Чем восемь ядер процессора смартфона лучше четырех? Какие лучшие процессоры для смартфонов или с каким процессором выбрать смартфон

Что представляет собой процессор?

Если не вдаваться в подробности, то это центральный элемент системы, который отвечает за все информационные преобразования и управляет вычислительным процессом.

Мобильная версия чипа (ARM) мало чем отличается от стационарного аналога. Единственные различия заключаются в размерах, мощности и тактовой частоте.

У последних эти показатели ниже.

Все они достигли успехов в этой отрасли, но основная борьба ведется между китайской компанией MediaTek и американской Qualcomm.

Qualcomm

Силиконовый гигант основали еще в 1985 году. Компания занималась выпуском телефонов, GPS-модулей и беспроводных устройств.

Мы же будем ее рассматривать в качестве крупнейшего производителя мобильных чипов.

В 2005 году они лицензировали технологии ARM, выкупив права на создание ядра Cortex A8. На его основе был разработан собственный чип.

Топовая линейка чипов носит имя Snapdragon.

Эти процессоры устанавливаются в такие флагманские девайсы, как Sony Xperia линейки Z, HTC One, LG G2 и G3 и некоторые модели Samsung.

А вот последний топовый чип Snapdragon 810 вызвал немало дискуссий. Некоторые говорили, что он сильно перегревается, за счет чего страдает производительность.

Но этот факт так и остался незадокументированным.

8 ядер, LTE-чип Cat 6, дающий скорость до 300 Мбит/с, поддержка 4К видео, а также сенсоров до 55 Мп. Показатели впечатляющие.

MediaTek

Они берут не только качеством, но и массовостью, поставляя продукцию во все смартфоны, стоимостью до 200$.

Самый известный «камень», а именно MT6592, устанавливаемый на бюджетные телефоны вроде Lenovo, в частности S860 и не только.

Они первые разработали 10-ядерный процессор под названием Xelio X20. На данный момент - это самая мощная однокристальная система в мире.

Набирает в AnTuTu более 70000 «попугаев». Серийно пока не выпускается.

Спецификации включают 3 блока ядер: 2х2,5 ГГц, 4х2 ГГц и 4х1,4 ГГц. Графика Mali 800 и поддержка 2 сенсоров на 13 Мп. Поддержка Wi-Fi 802.11 ас и LTE Cat 6.

Apple

Купертиновцы всегда славились закрытостью. Их неофициальный девиз можно трактовать так: «Тебе не нужно знать, что внутри. Просто бери и пользуйся».

И это касается всей продукции компании.

Что касается мобильного подразделения, то ситуация здесь не менее запутанная.

Известно лишь, что компания сама разрабатывает процессоры для смартфонов и планшетов, присваивая им индекс А и порядковый номер.

В частности, самыми мощными мобильными камнями считаются A8 и A8X. Ими комплектуются iPhone 6/6 Plus и iPad Air соответственно.

Несмотря на 2 ядра по 1,4 ГГц и сопроцессор M8, показатели впечатляют.

Intel

Несмотря на то, что сей гигант возглавляет рейтинг мобильных процессоров для ноутбуков, на поприще мобильных разработок он фактически сидит на лаве запасных.

Хотя тот факт, что смартфоны , комплектуемые чипами Intel Atom, пользуются повышенным спросом, можно сказать, что компания делает успехи.

Сейчас самый сильный чип, который используется серийно, имеет индекс Z3580. 4 ядра на частоте 2,33 дадут фору даже таким «игрокам», как Snapdragon 801 и Apple A7.

Спецификации: 4х2,33 ГГц, поддержка DDR-1600 и фирменная графика от Intel.

Nvidia

Ситуация с компанией, которая славится геймерскими и оверклокерскими видеокартами сродни с Nvidia.

На своем главном поприще они добились выдающихся результатов, а вот с мобильным сегментом не заладилось.

В частности, чипы Tegra имеют хороший потенциал, но вот ведущие производители не спешат закупать процессоры пачками.

