Snapdragon 888 vs Exynos 2100 vs Kirin 9000 vs Apple A14 specs compared
Nach der Ankündigung des Samsung Exynos 2100-Prozessors der nächsten Generation ist die Liste der Flaggschiff-Prozessoren für die Stromversorgung der Flaggschiff-Smartphones von 2021 nun vollständig. Das Exynos 2100 verbindet Qualcomms Snapdragon 888, Huaweis Kirin 9000 und Apples A14 Bionic als die Köpfe hinter den Flaggschiff-Smartphones des frühen 2021. Schauen wir uns also an, was jeder von ihnen für unsere Gadgets der nächsten Generation auf Lager hat.
Bevor wir uns mit den Unterschieden befassen, beginnen wir mit zwei großen Ähnlichkeiten zwischen all diesen Chips. Zunächst werden alle vier nach einem hochmodernen 5-nm-EUV-Verfahren hergestellt. Neue Herstellungstechniken in den Gießereien von Samsung und TSMC ermöglichen kleinere Transistorgrößen als je zuvor, was zu einer höheren Dichte und einer verbesserten Energieeffizienz führt. Beide bieten spürbare Verbesserungen der Chipfähigkeiten, der Leistung und der Akkulaufzeit.
Der zweite rote Faden ist die Umstellung auf integrierte 5G-Modems. Mit Ausnahme von Apples A14 Bionic profitieren 2021-Flaggschiff-Smartphones von einem integrierten 5G-Modem auf demselben Chip wie der Prozessor und andere Komponenten. Auch hier ist die Integration ein Segen für Leistung, Flächengröße und Energieeffizienz. Alle vier Chipsätze unterstützen Sub-6GHz und mmWave 5G. Es gibt jedoch andere zukunftssichere und modernste Funktionsunterschiede. In Kombination mit der Umstellung auf 5 nm bieten Smartphones der nächsten Generation bereits einige bemerkenswerte Vorteile für Energieeffizienz und Akkulaufzeit.
Weitere Informationen zu den wichtigsten Smartphone-Prozessoren von 2021 finden Sie in unserer individuellen Berichterstattung unter den folgenden Links. Lassen Sie uns nun einen allgemeinen Vergleich dieser vier Flaggschiff-Prozessoren durchführen.
Exynos 2100 gegen Snapdragon 888 gegen Apple A14 Bionic gegen Kirin 9000 Spezifikationen
Samsung Exynos 2100 | Qualcomm Snapdragon 888 | HiSilicon Kirin 9000 | Apple A14 Bionic | |
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CPU-Konfiguration | 1x Cortex-X1 bei 2,9 GHz 3x Cortex-A78 bei 2,8 GHz 4x Cortex-A55 bei 2,2 GHz | 1x Cortex-X1 bei 2,84 GHz 3x Cortex-A78 bei 2,4 GHz 4x Cortex-A55 bei 1,8 GHz | 1x Cortex-A77 bei 3,13 GHz 3x Cortex-A77 bei 2,54 GHz 4x Cortex-A55 bei 2,05 GHz | 2x Feuersturm (große Kerne) 4x Icestorm (kleine Kerne) (Vollständig kundenspezifische CPU-Designs) |
GPU | Arm Mali-G78, 14 Kerne | Adreno 660 | Arm Mali-G78, 24 Kerne | 4 Kern (Apple Inhouse Design) |
RAM | LPDDR5 | LPDDR5 / LPDDR4X | LPDDR5 / LPDDR4X | LPDDR4X |
AI / DSP | Tri-Core-NPU | Sechseck 780 (Verschmolzener Skalar, Tensor und Vektor) | 2x großer Kern 1x winziger Kern | 16-Kern Neural Engine |
Modem | 4G LTE 5 G unter 6 GHz & mmWave 7,35 Gbit / s herunterladen (integrierter Exynos 5123) | 4G LTE 5 G unter 6 GHz & mmWave 7,5 Gbit / s herunterladen Upload mit 3 Gbit / s (integriertes Snapdragon X60) | 4G LTE 5 G unter 6 GHz & mmWave 7,5 Gbit / s herunterladen Hochladen mit 3,5 Gbit / s (integrierter Balong 5000) | 4G LTE 5 G unter 6 GHz & mmWave 7,5 Gbit / s herunterladen Upload mit 3 Gbit / s (externes Löwenmaul X55) |
Prozess | 5nm | 5nm | 5nm | 5nm |
Was Sie von der Leistung der nächsten Generation erwarten können
Einer der offensichtlichsten Vergleichspunkte ist zwischen den CPU-Setups des Exynos 2100 und des Snapdragon 888. Samsung und Qualcomm nehmen beide am Arm CXC-Programm teil und ermöglichen ihnen den Zugriff auf den leistungsstarken Cortex-X1-CPU-Kern. Beide Chipsätze verwenden außerdem drei große Cortex-A78-Kerne und vier kleine Cortex-A55-Kerne.
