Qualcomm Snapdragon 888 について知っておくべきことすべて

クアルコムは、2021年の主力携帯電話向けにSnapdragon 888チップを発表しました。 その仕様と機能について知っておくべきことはすべてここにあります。

年次テック サミットの 2 日目で、クアルコムは 2021 年の Android フラッグシップ製品の大部分に搭載されるチップを発表しました。 Snapdragon 865 の後継である Snapdragon 888 は、予想通り、CPU、GPU、DSP、ISP、モデム、その他多くの点で大幅な改善をもたらしています。 新しい Kryo 680 CPU、Adreno 660 GPU、Hexagon 780 DSP を備えた第 6 世代 AI エンジン、Spectra 580 ISP、 クイックチャージ5、 そしてその スナップドラゴンX60 モデム RF システム。

Snapdragon 865 は、今年の主力携帯電話のほとんどに搭載され、2020 年は成功を収めました。Snapdragon 888 はその成功をさらに発展させます。 クアルコムはすでにそれを認めている 14のデバイスメーカーがこれを使ってスマートフォンを製造する予定. ここでは明らかにすべきことがたくさんあるので、その新機能を 1 つずつ見てみましょう。

出典: クアルコム

目次

  1. CPU
  2. GPU
  3. モデムと接続性
  4. カメラ
  5. AIエンジンとDSP
    1. クアルコムセンシングハブ
    2. AIソフトウェア
  6. ゲーム
    1. クアルコム ゲーム クイック タッチ
    2. 可変レートシェーディング
  7. 安全
  8. Snapdragon 865、855との比較
  9. 完全な仕様と機能のリスト
  10. 結論

Snapdragon 888 CPU: Kryo 680

クアルコムはここ数年、自社の SoC が単なる GPU を備えた CPU ではないことを業界に訴えてきました。 ただし、CPU と GPU は依然として SoC の最も重要な領域です。 そのために、Snapdragon 888 には新しい Kryo 680 CPU が搭載されています。 これにより、Snapdragon 865 の Kryo 585 と比較して 25% のパフォーマンス向上が得られます。同社によれば。 25% のパフォーマンス向上は、CPU コア アーキテクチャの IPC の改善と、 より効率的な 5nm プロセス ノード (Samsung Foundry の 5nm LPE プロセスであると予想されていますが、確認されていません) で製造されています。

Snapdragon 888 は、1x Kryo 680 Prime、3x Kryo 680 Performance、4x Kryo 680 Efficiency コアを備えたオクタコア CPU を備えています。 DynamIQ システム ユニット (DSU) には、3MB のシステム キャッシュと 4MB の L3 キャッシュがあります。

出典: クアルコム

Kryo 680 Prime コアの特徴は、 ARM Cortex-X1は、2020 年 5 月に Cortex-X カスタム プログラム (CXC) の下で最初の CPU コアとして ARM によって発表されました。 Cortex-X1 は、より大きく、よりパフォーマンスが高く、より多くの電力を必要とするコアとなることを目的としており、PPA の点で Cortex-A シリーズからの脱却を特に目指しています。 Apple の A シリーズのカスタム高性能コアに対抗するという野心的な目標を持っています。 5 幅のデコード幅とより複雑なバックエンドを備えた Cortex-X1 は、ARM のこれまでで最も野心的な大型 CPU コアであり、クアルコムはそれを Snapdragon 888 を搭載したモバイル SoC に初めて採用しました。

Prime コアのクロックは 2.84GHz ですが、これは ARM の Cortex-X1 に対する 3GHz クロック速度の予測が実現しないことを意味するため、少し残念です。 再び、少なくとも最初は。 1MBのL2キャッシュを搭載しています。 5nm プロセスにもかかわらず、Cortex-X1 Prime コアは、前世代の Cortex-A77 Prime コアと同じクロック速度を備えています。 クアルコムは、サイクルの半ばで Prime コアのクロック速度を 3.1GHz に増加しました スナップドラゴン865プラス したがって、この新しい世代でも同じことが考えられるかもしれません。 参考までに、Apple の Firestorm コアのクロックは 2.89 GHz ~ 3 GHz (コアごとのクロック速度に応じて) です。 IPC の利点により、Apple A14 は依然としてシングルスレッドのパフォーマンス上の利点 (より高いクロック速度 + より高い IPC) を備えています。 ARMが実質的に2年遅れていた前世代とは異なり、Snapdragon 888はApple A13と競争できるはずであるため、ARMはその差を縮めてきたが、その差は依然として存在するだろう。

