Apple A8 Apple A8
HiSilicon Kirin 935 HiSilicon Kirin 935
VS

Porównanie Apple A8 vs HiSilicon Kirin 935

Apple A8

Apple A8

Ocena: 0 Zwrotnica
HiSilicon Kirin 935

WINNER
HiSilicon Kirin 935

Ocena: 20 Zwrotnica
Stopień
Apple A8
HiSilicon Kirin 935
Interfejsy i komunikacja
0
6
Specyfikacja pamięci
2
2
Wydajność
0
10

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Częstotliwość pamięci

Apple A8: 1600 MHz HiSilicon Kirin 935: 1600 MHz

Wsparcie 4G

Apple A8: Tak HiSilicon Kirin 935: Tak

Proces technologiczny

Apple A8: 20 nm HiSilicon Kirin 935: 28 nm

Bazowy zegar GPU

Apple A8: 530 MHz HiSilicon Kirin 935: 680 MHz

Liczba wątków

Apple A8: 2 HiSilicon Kirin 935: 8

Opis

HiSilicon Kirin 935 jest wyposażony w 8 rdzeni taktowanych 2200 MHz. Maksymalna częstotliwość pierwszego procesora to 1.5 GHz. Drugi jest w stanie przetaktować do 2.2 GHz.

Apple A8 zużywa 5 watów i HiSilicon Kirin 935 7 watów.

Jeśli chodzi o rdzeń graficzny. Apple A8 jest wyposażony w Brak danych. Drugi wykorzystuje Mali-T628 MP4. Pierwszy działa na częstotliwości 530 MHz. HiSilicon Kirin 935 działa z częstotliwością 680 MHz.

Odnośnie pamięci procesora. Apple A8 może obsługiwać DDR3. Maksymalna pojemność pamięci to 1 GB. A jego przepustowość wynosi 13 GB/s. HiSilicon Kirin 935 współpracuje z DDR3. Maksymalna ilość pamięci może wynosić 8. Jednocześnie przepustowość sięga 13 GB/s

Przejdźmy do testów wydajności w testach porównawczych. W teście porównawczym AnTuTu Apple A8 zdobył Brak danych punktów na 988414 możliwych punktów. W teście porównawczym GeekBench 5 (Multi-Core) uzyskał 580 punktów na 16511 możliwych punktów. HiSilicon Kirin 935 w Antutu otrzymał 138897 punktów. A GeekBench 5 (Multi-Core) zdobył 739 punktów.

Wyniki.

Dlaczego HiSilicon Kirin 935 jest lepszy niż Apple A8

  • Proces technologiczny 20 nm против 28 nm, mniej o -29%
  • Rozmiar pamięci podręcznej L2 1 MB против 0.512 MB, więcej na temat 95%

