max 120
Średnia: 41 FPS
FPS
max 120
Średnia: 41 FPS
H.265
Obsługuje standard kompresji wideo, który zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie przepustowości i wyższą jakość wideo niż poprzednie standardy, takie jak H.264. Pokaż w całości
Tak
Tak
VP8
Obsługuje kodek wideo, który kompresuje wysokiej jakości wideo przy niższej przepływności, umożliwiając wydajniejsze przesyłanie wideo przez sieć. Pokaż w całości
Tak
Tak
H.264
H.264 (lub AVC) to standard kodowania wideo, który zapewnia wydajną kompresję wideo o wysokiej jakości.
Tak
Tak
VP9
VP9 to otwarty standard kodowania wideo, który zapewnia wydajną kompresję wideo z wysoką jakością obrazu.
Tak
Tak
MP3
Stratny format audio, który umożliwia kompresję plików audio przy minimalnej utracie jakości dźwięku. Procesory mobilne obsługują dekodowanie i odtwarzanie plików MP3, pozwalając użytkownikowi cieszyć się muzyką i plikami audio na swoich urządzeniach. Pokaż w całości
Tak
Tak
WAV
Nieskompresowany format pliku audio, który zapewnia wysoką jakość dźwięku i zachowuje wszystkie szczegóły nagrania dźwiękowego. Procesory mobilne obsługują odtwarzanie i przetwarzanie plików WAV, co pozwala użytkownikom słuchać i nagrywać dźwięk bez utraty jakości. Pokaż w całości
Tak
Brak danych
AIFF
Nieskompresowany format pliku audio, który zapewnia wysoką jakość dźwięku i zachowuje wszystkie szczegóły oryginalnego nagrania.
Tak
Brak danych
MP4
Format kontenera multimediów używany do przechowywania plików wideo, audio i innych plików multimedialnych.
Tak
Brak danych
CAF
Tak
Brak danych
GPS
Tak
Tak
GLONASS
GLONASS to globalny system nawigacji i pozycjonowania opracowany przez Rosję.
Tak
Tak
Beidou
Globalny system nawigacji i pozycjonowania opracowany przez Chiny.
Tak
Tak
Galileo
Globalny system nawigacji i pozycjonowania opracowany przez Unię Europejską.
Tak
Tak
Wersja UFC
5.1
max
Średnia:
5.1
max
Średnia:
Wersja eMMC
Standardowy format pamięci flash, który jest zintegrowany bezpośrednio z SoC. Nowsze wersje eMMC zapewniają szybsze przesyłanie danych, szybsze ładowanie aplikacji i lepszą ogólną wydajność urządzenia. Pokaż w całości
2.1
max 5.1
Średnia: 2.7
2
max 5.1
Średnia: 2.7
Wersja Wi-Fi
Wskazuje obsługiwaną wersję standardu łączności bezprzewodowej Wi-Fi. Nowsze wersje Wi-Fi zapewniają szybsze przesyłanie danych, stabilniejsze połączenia i lepszą wydajność sieci Wi-Fi. Pokaż w całości
4
max 6
Średnia: 5.2
5
max 6
Średnia: 5.2
Wsparcie 4G
LTE znajduje się w systemie na chipie (SoC). Wbudowane LTE typu komórkowego pozwala na pobieranie znacznie szybciej niż starsze technologie 3G.
Tak
Tak
Polecenia Intel® AES-NI
AES jest potrzebny do przyspieszenia szyfrowania i deszyfrowania.
Tak
Tak
Specyfikacja pamięci
Częstotliwość pamięci
Pamięć RAM może być szybsza, aby zwiększyć wydajność systemu.
1866 MHz
max 7500
Średnia: 1701 MHz
MHz
max 7500
Średnia: 1701 MHz
Maks. Pamięć
Największa ilość pamięci RAM.
6 GB
max 64
Średnia: 17.1 GB
4 GB
max 64
Średnia: 17.1 GB
Maks. ilość kanałów pamięci
Im większa ich liczba, tym większa szybkość przesyłania danych z pamięci do procesora
2
max 8
Średnia: 2.1
2
max 8
Średnia: 2.1
Wersja pamięci RAM (DDR)
Wskazuje typ i szybkość pamięci RAM używanej do tymczasowego przechowywania danych i wykonywania zadań na urządzeniu. Nowsze wersje pamięci DDR, takie jak DDR4 lub DDR5, zapewniają szybsze przesyłanie danych i lepszą ogólną wydajność systemu. Pokaż w całości
4
max 5
Średnia: 3.5
4
max 5
Średnia: 3.5
Wydajność
Liczba rdzeni
Im więcej rdzeni, tym więcej równoległych zadań można wykonać w krótszym czasie. Poprawia to produktywność i umożliwia szybkie wykonywanie wielu zadań, takich jak uruchamianie aplikacji, wykonywanie obliczeń i nie tylko. Pokaż w całości
8
max 16
Średnia: 6.4
8
max 16
Średnia: 6.4
GPU