3 つの Kryo 680 Performance コアは、 ARMのCortex-A78 デザイン。 Cortex-A78 は、同社の伝統的な強みである PPA に重点を置いた 4 幅のデコード幅を備えた、より伝統的な ARM ビッグ コアです。 Cortex-A78 と比較して IPC が 7% 向上しており、5nm プロセス製造のおかげでさらに 13% のパフォーマンス向上が達成されています。 Cortex-A78 コアは 2.4GHz で動作し、個別に 512KB の L2 キャッシュを備えています。 A78 の設計目標は、フラッグシップ チップのミドル コアの機能をうまくターゲットにしています。

最後に、ARM はまだその小さなコアの後継を発表していないため、3 つの Kryo 680 Efficiency コアは依然として 3 年前の ARM Cortex-A55 設計をベースにしています。 コアは 1.8 GHz で動作し、個別の 128 KB L2 キャッシュを備えています。 A14のIce Storm小さなコアははるかに高速であるため、これはAppleがはるかに進んでいるもう1つの領域です すべての Android に搭載されている Cortex-A55 コアよりも (4 倍) エネルギー効率が高く (3 倍) 旗艦。

メモリ帯域幅の点では、Snapdragon 888 は最大 3200MHz の LPDDR5 メモリと最大 2133MHz の LPDDR4 メモリをサポートし、最大 16GB RAM を搭載します。

全体として、Snapdragon 888 の CPU は、クアルコムにとって確実ではありますが、漸進的な前進を示しています。 同社は 2016 年にオリジナルの Kryo コアを開発して以来、カスタム CPU コアを作成していないため、前進するには ARM に依存しています。 1x Cortex-X1 + 3x Cortex-A78 の組み合わせは、パフォーマンスと消費電力のバランスに適しているようです。 ただし、シングルスレッドのモバイル CPU パフォーマンスの王冠にはまだ手が届きません。 クアルコム。 Prime コアのクロック速度は少し控えめですが、電力レベルが低下することを意味します。 これは、依然として優れた機能を保っている ARM の CPU コアを告発するというよりも、Apple の優れた CPU コアを反映したものです。 シングルスレッド CPU のパフォーマンスでは、Snapdragon 888 は A14 よりも約 25% 遅いはずです。 A13 のシングルスレッド パフォーマンスと同等のパフォーマンスを達成できた場合、それは潜在的に A13 に耐えられることを意味します。 IPC の点では、Intel の Tiger Lake CPU コアや AMD の Zen 2 コアと互角か、さらにはそれを上回っています。


Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

Android SoC 市場では、Qualcomm はカスタム Adreno GPU による GPU パフォーマンスに関して長年にわたりリーダーであり続けています。 と競合していた時代もありました。 Apple の A シリーズに搭載されている GPU ですが、2017 年の Apple A11 と Apple のカスタム GPU の開始以来、ピークでも持続でも追いつくことができていません パフォーマンス。 Android SoC 市場の競合他社と比較すると、クアルコムの Adreno GPU は依然としてクラス最高です ARM の Mali GPU と比較すると、ピーク パフォーマンス、持続パフォーマンス、電力が劣ります。 効率。

そのため、一方ではクアルコムには、物事を楽にして、Android 市場でのリードを築く余裕がある。 ただし、Apple の GPU は一貫して高速化と効率化が進んでおり、さらに高速化と効率化が進んでいます。 大幅に速い速度で Adreno GPU よりも、Apple A14 のカスタム GPU が Snapdragon 865 の Adreno 650 GPU よりも本質的に 2 世代先になっています。 ここでクアルコムは Snapdragon 888 の GPU を大幅に改善する必要がありましたが、残念ながら同社はそれを十分に実現できていませんでした。

Snapdragon 888 には新しい Adreno 660 GPU が搭載されており、前世代よりも 35% 高速なグラフィック レンダリングが特徴です。 電力効率も20%向上したと言われています。 クアルコムの Adreno GPU は、同社が多くの詳細を明らかにしていないため、ほとんどがブラックボックスのままです。 GPU の命名法は、Adreno 660 がまだ Qualcomm がこれまでに作った中で最速の Adreno GPU ではないことを意味します。 代わりに、その名誉は依然として Adreno 680 GPU に属しており、これは 2019 年の スナップドラゴン8CX 常時接続、常時接続の PC 用 SoC。 Snapdragon 8cx は同一の比較ではないので、これは同一の比較ではありません。 スマートフォン向けに設計されていますが、それでもクアルコムがこの世代でより高い目標を達成できた可能性があることを示しています。 アップルで。