Porównanie Apple A8 i HiSilicon Kirin 935: Highlights

Apple A8
Apple A8
HiSilicon Kirin 935
HiSilicon Kirin 935
Interfejsy i komunikacja
VC-1
Standard kompresji wideo, który zapewnia wysoki współczynnik kompresji i obsługuje różne rozdzielczości i szybkości transmisji bitów.
Tak
Brak danych
AVC
Tak
Brak danych
JPEG
Obsługuje format kompresji obrazu, który jest szeroko stosowany w przypadku fotografii i grafiki.
Tak
Brak danych
ECC
Technologia korekcji błędów, która pomaga wykrywać i korygować błędy pamięci wynikające z przypadkowych zakłóceń lub awarii.
Nie
Brak danych
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.
Nie
Tak
Specyfikacja pamięci
Częstotliwość pamięci
Pamięć RAM może być szybsza, aby zwiększyć wydajność systemu.
1600 MHz
max 7500
Średnia: 1701 MHz
1600 MHz
max 7500
Średnia: 1701 MHz
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
13 GB/s
max 77
Średnia: 24.1 GB/s
13 GB/s
max 77
Średnia: 24.1 GB/s
Maks. Pamięć
Największa ilość pamięci RAM.
1 GB
max 64
Średnia: 17.1 GB
8 GB
max 64
Średnia: 17.1 GB
Maks. ilość kanałów pamięci
Im większa ich liczba, tym większa szybkość przesyłania danych z pamięci do procesora
1
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
3
max 5
Średnia: 3.5
3
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
2
max 16
Średnia: 6.4
8
max 16
Średnia: 6.4
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
128
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
1100 MHz
max 3200
Średnia: 922.4 MHz
2200 MHz
max 3200
Średnia: 922.4 MHz
Hyper-threading
Technologia umożliwiająca pojedynczemu procesorowi fizycznemu wykonywanie wielu wątków zadań jednocześnie.
Nie
Nie
Maks. Pamięć GPU
Większa ilość pamięci umożliwia procesorowi graficznemu wydajniejsze przetwarzanie i przechowywanie danych graficznych, co skutkuje lepszą wydajnością w grach, aplikacjach 3D i innych zadaniach intensywnie korzystających z grafiki. Pokaż w całości
4 GB
max 8
Średnia: 4.1 GB
GB
max 8
Średnia: 4.1 GB
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
Liczba wątków
Im więcej wątków, tym wyższa będzie wydajność procesora i będzie w stanie wykonywać kilka zadań jednocześnie.
2
max 24
Średnia: 5.7
8
max 24
Średnia: 5.7
Maksymalna częstotliwość procesora
Gdy prędkość procesora spadnie poniżej limitu, może on przeskoczyć na wyższą częstotliwość taktowania, aby poprawić wydajność.
1.5 GHz
max 4.4
Średnia: 2.4 GHz
2.2 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.
1 MB
max 14
Średnia: 1.6 MB
0.512 MB
max 14
Średnia: 1.6 MB
Odblokowany mnożnik
Niektóre procesory mają odblokowany mnożnik, dzięki czemu działają szybciej i poprawiają jakość w grach i innych aplikacjach.
Nie
Nie
Rozmiar pamięci podręcznej L3
Duża ilość pamięci L3 przyspiesza wyniki w ustawieniach wydajności procesora i systemu
4 MB
max 30
Średnia: 4.9 MB
MB
max 30
Średnia: 4.9 MB
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
140 TFLOPS
max 2272
Średnia: 262.9 TFLOPS
90 TFLOPS
max 2272
Średnia: 262.9 TFLOPS

FAQ

Ile punktów Apple A8 i HiSilicon Kirin 935 zdobywają w testach porównawczych?

W teście porównawczym Antutu Apple A8 zdobył Brak danych punktów. HiSilicon Kirin 935 zdobył 138897 punktów.

Ile rdzeni ma procesor?

Apple A8 ma 2 rdzeni. HiSilicon Kirin 935 ma 8 rdzeni.

Ile tranzystorów jest w procesorach?

Apple A8 ma 2000 milionów tranzystorów. HiSilicon Kirin 935 ma 1000 milionów tranzystorów.

Jaki układ GPU jest zainstalowany w urządzeniach Apple A8 i HiSilicon Kirin 935?

Apple A8 używa Brak danych. Procesor HiSilicon Kirin 935 ma zainstalowany rdzeń graficzny Mali-T628 MP4.

Jak szybkie są procesory?

Apple A8 jest taktowany 1100 MHz. HiSilicon Kirin 935 działa z częstotliwością 2200 MHz.

Jaki rodzaj pamięci RAM jest obsługiwany?

Apple A8 obsługuje DDR3. HiSilicon Kirin 935 obsługuje DDR3.

Jaka jest maksymalna częstotliwość procesorów?

Apple A8 ma maksymalną częstotliwość 1.5 Hz. Maksymalna częstotliwość dla HiSilicon Kirin 935 osiąga 2.2 GHz.

Ile zużywają energii?

Zużycie energii przez Apple A8 może wynosić do 5 watów. HiSilicon Kirin 935 ma do 5 watów.