Да, железо от Nvidia по достоинству оценят геймеры.

Вот только большинство пользователей смартфонов – бизнесмены, молодежь в возрасте от 20 лет и девушки, которые вряд ли захотят «рубиться в Doom на ультра».

Дата публикации: 20.02.2017

Не знаете, какой процессор лучше для смартфона на Андроид? Редакция Five-Inches выбрала самые мощные процессоры для флагманов, бюджетников и середняков!

Какой процессор лучше для смартфона на Андроид? Вопросом задаются и покупатели премиум телефонов, и сторонники бюджетников. Ни первые, ни вторые не желают тратить свои кровные, покупая откровенно слабые чипсеты, ведь функциональность смартфона определяется не ценой. Степень комфорта и даже удовольствия от ежедневного использования любимой «игрушки» зависит от возможностей платформы, построенной на конкретном чипсете.

В данном материале мы собрали информацию о самых крутых процессорах для флагманов, середняков и бюджетников. Телефоны с мощным процессором, хорошим чипсетом и недорогой, но вполне достойной платформой, разделены на три категории. Как водится, начинаем с флагманов - смартфонов, построенных на мощных процессорах.

Лучшие процессоры для флагманов на Андроид

Все флагманы – это телефоны с мощным процессором и комплектующими премиум-класса. Выделить лучший процессор сложно, но можно назвать «тройку» лидеров, в которую вошли 3 чипсета и 4 процессора (Snapdragon 820 и Snapdragon 821 построены на одной платформе).

Snapdragon 821

Один из лучших процессоров для смартфона на Android - Snapdragon 821, и двух мнений здесь быть не может. Это процессор-флагман Qualcomm 2016 года, представляющий собой Pro версию чипсета Snapdragon 820 с 4 ядрами на 64-битной архитектуре Kryo, разогнанными до 2,35 и 2,0 ГГц. Если архитектура процессора вам ни о чем не говорит, просто запомните, что в Snapdragon 821 с этим показателем полный порядок.

Snapdragon 821 отличается небольшим потреблением энергии и высокой производительностью. Стоит процессор в таких смартфонах флагманах:

  • Google Pixel и Google Pixel XL - хорошие, но относительно дорогие смартфоны, даже в сравнении с другими флагманами. Экспертную оценку Google Pixel можно найти в статье .
  • Xiaomi Mi MIX - еще один недешевый смартфон. Его «фишка» - рекордное отношение экрана к общей площади фронтальной панели. Смартфону посвящен отдельный материал
  • OnePlus 3T - самый быстрый телефон 2016 года по версии AnTuTu Benchmark. Лучший Android-смартфон по версии AndroidAuthority занимал верхние строчки во всех рейтингах (ссылки на рейтинги в конце материала). Подробнее о его характеристиках в статье .

Snapdragon 820

Хит Qualcomm начала 2016 года. Тоже производится по 14-нм техпроцессу, и вообще мало чем отличается от 821-й модели, хотя проигрывает ей в синтетических тестах. Тем не менее, по-прежнему является «визитной карточкой» телефона с мощным процессором. Легко справится и с требовательными играми, и с максимально тяжелыми приложениями. В последнее время все чаще появляется с недорогих моделях.

Snapdragon 820 стоит в таких телефонах:

  • HP Elite x3 - лучший бизнес телефон года.
  • Motorola Moto Z Force - легенда, возрожденная корпорацией Леново.
  • ASUS ZenFone 3 Deluxe - флагман с отличной камерой.
  • HTC 10 - стабильно высокие места в рейтингах смартфонов с лучшим звуком.
  • Sony Xperia XZ - 3 место в итоговом рейтинге самых быстрых смартфонов 2016 и .
  • LG V20 - от Bang & Olufsen. Славится великолепным звуком в наушниках.
  • LG G5 - прошлогодний флагман LG, репутацию которого подпортила злополучная модульная конструкция.
  • ZTE Axon 7 - еще один смартфон с шикарным аудиочипом победитель одного из .