現状では、この数字は、Snapdragon 888 の Adreno 660 が、ピークパフォーマンスと持続パフォーマンス、および電力効率の両方の点で Apple A14 の 4 コア GPU を下回るということを意味します。 A13 GPU のピークパフォーマンスにさえ及ばない可能性があり、これはクアルコムが依然として 2 世代遅れていることを意味します。 に比べて マリ-G78 GPU は次期 Exynos 2100 SoC および次期 MediaTek Dimensity フラッグシップ SoC に搭載されると予想されており、Snapdragon 888 は依然として大きな利点を享受できます。 したがって、GPU の競争環境は 2021 年も変わりません。Apple はかなりの余地を残してトップになるでしょう。 クアルコムは Android SoC 市場でトップの座を享受し、Mali GPU を搭載したフラッグシップ SoC が Android SoC 市場でトップの座を占めることになるでしょう。 最下位のスポット。 Adreno 660 は、単体で 35% のパフォーマンス向上を実現していますが、Apple の GPU の取り組みに匹敵するには十分ではありません。

ディスプレイの強化に関しては、Adreno 660 は OLED ディスプレイの均一性、画質の向上、ムラ除去およびサブピクセル レンダリングの強化をもたらします。


Snapdragon 888 接続: 統合された Snapdragon X60 モデム RF システムおよび FastConnect 6900

Snapdragon 888 には統合型 5G モデムが搭載されており、それ自体が大きなニュースです。 Snapdragon 865は昨年は異常値でした 統合された 4G または 5G モデムがなかったため、デバイスメーカーは接続を提供するためにSoCと一緒にSnapdragon X55 5GモデムRFシステムを購入することを余儀なくされたためです。 これは、フラッグシップおよび手頃な価格のフラッグシップ携帯電話を意味します。 2020年にはさらに高価になりました、SoC と X55 モデム RF システムの合計価格として Snapdragon 855よりも高かった. また、2020 年のフラッグシップ Snapdragon 865 スマートフォンの大部分が 5G サポートを備えているという事実も生まれました。 iQOO3 4G そしてSony Xperia 1 IIの米国版。

一方、Snapdragon 888 では、クアルコムは統合型モデムに戻りました。 Snapdragon X60 モデム-RF システムは、クアルコムの第 3 世代 5G モデムとして 2020 年 2 月に発表され、X55 の後継となります。 統合された 5G モデムは、デバイス メーカーにとって理論上の電力削減とコスト削減につながるはずですが、これが実際に効果を発揮するかどうかはまだわかりません。

出典: クアルコム

やった Snapdragon X60 の詳細 2 月に遡りますので、読者の皆様はぜひチェックしてみてください。 簡単に言うと、Snapdragon X60 モデム RF システムは、FDD と TDD にわたる 5G キャリア アグリゲーションを実現します。これは、5G モデムにとって初のことです。 ダウンリンクのピーク速度はミリ波で 7.5 Gbps、サブ 6GHz で 5 Gbps に増加し、アップリンクのピーク速度は 3 Gbps です。 X60は、クアルコムによると独自の機能であるグローバル5GマルチSIMを備えています。

Snapdragon 888には、 クアルコム ファストコネクト 6900 Wi-FiとBluetoothのシステム。 これはSnapdragon 865 Plusで初めて搭載されました。 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2、4K QAM、160MHz チャネル、および 4 ストリーム DBS を備えています。 これらの機能をサポートする最初のモバイル接続システムです。


Snapdragon 888 の Spectra 580 ISP のカメラ機能

クアルコムは、5 年前の開始以来デュアル ISP となっている Spectra ISP でここ数年、多くのマイルストーンを達成してきました。 の スペクトラ 280 ISP は 10 ビットの色深度 HDR ビデオ キャプチャのサポートを導入し、 スペクトラ380 Snapdragon 855 の ISP は世界初の CV-ISP であり、2019 年には Spectra 480 ISP が 2 ギガピクセル/秒という驚異的な処理速度を誇っていました。 現在、Spectra 580 ISP は、新しいトリプル ISP アーキテクチャ、35% の速度向上、スタッガード HDR センサーのサポートなどにより、かなりの大きな進歩をもたらしています。 これは、CPU よりもさらに、SoC の最もエキサイティングな新しい IP となる可能性があります。