Samsung hat seine CPU-Kerne jedoch aggressiver getaktet. Dies deutet auf einen leichten Leistungsvorteil für Ihre täglichen Apps hin. Trotzdem spielt mehr eine Rolle als Taktraten, wie z. B. Sweet Spots im Core- und System-Cache, die sich ebenfalls auf die Leistung auswirken. Unabhängig davon, dass die benutzerdefinierten Mongoose-Kerne von Samsung weg sind, können wir in dieser Generation eine viel engere Leistung und Energieparität zwischen Exynos und Snapdragon erwarten. Frühe Benchmarks deuten darauf hin, dass der Cortex-X1 noch kräftiger ist als der M5-Kern der letzten Generation von Samsung, sodass der Snapdragon in dieser Hinsicht viel aufholt.
Wir können von dieser Generation eine viel engere Leistung und Energieparität zwischen Exynos und Snapdragon erwarten.
In Bezug auf Kirin von Huawei bieten die älteren Cortex-A77-CPU-Kerne einen noch höheren Spitzentakt, was dazu beitragen kann, das Leistungsdefizit der letzten Generation etwas zu schließen. Obwohl der Cortex-X1 bei weitem der leistungsstärkere Kern für Single-Thread-Szenarien ist. Ebenso bleiben Apples benutzerdefinierte Firestorm-CPU-Kerne noch weiter vorne, zumindest basierend auf Single-Core-Benchmarks. Die anderen Chipsätze schließen jedoch die Lücke in Umgebungen mit mehreren Threads, genau wie frühere Generationen.
Auch bei der Grafikleistung gibt es kühne Leistungsansprüche. Samsung behauptet, mit der 14-Kern-Arm-Mali-G78-Implementierung des Exynos 2100 einen GPU-Schub von 40% gegenüber dem 11-Kern-Mali-G77-Setup des Vorjahres erzielt zu haben. Dieses Setup ist jedoch immer noch viel kleiner als die riesige 24-Kern-Mali-G78-Konfiguration des Kirin 9000. Trotzdem lässt sich die Leistung nicht linear mit der Anzahl der GPU-Kerngeräte in Mali skalieren, sodass wir nicht erwarten, dass der Kirin 9000 die Grafikleistung des Exynos 2100 annähernd verdoppelt. Huawei behauptet, dass seine GPU im GFXBench-Benchmark 52% mehr Leistung bietet als das 2020er-Kraftpaket Snapdragon 865 Plus von Qualcomm. Obwohl wir dies bisher in unseren internen Benchmarks nicht gesehen haben.
5-nm-Chipsätze im Benchmark: Snapdragon 888 gegen Apple A14 gegen Kirin 9000
Qualcomm wirbt für eine Verbesserung der Grafikleistung um 35% vom Snapdragon 865 auf 888. Theoretisch sollte dies die Spieleleistung des Chipsatzes vor den Exynos 2100 und Kirin 9000 dieser Generation halten. Wenn Samsung die allgemeine Leistungslücke jedoch gerade genug schließen kann, werden wir hoffentlich keine weitere hitzige Debatte über seine Handynvarianten Exynos und Snapdragon Galaxy sehen.
Apples A14 Bionic bietet die kleinste Grafikverbesserung der Generation, die auf etwa 8% gegenüber dem A13-Chip des Vorjahres geschätzt wird. Apple hatte jedoch ohnehin einen guten Vorsprung und wird in dieser Generation wettbewerbsfähig bleiben. Unabhängig davon, welcher Chipsatz Ihr nächstes Telefon antreibt, wird die Leistung von Android-Spielen im Vergleich zu 2020-Smartphones erheblich gesteigert.