Сравнить цены и характеристики фигурирующих в публикации смартфонов (равно как и любых других телефонов) в одной таблице Вы можете в нашем !

HiSilicon Kirin 955 и Kirin 960

Kirin 955 — один из лучших процессоров 2016 года, «сделавший» в Geekbench 4 все чипсеты компании Qualcomm. Восьмиядерный чипсет разработали специально для Huawei P9.
Еще более мощный процессор Kirin 960 стоит в Huawei Mate 9 и флагмане 2017 года Huawei P10. Усовершенствованная архитектура ядра Cortex-73 позволила существенно увеличить производительность. Одним словом, очень мощный процессор.

Samsung Exynos 8890

Собственная разработка компании Samsung. По оценкам в Geekbench 4 - лучший процессор для смартфона на Андроид. На Exynos 8890 созданы флагманы Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge. Во всех бенчмарках они подобрались вплотную к iPhone 7 Plus.

Если видите один из этих чипсетов в характеристиках телефона – можете брать аппарат без особых раздумий. Что-то лучшее выпустят нескоро – анонсированный чипсет Snapdragon 835 появится в телефонах не раньше лета 2017.

Далее по традиции показатели телефонов с мощными процессорами в бенчмарке Geekbench 4. С их помощью можно выбрать действительно лучший процессор для смартфона на Андроид. Если в браузере мобильного телефона графики не отображаются должным образом, рекомендуем открыть публикацию в Google Chrome.

Итак, мы подробно разобрали мощные процессоры для смартфона на Андроид в топовом сегменте рынка и старались ничего не усложнять. С помощью рейтингов можно подобрать идеальный телефон с мощным процессором, полностью соответствующий вашим пожеланиям. А всех, кто нацелился на бюджетный сегмент рынка, приглашаем во вторую часть материала .

На рынке чипсетов для мобильных устройств сегодня представлены три основных игрока: американская компания Qualcomm, тайванская MediaTek и корейская Samsung. Также свои чипы разрабатывают китайская Spreadtrum, американские Intel и Apple. Чипы последних используются только в технике их производства (iPhone, iPad, iPod). Модельный ряд процессоров каждой корпорации (кроме Apple) достаточно широк. Отдельно важно отметить компанию Huawei. Она владеет собственным подразделением по разработке и выпуску процессоров HiSilicon.

Тройка лидеров выпускает ЦП для смартфонов всех ценовых категорий, количество одновременно используемых моделей может превышать десяток. Из-за того, что модельный номер напрямую никак не отражает уровень производительности, найти лучший процессор для смартфона неподготовленному пользователю трудно. К примеру, в серии 675х MediaTek представлены восьмиядерные модели MT6750, 6752, 6753 и 6755. Самая производительная из них – 6755, но за ней следует не 6753 (что было бы логично), а 6750 или 6752 (этот чип вообще быстро убрали из производства, так как он оказался излишне быстрым, для позиционируемой ниши). Упомянутый 6753 – самый слабый в серии.

Чтобы считаться лучшим, процессор должен иметь быстрые и экономичные ядра с актуальным техпроцессом. Также от него требуется быть пригодным для любой современной задачи и справляться как с играми, так и декодированием видео в 4K. Все модели, приведенные в подборке, умеют это и устанавливаются во флагманские смартфоны до конца лета 2016 года и еще долго будут актуальными.

Самый лучший процессор для смартфона на момент написания материала – Qualcomm Snapdragon 820. Чипсет, представленный в конце 2015 года, впервые вышел в феврале 2016, в составе флагманов Samsung Galaxy S7 (версия для Китая) и Xiaomi Mi5. Он представляет собой мощный четырехъядерный ЦП на модификации ARM-архитектуры собственной разработки Qualcomm. Его рабочая частота – до 2,2 ГГц.