出典: クアルコム

推奨読書: クアルコムは Spectra ISP を使用して Android 携帯電話のカメラ エクスペリエンスをどのように改善しているか

Spectra 580は、トリプルISPを搭載した初のSpectraであり、クアルコムによれば、プロ仕様の画質を「次のレベル」に引き上げるという。 トリプルカメラの同時実行とトリプル並列処理を実現します。 クアルコムは、最近の主力携帯電話のほとんどには、超広角、広角、望遠という 3 つの異なるレンズを備えた少なくとも 3 つの背面カメラが搭載されていると説明しています。 トリプル同時実行により、ユーザーは 3 台の異なるカメラからのビデオを 4K HDR 品質で同時に録画できます。 これは写真にも適用でき、トリプル ISP がそれぞれ 28MP で同時に 3 枚の写真をキャプチャできます。

トリプル同時実行により、カメラ間をズームする際の移行がよりスムーズになります。 現時点では、ユーザーがデュアル ISP 上で広角 (標準) カメラで撮影を開始すると、クアルコムは望遠にズームインするか、超広角にズームアウトするかを推測する必要がありました。 同社は、3 台のカメラをすべてバックグラウンドで実行し、ユーザーが選択したカメラに即座に切り替えることができるため、トリプル同時実行を行う必要がなくなりました。

Spectra 580 は Spectra 480 より 35% 高速です。つまり、2.7 ギガピクセル/秒でキャプチャできるようになりました。 クアルコムはその速度を利用して、より高速なバースト撮影を実現しています。 ISP は 1 秒間に、12MP で 120 枚の写真を撮影できるようになりました。

Spectra 580 のアーキテクチャは、新しいスタッガード HDR イメージ センサー向けに設計されています。 クアルコムは、スマートフォンでも間もなくデビューし、「HDRビデオの品質を劇的に向上させる」可能性があると述べている。 これは、スタッガード HDR イメージ センサーが長時間、中、短時間の露出を別々に出力することを説明しています。 現在のイメージ センサーは一度に 1 つの画像をキャプチャしますが、スタッガード HDR では 3 つの画像をキャプチャでき、シーンの異なる明るい部分または暗い部分の詳細をすべてキャプチャできます。 その後、Spectra 580 のトリプル同時実行により、これらの画像すべてを結合して、「信じられないほどの」ダイナミック レンジを持つ 1 つの最終画像をユーザーに提供できます。 この技術は以前の SoC では写真のキャプチャに利用できましたが、Snapdragon 888 では初めて、ユーザーは計算 HDR を使用して 4K HDR ビデオをキャプチャできるようになります。

写真のキャプチャにも改善が加えられています。 Spectra 580 は、HEIF 形式の 10 ビットの色深度で写真をキャプチャできるようになりました。 ユーザーは、8 ビット色深度の 1,670 万色よりも多い、10 億 8000 万階調の色で写真を撮影できるようになります。 Appleは2016年のiPhone 7以来10ビットHEIF写真を撮影できるようになったため、クアルコムはこの点で4年遅れている。 ただし、この機能があるのは良いことです ついに 2021 年に主力 Android スマートフォンに登場します. クアルコムは、Snapdragon 865 には Dolby Vision 形式でのビデオ キャプチャが追加されたと述べていますが、現時点では Android には対応していません 電話機は Dolby Vision のキャプチャまたは再生をサポートしていますが、機能は Apple iPhone 12 に限定されています シリーズ。 数台の Android スマートフォン HDR10で4K HDRビデオをキャプチャできます ただし、HDR10+ フォーマットには対応しません。

Snapdragon 888 デバイスは、Snapdragon 865 と同様に 120fps で 4K をキャプチャできるようになります。 今後は、そのようなビデオを 120fps で再生してスムーズにビデオを再生できるようになります。

クアルコムは、プロ品質の写真の基本はオートフォーカス、自動露出、自動ホワイトバランスの 3A から始まると述べています。 シャープネス、ダイナミック レンジ、色の精度に関しては、これらの側面が正しくなければなりません。 同社は、3A の改善に「膨大な時間とリソース」を費やしていると述べています。 Spectra 580 は、第 10 世代 3A アルゴリズムを備えています。 3A が AI を活用するのはこれが初めてです。