Die wichtigsten Trends aufschlüsseln
Leistung ist heutzutage ein kleiner Teil der mobilen SoC-Landschaft. High-End-Chipsatzfunktionen unterstützen auch KI, Fotografie, Multimedia, Netzwerke und andere wichtige Aspekte unserer Smartphones.
Ohne einen viel tieferen Blick auf jede Systemarchitektur können wir nicht viel über die KI-Leistung sagen, basierend auf der TOPS-Metrik (Billionen Operationen pro Sekunde), über die so oft gestreift wird. Was macht eigentlich jede dieser Operationen? Trotzdem können wir die angegebenen Zahlen verwenden, um einen groben Blick auf die Landschaft zu werfen und zu sehen, wie die Leistung diese Generation verbessert.
Die KI-Leistung wird auf allen vier Chips um mindestens 70% gesteigert.
Der Apple A14 bietet 11TOPs an AI-Inferenzleistung, was einer Steigerung von 83% gegenüber den 6TOPs im A13 entspricht. Der Exynos 2100 verfügt über eine neue Tri-Core-NPU, die 26 TOPS verarbeiten kann, gegenüber 15 TOPS im Exynos 990. Der Snapdragon 888 von Qualcomm verfügt über ähnliche 26TOPs an KI-Berechnungen, sodass sich die 15TOPs des Snapdragon 865 um weitere 73% erhöhen. Huawei ist mutiger und behauptet, über seine NPU einen 2,4-fachen Leistungsgewinn für AI-Verarbeitungsfunktionen gegenüber Qualcomms Snapdragon 865 zu erzielen.
Es gibt also überall große Verbesserungsansprüche. Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass anspruchsvollere KI-Anwendungen schneller als je zuvor ausgeführt werden können. Solange Apps die richtigen APIs für jede Plattform nutzen.
Anerkennung: Robert Triggs / Android Authority
Weitere auffällige Änderungen finden sich in den Abteilungen Kamera und Multimedia.
Der Exynos 2100 ist führend mit neuer ISP-Unterstützung für 200MP-Kameraauflösungen. Alternativ kann der ISP Streams von vier Kameras gleichzeitig verarbeiten. Sie finden dieselbe 200-Megapixel-Einzelbildunterstützung wie der Snapdragon 888 oder bis zu drei 24-Megapixel-Kameras, die gleichzeitig ausgeführt werden. Samsung und Qualcomm unterstützen beide Videoaufnahmen mit bis zu 8K 30fps, aber nur die frühere Sportwiedergabe mit 8K 60fps. Qualcomm macht 8K mit 30fps. Wir werden sehen müssen, ob Smartphones diese 8K- und Multi-Kamera-Funktionen implementieren.
Snapdragon SoC-Anleitung: Alle Smartphone-Prozessoren von Qualcomm werden erklärt
Leider haben wir nicht die gleichen Informationen über den A14 Bionic und den Kirin 9000. Da diese Chips jedoch ausschließlich in Geräten desselben Herstellers vorkommen, müssen wir Geräte für Geräte vergleichen. Was wir wissen ist, dass sie Fotografie und KI-Fähigkeiten eng integrieren, um besser aussehende Bilder zu erzeugen.
Huawei kombiniert beispielsweise die Leistung seines ISP und seiner NPU in der Mate 40-Serie, um den RYYB-Bildsensor farblich auszugleichen, eine digitale Bildstabilisierung anzubieten und andere Teile seiner XD Fusion-Suite mit Strom zu versorgen. Dies umfasst Porträtverbesserungen, HDR mit mehreren Bildern und 4K-Bokeh-Unschärfe in Echtzeit. Die „Deep Fusion“ -Verbesserungen des iPhone 12 sorgen für Porträts bei schlechten Lichtverhältnissen, HDR-Frame-Blending und Software-Zoom-Verbesserungen.
Jeder Chip bietet eine andere Reihe von Kamerafunktionen, aber alle unterstützen eine wachsende Anzahl von Sensoren und eine integrierte KI-Verarbeitung.