Благодаря тонкому техпроцессу 14 нм чип остается холодным и экономичным, в отличие от предшественника. Высокую скорость процессора подтверждают тесты AnTuTu. Средний результат существующих смартфонов на его базе составляет около 140 тысяч баллов. Готовящиеся к выпуску китайские флагманы со Snapdragon 820 показывают еще более внушительные цифры. Более совершенный процессор выйдет под номером 821.

Samsung Exynos 8890 Octa

Samsung Exynos 8890 Octa – второй лидер на рынке мобильных процессоров. Детище Самсунг – это восьмиядерный ЦП с архитектурой big.LITTLE. Четыре ядра на собственной архитектуре Mongoose работают в тяжелых задачах на частоте 2,4 ГГц, а четыре экономичных Cortex-A53 1,6 ГГц активируются при небольших нагрузках. Чип представлен в начале 2016 года, первым смартфоном на его базе стал Samsung Galaxy S7/S7 EDGE.

Процессор производится по техпроцессу 14 нм, благодаря чему смартфоны с ним экономно расходуют заряд. В AnTuTu чипсет демонстрирует результат на уровне 135 тысяч баллов, что подтверждает второе место в плане быстродействия. Следующий более совершенный Exynos имеет нумерацию 8893.

Apple A9

Процессор Apple A9 разработан инженерами компании специально для актуального поколения iPhone и представлен в сентябре 2015. Он используется внутри моделей 6s, 6s Plus, SE, а также нескольких яблочных планшетов. Чип представляет собой двухъядерный ЦП, основанный на модифицированной архитектуре ARM Twister. Его тактовая частота может достигать 1,8 ГГц.

Как и два других лидера, процессор производится по техпроцессу 14 нм, а также 16 нм (в зависимости от завода-изготовителя). Это, в сочетании с высококлассной оптимизацией, позволяет ему показывать рекорды при невнушительных на бумаге характеристиках, и оставаться холодным. В зависимости от модели смартфона (и, как следствие, разрешения экрана) чип набирает в AnTuTu около 130-135 тысяч очков. Следующий более совершенный процессор от Apple имеет маркировку A10.

MediaTek Helio X25

Детище тайванской компании MediaTek – это первый массовый десятиядерный процесор для смартфона. ЦП был запущен в массовое производство в начале 2016, первым устройством на его базе стал Meizu Pro 6. Он отличается необычной архитектурой, так как состоит не из 2 (как big.LITTLE), а 3 вычислительных кластеров. 2 ядра Cortex-A72, работающие на частоте 2,5 ГГц, активны в тяжелых задачах, в средней нагрузке и при нескольких потоках данных активируются четыре Cortex-A53 2 ГГц, а в фоне и при легкой нагрузке работают четыре Cortex-A53 1,55 ГГц.

Подход к многоядерности, реализованный в чипе, позволяет выбирать, в зависимости от задачи, оптимальный кластер ядер. За счет этого достигается экономия энергии и компенсируется тот факт, что произведен проц по техпроцессу 20 нм. В синтетическом тесте AnTuTu процессор показывает около 97 тысяч очков. Учитывая, что кроме Meizu Pro 6 смартфонов на нем больше нет – в обозримом будущем возможен выход новинок на его базе с еще большей производительностью.

HiSilicon Kirin 955

Топовым чипсетом смартфонов Huawei является HiSilicon Kirin 955. Процессор, предсталенный в апреле 2016 года, оснащен восемью ядрами. Четыре из них – скоростные Cortex-A72, работающие на частоте 2,5 ГГц, еще четыре – Cortex-A53 1,8 ГГц. Традиционно, для разделения ядер применяется технология big.LITTLE.

Техпроцесс, по которому создается чипсет – 16 нм. Это актуальное в 2016 году значение, позволяющее добиться экономичности и быстродействия одновременно. В бенчмарке AnTuTu процессор набирает около 95 тысяч баллов.

Часто покупатели смартфонов сталкиваются с вопросом: какой процессор лучше выбрать для телефона. Многие люди считают, что количество ядер и частота играют ключевую роль в подборе. Но данный фактор не является определяющим в работоспособности и производительности мобильного устройства.