同社は、新しい Saliency Auto Focus および Auto Exposure Engine は、視線追跡機能を備えた仮想現実ヘッドセットを使用して構築されているため、「信じられないほど」であると述べています。 VR で人々に画像を表示し、人々の目を追跡して画像のどの部分に焦点を合わせたかを確認することで、Saliency Auto Focus および Auto Exposure ニューラル ネットワークをトレーニングしました。 新しい 3A は、画像精度の向上を約束します。

Spectra 580 ISP は、新しい低照度アーキテクチャももたらします。 ユーザーは暗闇に近い0.1ルクスで写真を撮影できるようになります。 これは、カメラのナイトモードの形でのマルチフレーム画像スタッキングへの依存度が低くなり、ゼロシャッターラグが改めて重視されることを意味する可能性があります。

Snapdragon 888 のカメラ エクスペリエンスは、第 6 世代 AI エンジンの恩恵も受けています (これについては以下で詳しく説明します)。 サードパーティ ベンダーである Arcsoft は、AI エンジンがどのようにカメラ エクスペリエンスを向上させることができるかを示しました。 クアルコムは、これまでのオートフォーカスは文字通りの意味でのオートフォーカスではなく、ユーザーが焦点を当てたいものを選択し、ズームインまたはズームアウトして写真やビデオのフレームを構成する必要があったと指摘している。 現在、トリプル ISP は常にビデオをキャプチャしており、Arcsoft は ISP と AI エンジンを使用して追跡します。 自動的にズームインおよびズームアウトするため、オートフォーカスの真の約束が実現されます。 パラダイム。

最終的にクアルコムは、Snapdragon 888 スマートフォンは Spectra 580 ISP のおかげでプロ品質のカメラになると主張しています。 これらの主張が現実になれば、2021年にはAndroidスマートフォンのカメラが大幅に改良されることになるかもしれない。

出典: クアルコム

AI と機械学習: 第 6 世代 AI エンジンと Hexagon 780 DSP

他のベンダーとは異なり、クアルコムは「ニューラル プロセッシング ユニット」、「AI プロセッシング ユニット」、または「ニューラル エンジン」という用語を使用しません。 代わりに、Snapdragon 855 以降、「AI エンジン」という用語が使用されています。 CPU、GPU、DSPを含む. 同社は、AI と ML の機能を着実に向上させてきました。 Snapdragon 855 の Tensor アクセラレータ すべての AI がデバイス上で処理されるリアルタイム翻訳 Snapdragon 865の第5世代AIエンジン. 現在、Snapdragon 888 を搭載した第 6 世代 AI エンジンは、26 TOPS (1 秒あたり 1 兆回の演算) のパフォーマンスを実現します。 比較すると、前世代の Snapdragon 865 は 15 TOPS を実現し、Apple A14 は 11 TOPS を実現したので、これは素晴らしい成果です。

Snapdragon 888 の第 6 世代 AI エンジンは、より強力で洗練されました。 その中核となるのがHexagon DSPです。 今年、クアルコムは完全に再設計され、ここ数年で同社のアーキテクチャとパフォーマンスにおける「最大の飛躍」を特徴とする Hexagon 780 DSP を発売します。 同社はこれを「融合型 AI アクセラレータ アーキテクチャ」と呼んでいます。 前の世代では、スカラー、ベクトル、テンソル アクセラレータが使用されていました。 Snapdragon 888 の場合、同社はアクセラレータ間の物理的な距離を取り除き、それらを融合したため、すべてが 1 つの大きな AI アクセラレータ上で動作するようになりました。 また、データを効率的に共有および移動するために、3 つの異なるアクセラレータに専用の大規模共有メモリも追加されました。 共有メモリは以前のものより 16 倍大きくなっています。これは、アクセラレータ間のハードオフ時間がナノ秒の範囲にあることを意味し、特定の使用例では最大 1000 倍高速になります。

出典: クアルコム

クアルコムはアクセラレータ自体にも改良を加えました。 スカラー アクセラレータは 50% 強力であり、テンソル アクセラレータは Snapdragon 865 よりも 2 倍高速です。 Hexagon Vector eXtensions (HVX) は、追加のデータ型をサポートするようになりました。

AI エンジンの他の部分もアップグレードされており、Adreno 660 GPU では AI パフォーマンスが 43% 向上し、 浮動小数点演算を高速化するための 4 入力混合精度ドット積や波形行列乗算などの新しい命令セットが含まれています 計算。