Procesor GPU odpowiedzialny za przetwarzanie grafiki, w tym wyświetlanie obrazów, filmów i wykonywanie złożonych obliczeń graficznych. Mocniejszy i zaawansowany procesor graficzny zapewnia lepszą wydajność graficzną, wyższą liczbę klatek na sekundę i lepszy realizm wizualny. Pokaż w całości
Mali-G51
ARM Mali-T880 MP4
Architektura GPU
Architektura GPU ma wpływ na wydajność, zużycie energii i funkcjonalność GPU. Istnieje wiele różnych architektur GPU opracowanych przez różnych producentów, takich jak NVIDIA, Qualcomm, ARM i inni. Pokaż w całości
Bifrost
Midgard
Shadery GPU
Odnosi się do części GPU, które są odpowiedzialne za przetwarzanie grafiki i efektów. Im więcej jednostek cieniujących w GPU, tym wyższa wydajność i możliwości graficzne. Pokaż w całości
64
max 1536
Średnia: 122.4
64
max 1536
Średnia: 122.4
Podstawowa częstotliwość procesora
Częstotliwość podstawowa procesora w procesorach mobilnych (SoC) wskazuje jego domyślną częstotliwość roboczą, gdy obciążenie procesora nie wymaga zwiększonej wydajności. Częstotliwość podstawowa określa podstawową szybkość procesora i wpływa na ogólną wydajność urządzenia. Pokaż w całości
2200 MHz
max 3200
Średnia: 922.4 MHz
2500 MHz
max 3200
Średnia: 922.4 MHz
Szybkość pozyskiwania danych
Odnosi się do szybkości, z jaką procesor może pobierać informacje z pamięci lub innych zewnętrznych źródeł danych.
600 MBits/s
max 3000
Średnia: 812.6 MBits/s
300 MBits/s
max 3000
Średnia: 812.6 MBits/s
Szybkość pobierania danych
Odnosi się do szybkości przesyłania danych między różnymi komponentami systemu, takimi jak pamięć, procesor, karta graficzna i inne.
150 Mbit/s
max 1280
Średnia: 176.3 Mbit/s
50 Mbit/s
max 1280
Średnia: 176.3 Mbit/s
Hyper-threading
Technologia umożliwiająca pojedynczemu procesorowi fizycznemu wykonywanie wielu wątków zadań jednocześnie.
Nie
Nie
64-bit
Procesor obsługuje przetwarzanie danych i instrukcji z 64-bitową szerokością. Pozwala to przetwarzać więcej danych i wykonywać bardziej złożone obliczenia w porównaniu z procesorami 32-bitowymi. Pokaż w całości
Tak
Tak
Maksymalna częstotliwość procesora
Gdy prędkość procesora spadnie poniżej limitu, może on przeskoczyć na wyższą częstotliwość taktowania, aby poprawić wydajność.
2.2 GHz
max 4.4
Średnia: 2.4 GHz
2.5 GHz
max 4.4
Średnia: 2.4 GHz
Rozmiar pamięci podręcznej L2
Pamięć podręczna L2 z dużą ilością pamięci typu scratchpad pozwala zwiększyć szybkość procesora i ogólną wydajność systemu.
0.512 MB
max 14
Średnia: 1.6 MB
MB
max 14
Średnia: 1.6 MB
Rozmiar pamięci podręcznej L1
Duża ilość pamięci L1 przyspiesza wyniki w ustawieniach wydajności procesora i systemu
256 KB
max 2048
Średnia: 158.4 KB
KB
max 2048
Średnia: 158.4 KB
Odblokowany mnożnik
Niektóre procesory mają odblokowany mnożnik, dzięki czemu działają szybciej i poprawiają jakość w grach i innych aplikacjach.
Nie
Nie
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
236 TFLOPS
max 2272
Średnia: 262.9 TFLOPS
129 TFLOPS
max 2272
Średnia: 262.9 TFLOPS
Testy porównawcze
Wynik testu AnTuTu
AnTuTu to popularny mobilny test porównawczy, który służy do oceny wydajności i porównywania różnych aspektów mobilnych procesorów i systemów na chipie (SoC). Pokaż w całości
136593
max 988414
Średnia: 324226.4
134982
max 988414
Średnia: 324226.4
Wynik testu jednordzeniowego GeekBench 5
Wynik testowania wydajności procesora w trybie jednowątkowym za pomocą testu porównawczego GeekBench 5. Mierzy wydajność pojedynczego rdzenia procesora podczas wykonywania różnych zadań. Pokaż w całości
340
max 1986
Średnia: 490.3
353
max 1986
Średnia: 490.3
Wynik testu wielordzeniowego GeekBench 5
GeekBench 5 Multi-Core to test porównawczy, który mierzy wielowątkową wydajność mobilnych procesorów i systemów na chipie (SoC). Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym mocniejszy procesor i tym lepiej radzi sobie z wykonywaniem kilku zadań jednocześnie. Pokaż w całości
1130
max 16511
Średnia: 1759.3
1051
max 16511
Średnia: 1759.3