От чего зависит производительность смартфонов?

Показатели работоспособности гаджетов пребывают в зависимости от следующих факторов:

  • оперативной памяти;
  • типа процессора;
  • вида графического адаптера.

Названные факторы определяют плавность запуска интерфейса и успешного старта работы разнообразных приложений. Поэтому, прежде чем купить мобильное устройство, стоит осведомиться, какой процессор лучше подойдет для смартфона, чтобы он функционировал максимально качественно.

Платформы для мобильных устройств

Среди платформ для мобильных телефонов самые популярные:

  • Windows Phone;
  • Android;
  • IOS для iPhone.

От объема «оперативки» будет зависеть скорость работы смартфона и возможность быстрого открытия приложений.

Производители процессоров

Какие самые лучшие процессоры для смартфонов? Однозначного ответа на данный вопрос не существует. Стоит отметить одного из лидеров в производстве микрочипов. Это – компания Qualcomm, которая разработала такие хиты продаж, как Snapdragon 400, 600 и 800. Корпорация Apple под свои девайсы проектирует процессоры самостоятельно с использованием архитектуры ARM. Корейский бренд Samsung тоже разработал микрочипы Samsung Exynos, которые устанавливаются на ТОП-овые смартфоны компании. Достойна особого внимания и китайская компания MediaTek, которая уверенно осваивает современный рынок. Стоит упомянуть бренд Intel, выпускающий процессоры на архитектуре х86, используемой для разработки компьютерных микрочипов. В основном продукция данного производителя задействуется в Windows-устройствах.

Частота процессора: какая лучше для смартфона?

Выбирая смартфон, не стоит акцентироваться на показателях тактовых частот. Но, чем более высоки цифры, тем это лучше.
Практически все процессоры для «мобильников» имеют свойство автоматически регулировать собственные частоты. Поэтому в характеристиках смартфона либо планшета указывают верхний показатель.
Основная масса смартфонов имеет процессоры с такими диапазонами:

  • 1000-1300 МГц для моделей бюджетной категории;
  • 1300-1700 МГц для среднего класса;
  • 1900 МГц – это самый мощный процессор для смартфона либо планшета.

Важно понимать: мегагерцы на одном устройстве могут «показывать себя» быстрее, чем на ином. На показатель скорости функционирования гаджета влияет не только частота, но и много других параметров.
Для определения скорости работы процессора разработаны специальные программы, с помощью которых можно сравнивать производительность смартфонов. При любых обстоятельствах выбор процессора для смартфона лучше остановить на микрочипе с частотой не ниже 1500 МГц.

Какое количество ядер необходимо для эффективной функциональности устройства?

На современном рынке присутствует огромнейшее количество многоядерных процессоров, которые для разных задач используют несколько вычислительных блоков. После создания двухъядерных микрочипов на рынке стали появляться также четырех-, пяти- и восьмиядерные решения.
При покупке мобильного устройства выбор может казаться очевидным, исходя из принципа – чем больше количество ядер, тем лучше. Но это не всегда так. Процессоры для смартфонов практически никогда не используют все ядра для запуска и функционирования приложений, для большинства которых вполне хватает двухъядерного чипа.
Ярким свидетельством этого может послужить iPhone последней версии, использующий двухъядерный процессор. Правильная и качественная оптимизация позволяет функционировать гаджету на высшем уровне, а работоспособности данного устройства позавидуют многие аппараты даже с восьмиядерными микрочипами.

Стоит уделить внимание процессору Samsung Exynos 5, которым оснащены некоторые модели гаджетов бренда. Он имеет восемь ядер за счет двух четырехъядерных микрочипов, которые не функционируют одновременно. Один из процессоров более мощный и запускается при открытии «тяжелых» игр и приложений. При этом он является достаточно «прожорливым». Остальные задачи выполняются более экономным чипом, который бережет заряд батареи и способен обеспечивать отменную производительность менее сложных приложений.