クアルコムは、26 TOPS がモバイルにおける最高の TOPS パフォーマンスであると述べています。 Hexagon 780 DSP はワットあたりのパフォーマンスの点で前世代よりも 3 倍高速になっているため、消費電力も超低くなっています。

今年、同社は第 6 世代 Qualcomm AI エンジンを完全に活用したまったく新しい AI ユースケースである Tetris をデモンストレーションしています。 AIのスーパームービーアプリ。 たとえば、ユーザーはキャラクターを消去して、映画のシーンや録画したビデオの中に自分を置き、その中の他のキャラクターと対話することができます。 演技や録音を開始する前でも、プレビュー モードでリアルタイムでこれを確認できます。 Qualcomm AI Engine が実行され、テトリスが高速化されます。 AI のビデオ インスタンスのセグメンテーションおよび融合アルゴリズムは 30 fps、最大 4K 解像度で実行されます。

第2世代クアルコムセンシングハブ

Snapdragon 888 には、同社の第 2 世代 Qualcomm Sensing Hub が導入されています。 クアルコムは専用の常時オンの低電力 AI プロセッサを追加し、そのおかげで AI パフォーマンスが 5 倍向上したと主張しています。 Sensing Hub の追加の AI 処理能力により、通常 Hexagon DSP に送られるワークロードの最大 80% をオフロードできるため、電力を節約できます。 センシング ハブ上のすべての処理の消費電力は 1mA 未満です。 同社は、開発者がより簡単にアクセスできるようにするために、Google およびその TensorFlow Micro Framework とも協力しています。 センシング ハブ。センシング内の Hexagon DSP と AI プロセッサの両方で最適化および高速化できます。 ハブ。

Sensing Hub には、すべてのさまざまなコアからデータを収集して解読し、コンテキスト認識のユースケースを作成する機能を備えた新機能もあります。 クアルコムは初めて、5G、Wi-Fi、Bluetooth、位置情報ストリームなどの接続データを収集できるようになりました。 Sensing Hub により、新しい常時接続のコンテキスト認識型のユースケースが可能になります。 クアルコムは、ユーザーの携帯電話が認識できるようにする Audio Analytic との連携例を示しています。 周囲の音響を調整し、着信音の音量を相手の音量に合わせるなどの機能を有効にします。 環境。

AIソフトウェア

クアルコムは、これまで強みを持ってきた AI ソフトウェアを完全に強化しました。 オンデバイス AI SDK を次の形式で商用化したのは初めてです。 クアルコム ニューラル プロセッシング SDK、現在、世界中で 5 億台を超える Android スマートフォンの AI エクスペリエンスを強化しています。 今年の SDK の改善には、追加モデルのサポートと、Snapdragon 888 を搭載したラップトップでの Windows 10 AI ユースケースのサポートの拡張が含まれます。

同社は、開発者がアプリケーションから Hexagon に直接アクセスできるようにするために、Snapdragon 865 に Hexagon NN Direct を導入したと述べています。 第 6 世代 AI エンジンは、モバイル プラットフォーム全体に直接 API を提供するため、大幅なアップグレードが行われています。 クアルコムは、新しい AI エンジンを備えた AI Engine Direct を導入し、AI ソフトウェアの機能を拡張および強化します。 開発者が Hexagon DSP だけでなく GPU や CPU のハードウェアに直接アクセスできるソリューションを提供します。

AI Engine Direct は、Snapdragon プラットフォーム全体に統合 AI API を提供するためにゼロから構築されました。 第 5 世代 AI エンジンとの下位互換性があります。 クアルコムは、開発者が AI ソリューションを作成するための新しい機能を提供するためにユーザー定義のオペレーターの概念を拡張し、モジュール性と拡張性にも重点を置いています。

Snapdragon 888 は、「革新的な」国語処理 NLP ソリューションのリーダーであると主張される、クアルコムとハギング フェイスとのコラボレーションの始まりとなります。 クアルコムは AI エンジンを使用して、堅牢な NLP ライブラリである Hugging Face トランスフォーマーを有効にして加速し、精度と応答性を高めています。 ユースケースの例としては、電子メール アプリでのオートコンプリート提案、AI 音声アシスタントの改善、より高速で正確な言語などがあります。 翻訳アプリ。

