Samsung Exynos 9825 Samsung Exynos 9825
HiSilicon Kirin 935 HiSilicon Kirin 935
VS

Porównanie Samsung Exynos 9825 vs HiSilicon Kirin 935

Samsung Exynos 9825

WINNER
Samsung Exynos 9825

Ocena: 59 Zwrotnica
HiSilicon Kirin 935

HiSilicon Kirin 935

Ocena: 20 Zwrotnica
Stopień
Samsung Exynos 9825
HiSilicon Kirin 935
Interfejsy i komunikacja
6
6
Specyfikacja pamięci
3
2
Wydajność
10
10
Testy porównawcze
5
1

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik testu AnTuTu

Samsung Exynos 9825: 521905 HiSilicon Kirin 935: 138897

Częstotliwość pamięci

Samsung Exynos 9825: 2133 MHz HiSilicon Kirin 935: 1600 MHz

Wsparcie 4G

Samsung Exynos 9825: Tak HiSilicon Kirin 935: Tak

Proces technologiczny

Samsung Exynos 9825: 7 nm HiSilicon Kirin 935: 28 nm

Bazowy zegar GPU

Samsung Exynos 9825: 600 MHz HiSilicon Kirin 935: 680 MHz

Opis

HiSilicon Kirin 935 jest wyposażony w 8 rdzeni taktowanych 2200 MHz. Maksymalna częstotliwość pierwszego procesora to 2.73 GHz. Drugi jest w stanie przetaktować do 2.2 GHz.

Samsung Exynos 9825 zużywa 9 watów i HiSilicon Kirin 935 7 watów.

Jeśli chodzi o rdzeń graficzny. Samsung Exynos 9825 jest wyposażony w Mali G76 MP12. Drugi wykorzystuje Mali-T628 MP4. Pierwszy działa na częstotliwości 600 MHz. HiSilicon Kirin 935 działa z częstotliwością 680 MHz.

Odnośnie pamięci procesora. Samsung Exynos 9825 może obsługiwać DDR4. Maksymalna pojemność pamięci to 12 GB. A jego przepustowość wynosi 31 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 Samsung Exynos 9825 zdobył 521905 punktów na 988414 możliwych punktów. W teście porównawczym GeekBench 5 (Multi-Core) uzyskał 2499 punktów na 16511 możliwych punktów. HiSilicon Kirin 935 w Antutu otrzymał 138897 punktów. A GeekBench 5 (Multi-Core) zdobył 739 punktów.

Wyniki.

Dlaczego Samsung Exynos 9825 jest lepszy niż HiSilicon Kirin 935

  • Wynik testu AnTuTu 521905 против 138897 , więcej na temat 276%
  • Częstotliwość pamięci 2133 MHz против 1600 MHz, więcej na temat 33%
  • Proces technologiczny 7 nm против 28 nm, mniej o -75%
  • Maksymalna częstotliwość procesora 2.73 GHz против 2.2 GHz, więcej na temat 24%
  • Rozmiar pamięci podręcznej L2 2 MB против 0.512 MB, więcej na temat 291%
  • Rozmiar pamięci podręcznej L1 512 KB против 256 KB, więcej na temat 100%
  • Przepustowość pamięci 31 GB/s против 13 GB/s, więcej na temat 138%

Porównanie Samsung Exynos 9825 i HiSilicon Kirin 935: Highlights

Samsung Exynos 9825
Samsung Exynos 9825
HiSilicon Kirin 935
HiSilicon Kirin 935
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
1.1
max 1.1
Średnia: 1.1
1
max 1.1
Średnia: 1.1
Rozdzielczość kamery (maks.)
24
max 200
Średnia: 69
32
max 200
Średnia: 69
Nagrywanie wideo 8K
60 FPS
max 60
Średnia: 36.7 FPS
FPS
max 60
Średnia: 36.7 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
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
Brak danych
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
Tak
AIFF
Nieskompresowany format pliku audio, który zapewnia wysoką jakość dźwięku i zachowuje wszystkie szczegóły oryginalnego nagrania.
Tak
Tak
MP4
Format kontenera multimediów używany do przechowywania plików wideo, audio i innych plików multimedialnych.
Tak
Tak
CAF
Tak
Tak
GPS
Tak
Tak
GLONASS
GLONASS to globalny system nawigacji i pozycjonowania opracowany przez Rosję.
Tak
Tak
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
3
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
6
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.
2133 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.
31 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.
12 GB
max 64
Średnia: 17.1 GB
8 GB
max 64
Średnia: 17.1 GB
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
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
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 G76 MP12
Mali-T628 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
192
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
2730 MHz
max 3200
Średnia: 922.4 MHz
2200 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.
2000 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.
316 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.
2.73 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.
2 MB
max 14
Średnia: 1.6 MB
0.512 MB
max 14
Średnia: 1.6 MB
Rozmiar pamięci podręcznej L1
Duża ilość pamięci L1 przyspiesza wyniki w ustawieniach wydajności procesora i systemu
512 KB
max 2048
Średnia: 158.4 KB
256 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
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.
625 TFLOPS
max 2272
Średnia: 262.9 TFLOPS
90 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
521905
max 988414
Średnia: 324226.4
138897
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
729
max 1986
Średnia: 490.3
305
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
2499
max 16511
Średnia: 1759.3
739
max 16511
Średnia: 1759.3

FAQ

Ile punktów Samsung Exynos 9825 i HiSilicon Kirin 935 zdobywają w testach porównawczych?

W teście porównawczym Antutu Samsung Exynos 9825 zdobył 521905 punktów. HiSilicon Kirin 935 zdobył 138897 punktów.

Ile rdzeni ma procesor?

Samsung Exynos 9825 ma 8 rdzeni. HiSilicon Kirin 935 ma 8 rdzeni.

Ile tranzystorów jest w procesorach?

Samsung Exynos 9825 ma 8500 milionów tranzystorów. HiSilicon Kirin 935 ma 1000 milionów tranzystorów.

Jaki układ GPU jest zainstalowany w urządzeniach Samsung Exynos 9825 i HiSilicon Kirin 935?

Samsung Exynos 9825 używa Mali G76 MP12. Procesor HiSilicon Kirin 935 ma zainstalowany rdzeń graficzny Mali-T628 MP4.

Jak szybkie są procesory?

Samsung Exynos 9825 jest taktowany 2730 MHz. HiSilicon Kirin 935 działa z częstotliwością 2200 MHz.

Jaki rodzaj pamięci RAM jest obsługiwany?

Samsung Exynos 9825 obsługuje DDR4. HiSilicon Kirin 935 obsługuje DDR3.

Jaka jest maksymalna częstotliwość procesorów?

Samsung Exynos 9825 ma maksymalną częstotliwość 2.73 Hz. Maksymalna częstotliwość dla HiSilicon Kirin 935 osiąga 2.2 GHz.

Ile zużywają energii?

Zużycie energii przez Samsung Exynos 9825 może wynosić do 9 watów. HiSilicon Kirin 935 ma do 9 watów.