Не знаете, как выбрать хороший процессор для смартфона? Приобретая бюджетный девайс, достаточно будет двухъядерного чипа. При увлеченности играми стоит обратить внимание на четырехъядерные вариации. Восьмиядерный процессор – это, конечно, хорошо, но применения ему пока практически нет. Когда появятся возможности использовать подобные гаджеты, то современные смартфоны премиум-класса будут стоить, как бюджетные модели.

Какой процессор лучше для смартфона на Андроид?

Большинство Андроид-приборов функционируют на базе микрочипов Snapdragon производства компании Qualcomm. При достаточно существенной нагрузке гаджет покажет работу во всю мощность, которая указывается в его характеристиках. А при простое рабочие частоты будут снижены для экономии батареи.

Было бы неверно утверждать, что Snapdragon – это самый лучший процессор для Андроид-смартфона. Но популярность его установления на большинстве девайсов достаточно высокая.

Всего каких-то пять лет назад в смартфонах были одноядерные процессоры, а предсказания о появлении в мобильных гаджетах многоядерных чипов вызывали лишь усмешки. Тем не менее, в начале 2011 года был представлен первый смартфон с двухъядерным чипсетом, и с тех пор количество ядер в мобильных процессорах только растёт. Сегодня нас уже не слишком удивляют чипсеты с десятью ядрами (к примеру, ), и нет оснований полагать, что эта цифра перестанет увеличиваться. Чтобы понять, чего добиваются производители, и зачем смартфонам столько ядер, начнём с небольшого экскурса в историю.

В погоне за производительностью

До 2011 года рост производительности процессоров мобильных устройств достигался в первую очередь увеличением их тактовой частоты. Но дальше бодро двигаться за счёт наращивания частот не получилось: в мобильных устройствах остро стоит проблема с охлаждением. Уменьшить же перегрев на высоких тактовых частотах можно, перейдя на более тонкий техпроцесс. Однако совершенствование литографического оборудования происходило недостаточно быстро, и вот тогда производители решили прибавить смартфонам производительности способом, уже опробованным на ПК - добавив второе вычислительное ядро.

Итак, первый смартфон с двухъядерным процессором появился в 2011 году: это был LG Optimus 2X с чипсетом NVIDIA Tegra 2. Чипсет был построен на ядрах ARM Cortex-A9 с тактовой частотой до 1 ГГц, выполненных по 40-нм техпроцессу. Смартфон действительно показывал хорошие результаты в синтетических тестах и при выполнении определённых задач, но ещё около года его «двухъядерность» была почти бесполезна, поскольку разработчики приложений не торопились массово оптимизировать свои программы для работы с двумя ядрами. Впрочем, разные процессы уже могли нагружать оба ядра одновременно, что и давало видимый прирост скорости.

Однако чем больше распространялись устройства с многоядерными процессорами, тем больше им уделяли внимания разработчики требовательных приложений - прежде всего игр. Само собой, производители смартфонов не стали останавливаться на двух ядрах и уже в 2012 году появился первый аппарат с пятиядерным процессором LG Optimus 4X HD на базе чипсета NVIDIA Tegra 3 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A9 на тактовой частоте 1,5 ГГц и пятым ядром-компаньоном с частотой 500 МГц. Четыре основных ядра определяли выдающуюся производительность устройства, но быстро разряжали батарею. Поэтому простые задачи обрабатывало работающее на пониженной частоте ядро-компаньон.

Первым «чистым» четырёхъядерным процессором стал Qualcomm Snapdragon S4 Pro. В отличие от чипсетов NVIDIA, в линейке S4 Pro компания Qualcomm использовала ядра собственной разработки под названием Krait, которые поддерживали технологию aSMP, позволяющую выбирать напряжение и частоту каждого ядра в отдельности и даже полностью их отключать. Синхронные системы, которые в то время разрабатывали компании NVIDIA и ARM, этого делать не могли.