クアルコムは、2019 年に第 5 世代 Qualcomm AI Engine の一部としてユーザー定義演算子の概念を導入したと説明しています。 これにより、開発者は OpenCL でカスタム オペレーターを作成したり、Qualcomm Hexagon SDK を使用して、それらを Qualcomm Neural Processing SDK にプラグインしたりできるようになりました。 ただし、すでに Hexagon の経験がある開発者であっても、オペレーターを作成するには、低レベル言語で複雑で長いルーチンを作成する必要があることがよくありました。 これを修正するために、クアルコムは、Hexagon をサポートする AI アクセラレーター用のオープンソース コンパイラーである TVM を拡張しました。 カスタム オペレーターを数行の短い Python で記述し、Hexagon 用にコンパイルして、Qualcomm AI Engine 直接フレームワークに直接接続できるようになりました。

最後に、同社はネットワークの量子化を改善するために AI Model Efficiency Toolkit (AIMET) に追加サポートを追加しました。 Adaround などのポストトレーニング手法や、範囲を指定した量子化対応トレーニングを使用して、精度をほとんどまたはまったく損なうことなく、 学ぶ。 RNN および LSTM ネットワークのサポートも含まれています。 混合精度ネットワークのサポートが追加されたことで、開発者は精度を維持しながら電力とパフォーマンスのトレードオフを最大化できるようになります。 TVM の場合と同様に、AIMET を Github でオープンソース化し、研究者とのコラボレーションを呼びかけています。

クアルコムは、人気のレンズで AIMET を有効にするために、Snapchat との協力を続けています。 Snapchat は、AIMET を使用して一連の AI レンズ モデルを量子化し、顔検出の精度とパフォーマンスを向上させています。


Snapdragon 888 の Snapdragon Elite ゲーミング機能

クアルコムは、世界中に推定 26 億人のモバイル ゲーマーがおり、ゲーマーがプレイするゲームは 1 年前より 25% 増加していると推定されていると述べています。 同社は、トップ AAA ゲームをモバイルに導入し、最大で高フレーム レートでスムーズなゲームを提供するなど、独自のモバイル ゲームの成果に注目しています。 モバイル ゲームにおける 144fps、真の 10 ビット HDR、ゲームごとに更新可能な GPU ドライバーなどのデスクトップ レベルの機能をモバイルに初めて導入 プラットフォーム。 最初に導入した会社 スナップドラゴン エリート ゲーミング Snapdragon 855 を搭載したソフトウェア機能。

同社は、Adreno 660 GPU がゲーム体験の中心であると述べています。 グラフィックス レンダリング速度の最大の飛躍 (35%) を達成しながら、長期間にわたる持続的なパフォーマンスに重点を置いています。 発表された2つの新機能は、Qualcomm Game Quick TouchとVariable Rate Shading(VRS)です。

クアルコム ゲーム クイック タッチ

タッチ応答時間の重要性を認識し、Snapdragon 888 には Qualcomm Game Quick Touch が導入されています。 これはタッチの遅延を大幅に短縮する新機能です。 クアルコムは、タッチの遅延は、ゲームのディスプレイの v-sync やフレーム送信のタイミングなど、多くの要因に依存すると指摘しています。 ゲームのワークロードが重いためにゲームが v-sync 期限に間に合わない可能性があり、その結果フレームが遅延し、タッチ イベントのレイテンシーに影響を与えます。 ゲーム クイック タッチは、これらの遅延を回避するためにミリ秒レベルで最適化されており、ゲームの応答時間が短縮されます。

クアルコムは、ラボテストで、Game Quick Touch がタッチ遅延を最大 20% 短縮できることが判明したと述べています。 120fps で動作するゲームでもタッチ応答時間は改善され、このテクノロジーは あらゆるゲームで動作するように自動的に有効になり、プロゲーマー レベルのエクスペリエンスと改善が提供されます。 すべてのゲーム。

Qualcomm Game Quick Touch によるタッチ遅延の削減の視覚的なデモンストレーション。 出典: クアルコム

可変レート シェーディング (VRS)

クアルコムは、Snapdragon Elite Gaming が初めてモバイル デバイスに Variable Rate Shading (VRS) を導入すると発表しました。 VRS はこれまで、PC と次世代コンソール (PS5、Xbox Series X、および Series S) でのみ利用可能でした。 VRS は Adreno 660 GPU を搭載しており、ゲームに「大幅な機能強化」を提供しながら、GPU のワークロードを軽減します。 次世代のモバイル ゲームは、高い視覚的忠実度を維持しながら、より高速かつ高解像度で実行されます。