Samsung hat auch eine eigene Trickkiste. Der Multikamera- und Bildprozessor (MCFP) des Exynos 2100 nimmt Daten von bis zu vier Kameras auf, um den Zoom und die Weitwinkelleistung zu verbessern. ISP- und AI-Prozessoren kombinieren in Kombination auch die Erkennung und Verbesserung von Szenen-, Gesichts- und Objekten. Qualcomm bietet ähnliche Funktionen wie der Snapdragon 888. Dazu gehören AI-Autofokus, automatische Belichtung und Weißabgleich sowie die Möglichkeit, Objekterkennung und -segmentierung für 4K-Videos direkt auf dem ISP auszuführen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie viele Snapdragon 888-Smartphones diese Funktionen nutzen werden.
Natürlich sind Chipsätze nur ein Teil des fotografischen Bildes. Objektive und Sensoren sind ebenso wichtig. 2021 wird mit Sicherheit intelligentere und leistungsstärkere Smartphone-Kameras mit einer längeren Liste von Funktionen sehen. Daher sollten wir auf dem Markt eine breite Palette von Funktionen und Setups erwarten, da die Hersteller auswählen, welche Funktionen am besten genutzt werden sollen, angefangen von 8K-Videokompetenz über Bildmischung mit mehreren Kameras bis hin zu AI-Verbesserungsfunktionen. 2021 wird ein weiteres aufregendes Jahr für die mobile Fotografie.
Was Sie von 2021 mobilen Prozessoren erwarten können
Anerkennung: Robert Triggs / Android Authority
5nm und 5G sind die Hauptthemen für 2021-Prozessoren. Kleinere, effizientere 5-nm-Prozessoren bieten die größten Leistungssteigerungen, die wir in den letzten Generationen gesehen haben. Besonders wenn es ums Spielen geht. Gleichzeitig bieten dichtere Chips mehr KI-, Bildverarbeitungs- und Netzwerkfunktionen als je zuvor. Mit allen vier SoCs sind Sie für allgemeine Leistung und anspruchsvolle Apps gut abgesichert.
Wenn Sie langfristig ein Telefon mit Blick auf 5G-Netzwerke kaufen, haben Sie alle vier Chipsätze für den späteren Übergang zu eigenständigen 5G-Netzwerken abgedeckt. Erwähnenswert ist jedoch, dass das Snapdragon X60-Modem im Snapdragon 888 5G Voice-over-NR (VoNR) -Funktionen bietet. Es hat auch die Trägeraggregation über Sub-6GHz und mmWave verbessert. Dies gilt auch für den Exynos 2100, den Sie mit dem X55-Modem des Apple A14 Bionic nicht erhalten. Auch hier hängen viele 5G-Funktionen von einzelnen Mobilteilen ab und nicht nur vom Chipsatz.
Aus allen vier Chips können großartige Telefone gebaut werden. Es kommt auf die interne Entwicklung von Mobiltelefonen im Vergleich zu Mobiltelefonen von Drittanbietern an.
Am wichtigsten sind die endgültigen Smartphones. Apple und Huawei profitieren beide von der engen Beziehung zwischen ihren Handset- und Chipsatz-Designteams. Sie können das Beste aus dem Angebot ihrer jeweiligen Chipsätze herausholen. Samsung in gewissem Maße auch, obwohl es beim Mischen und Anpassen von Chips innerhalb seiner Galaxy-Smartphone-Reihe tendenziell auf Parität abzielt. Qualcomm unterstützt seine Partner, kann sie jedoch nicht dazu bringen, jeden kleinen Trick zu akzeptieren, den der Snapdragon 888 zu bieten hat. Smartphone-Implementierungen bleiben daher weit offen.
Dank dieser Premium-Chipsätze steht 2021 vor einem weiteren guten Jahr für Smartphones. Besonders für Gamer und Multimedia-Enthusiasten. Das große Unbekannte ist, ob diese neuen SoCs und Funktionen zu noch höheren Smartphone-Preisen führen werden oder ob die Umstellung auf integrierte Komponenten die Gesamtrechnung senken wird. Die Analyse des iPhone 12 deutet auf eine große Kostensteigerung von 7 auf 5 nm hin. Trotzdem sinken die Kosten für Funkkomponenten, was dazu beiträgt, den Schaden zu verringern.
Wir müssen nicht lange warten, bis die ersten Android-Smartphones mit Exynos 2100 und Snapdragon 888 in unseren Händen landen. An diesem Punkt haben wir einen viel besseren Überblick darüber, wie sich der Premium-Smartphone-Markt von 2021 entwickeln wird.