В погоне за энергоэффективностью

Производительность четырёхъядерных решений вполне удовлетворила как потребителей, так и производителей: последним оставалось только по мере возможности уменьшать техпроцесс и увеличивать тактовую частоту. Однако при разработке первых четырёхъядерных процессоров инженерам пришлось всерьёз задуматься об энергоэффективности. Результатом этих нелёгких дум стало появление архитектуры 4-PLUS-1 у NVIDIA и внедрение технологии aSMP в процессоры Qualcomm, о которых мы уже говорили.

Примерно в это же время появляется архитектура ARM big.LITTLE, которая была призвана решить сложившуюся проблему. Первая реализация big.LITTLE, Clustered Switching, оказалась не слишком удачной, поскольку позволяла устройству переключаться только между кластерами ядер одного типа без возможности управлять каждым из них в отдельности. Первым чипсетом с такой реализацией архитектуры стал Samsung Exynos 5 Octa (5410) с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7 и четырьмя ядрами Cortex-A15, применявшийся в смартфоне Galaxy S4. В этом процессоре при энергопотреблении до 1 Вт работал кластер LITTLE, который при превышении этого порога отключался для начала работы кластера big с максимальным энергопотреблением до 6 Вт.

Во второй реализации big.LITTLE под названием IKS кластеры состояли из двух ядер разных типов, но в каждый момент времени могло работать одно. Эта технология позволяла работать одновременно ядрам разных типов (например, двум производительным и двум энергосберегающим ядрам в восьмиядерном чипсете), но задействовать все ядра было по-прежнему невозможно.

Наконец, появилась технология HMP, которая была способна задействовать любые комбинации ядер с любой частотой каждого из них, включая одновременную работу всех ядер для достижения максимальной производительности. Именно HMP используется во всех современных чипсетах, построенных на архитектуре ARM big.LITTLE, ну а первым процессором на этой архитектуре стал также разработанный компанией Samsung чипсет Exynos 5 Octa (5420).

Используются ли ядра приложениями?

Существует довольно распространённое мнение, что смартфонам на самом деле не нужны многоядерные процессоры. Раньше так говорили о четырёхъядерных процессорах, сейчас - о восьмиядерных. Якобы, мобильные приложения просто не могут задействовать все ядра, в результате чего большинство из них «простаивает» без надобности. Но даже на заре «многоядерности» смартфонов одно ядро могло использоваться работающим приложением, а другое в это же время заниматься обновлением виджетов, синхронизацией и другими системными процессами. В настоящее же время мобильные программы, начиная с самых простых, могут задействовать минимум четыре ядра. Чтобы подтвердить это, ресурс Android Authority провёл собственное исследование, запуская различные приложения и анализируя загруженность ядер. Вот что удалось получить для браузера Chrome на четырёхъядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 801:

Как вы можете увидеть на графиках, Chrome умеет работать в несколько потоков (иначе мы бы видели использование максимум двух ядер), причём операционная система старается согласовать нагрузку на все ядра во избежание ситуаций, когда два ядра имеют стопроцентную нагрузку, а два других - простаивают.

Если провести тот же тест на чипсете с архитектурой big.LITTLE HMP, картина меняется:

В случае использования гетерогенного мультипроцессинга, число используемых ядер будет близко к максимальному, а графики загруженности ядер не будут совпадать даже приблизительно.

Чтобы понять, почему так происходит, и почему одному и тому же приложению требуется разное количество ядер на разных чипсетах, посмотрим на ещё один график, полученный в игре Epic Citadel:

На графике видно, что при большой нагрузке активен кластер big, что соответствует одновременному использованию четырёх ядер, но при снижении нагрузки некоторое время могут работать оба кластера одновременно, суммарно используя восемь ядер. Низкая загруженность каждого ядра, при этом, не вызовет скачков в энергопотреблении, а дальнейшее снижение нагрузки приведёт к полному отключению кластера big и включению энергосберегающего кластера LITTLE.

Вывод из вышесказанного простой и категоричный: отсутствие многопоточности в приложениях Android - это миф, причём операционная система распределяет нагрузку на ядра наилучшим образом в зависимости от того, использует чипсет архитектуру big.LITTLE или нет.