FAQ

Ile punktów HiSilicon Kirin 710 i HiSilicon Kirin 955 zdobywają w testach porównawczych?

W teście porównawczym Antutu HiSilicon Kirin 710 zdobył 136593 punktów. HiSilicon Kirin 955 zdobył 134982 punktów.

Ile rdzeni ma procesor?

HiSilicon Kirin 710 ma 8 rdzeni. HiSilicon Kirin 955 ma 8 rdzeni.

Ile tranzystorów jest w procesorach?

HiSilicon Kirin 710 ma 5500 milionów tranzystorów. HiSilicon Kirin 955 ma Brak danych milionów tranzystorów.

Jaki układ GPU jest zainstalowany w urządzeniach HiSilicon Kirin 710 i HiSilicon Kirin 955?

HiSilicon Kirin 710 używa Mali-G51. Procesor HiSilicon Kirin 955 ma zainstalowany rdzeń graficzny ARM Mali-T880 MP4.

Jak szybkie są procesory?

HiSilicon Kirin 710 jest taktowany 2200 MHz. HiSilicon Kirin 955 działa z częstotliwością 2500 MHz.

Jaki rodzaj pamięci RAM jest obsługiwany?

HiSilicon Kirin 710 obsługuje DDR4. HiSilicon Kirin 955 obsługuje DDR4.

Jaka jest maksymalna częstotliwość procesorów?

HiSilicon Kirin 710 ma maksymalną częstotliwość 2.2 Hz. Maksymalna częstotliwość dla HiSilicon Kirin 955 osiąga 2.5 GHz.

Ile zużywają energii?

Zużycie energii przez HiSilicon Kirin 710 może wynosić do 5 watów. HiSilicon Kirin 955 ma do 5 watów.