В погоне за маркетингом

Первые восьмиядерные процессоры вызывали насмешки скептически настроенных пользователей, но, несмотря на это, стали лучшим доступным решением для оптимизации баланса производительности и энергопотребления смартфона. Производители, впрочем, останавливаться не стали, и в 2015 году компания Mediatek представила первый чипсет с десятью ядрами - Helio X20, а также заявила, что в скором времени выпустит и двенадцатиядерный процессор.

В Helio X20 используются ядра уже не двух, а трёх типов с плавно возрастающей производительностью: четыре Cortex-A53 на 1,4 ГГц, четыре Cortex-A53 на 2 ГГц и два Cortex-A72 на 2,5 ГГц.

Несмотря на впечатляющие цифры, в отличие от первых двух-, четырёх- и восьмиядерных чипсетов, Helio X20 не стал фурором, уступая в бенчмарках своим конкурентам с меньшим числом ядер. Приложений, которые могут задействовать одновременно более восьми ядер, пока что ничтожно мало, и дальнейшее увеличение числа ядер в ближайшее время не даст сколько-нибудь заметного прироста производительности.

Что касается неизбежного спутника всевозрастающей мощности мобильных устройств - необходимости уменьшения энергопотребления, производители чипсетов и смартфонов активно используют для этого другие способы, например, уменьшают техпроцесс и занимаются оптимизацией других компонентов - экранов или памяти. А увеличение числа ядер ведёт, скорее, к росту стоимости конечных устройств.

Существует и альтернативный пример развития - компания Apple. В то время как производители Android используют операционную систему Google, а большинство из них - ещё и процессоры сторонних разработок, компания Apple сама занимается разработкой iOS и проектированием чипсетов для своих мобильных устройств. Это позволяет компании добиться хорошего баланса между производительностью и энергоэффективностью путём глубокой оптимизации как программной, так и аппаратной части гаджетов. В своих современных чипсетах Apple использует… всего два ядра собственной разработки под названием Twister. Конечно, смартфоны яблочной компании показывают намного меньшие цифры в бенчмарках по сравнению с Android-устройствами, но к чему погоня за цифрами, если система, все программы и игры на гаджетах работают отлично?

В погоне за будущим

На начало 2016 года четырёхъядерные чипсеты де-факто стали для смартфонов (кроме iPhone) минимальным стандартом. Лишь в самых бюджетных моделях ещё можно встретить двухъядерные процессоры, а одноядерные и вовсе стали историей. Стало ли это полезным для пользователей? Несомненно, да, поскольку рынок всегда расставляет всё на свои места, и неудачные решения быстро уходят в прошлое. Двух- и четырёхъядерные процессоры доказали, что они являются отличным решением увеличения производительности смартфонов без фатального уменьшения автономности. Сейчас уже вполне можно утверждать, что ожидания оправдала и архитектура ARM big.LITTLE HMP при использовании шести-восьми ядер. Она лучше других балансирует между производительностью и энергоэффективностью, меняя эти параметры в широких пределах в зависимости от текущих задач.

Производителям смартфонов с каждым годом становится всё труднее удивлять пользователей. Компаниям тяжело даётся переход на более тонкие техпроцессы, что ограничивает возможности увеличения частоты, да и имеющиеся стандарты производительности уже таковы, что, купив флагман, человек не будет ощущать её нехватки ещё 3–4 года. В результате и появляются чипсеты, поражающие воображение цифрами, за которыми пока не скрывается никаких благ для конечного пользователя. И дальнейшее увеличение числа ядер в мобильных гаджетах на сегодняшний день едва ли оправдано: таким способом не удастся добиться заметного увеличения ни производительности, ни автономности устройств.

Надолго ли удержатся на рынке чипсеты с большим, чем восемь, количеством ядер - покажет время, но такие процессоры не несут в себе никаких важных новшеств, которые бы мог прочувствовать каждый, поэтому гнаться за такими устройствами в ближайшем будущем точно не стоит.