VRS とはどういう意味ですか? クアルコムは、フレームをレンダリングするときに、GPU が各ピクセルに対してシェーダー プログラムを実行して色を計算すると説明しています。 たとえば、今日の AAA ゲームでは、ディスプレイ上で 360 万個のピクセルがシェーディングされています。 VRS を使用すると、開発者はシェーダ プログラムが 2 つまたは 4 つのピクセルのグループで 1 回だけ実行されるように指定でき、その後、それらのカラー結果を周囲のピクセルに再利用します。 これは、開発者がわずか 140 万ピクセルを使用してフレーム全体をシェーディングできることを意味し、結果として 40% 多くのピクセルが得られます。 効率を向上させながら、GPU のワークロードを大幅に軽減し、より大きな電力を供給します。 貯蓄。

GPU のワークロードは VRS によって軽減されますが、グラフィックスの忠実度が低下するわけではなく、一定のままです。 ゲームでは、以前の Snapdragon SoC (Qualcomm は具体的にどの SoC を明らかにしていません) よりもゲームプレイのパフォーマンスが 30% 向上し、より低電力でより快適に長時間動作します。 エンドゲーム? 開発者はハードウェアを使用するための余裕がさらに広がり、次世代モバイル ゲームのためにより大きなエクスペリエンスを作成できるようになります。 クアルコムは、Snapdragon Elite Gaming の最終的な使命は、モバイル デバイスを強力なゲーム マシンに変えることであると述べています。


安全

セキュリティ機能の点では、Snapdragon 888 は新しい Type-1 ハイパーバイザーを備えており、同じデバイス上のアプリと複数のオペレーティング システムの間でデータを保護および分離する新しい方法を提供します。 分離されたオペレーティング システムを瞬時に切り替え、アプリごとに分離されたオペレーティング システムを使用できるため、パフォーマンスが低下することはありません。

Snapdragon 888 のセキュリティ対策には、Qualcomm Secure Processing Unit、Qualcomm Trusted Execution Environment (TEE)、および Qualcomm Wireless Edge のサポートが含まれます。 サービス: チップがアプリやサービスと対話して、デバイスとそのワイヤレス接続のセキュリティを測定できるクラウド サービスです。 リアルタイム。 Snapdragon 888 は、すべての VM にサンドボックス機能を提供し、OS レベル以下の EL2 レベルで分離が提供されます。

Snapdragon 888は世界初のCAI準拠スマートフォンカメラです。 このチップは Truepic と連携して、オープンな Content Authenticity Initiative 標準に準拠した暗号化された写真をキャプチャできます。

Truepic のテクノロジーを使用してキャプチャされた画像の検証可能なメタデータ。 ソース: Truepic

比較: Snapdragon 888 vs Snapdragon 865 vs Snapdragon 855

クアルコム スナップドラゴン 855

クアルコム スナップドラゴン 865

クアルコム スナップドラゴン 888

発表日

2018年12月5日

2019年12月4日

2020年12月2日

CPU

  • 1x Kryo 485 (ARM Cortex A76 ベース) Prime コア @ 2.84GHz、1x 512KB L2 キャッシュ
  • 3x Kryo 485 (ARM Cortex A76 ベース) パフォーマンス コア @ 2.42GHz、3x 256KB L2 キャッシュ
  • 4x Kryo 385 (ARM Cortex A55 ベース) 効率コア @ 1.8GHz、4x 128KB L2 キャッシュ
  • 2MB L3キャッシュ
  • 1x Kryo 585 (ARM Cortex A77 ベース) Prime コア @ 2.84GHz、1x 512KB L2 キャッシュ
  • 3x Kryo 585 (ARM Cortex A77 ベース) パフォーマンス コア @ 2.4GHz、3x 256KB L2 キャッシュ
  • 4x Kryo 385 (ARM Cortex A55 ベース) 効率コア @ 1.8GHz、4x 128KB L2 キャッシュ
  • 4MB L3キャッシュ
  • パフォーマンスが前年比で 25% 高速化
  • 1x Kryo 680 (ARM Cortex X1 ベース) Prime コア @ 2.84GHz、1x 1MB L2 キャッシュ
  • 3x Kryo 680 (ARM Cortex A78 ベース) パフォーマンス コア @ 2.4GHz、3x 512KB L2 キャッシュ
  • 4x Kryo 680 (ARM Cortex A55 ベース) 効率コア @ 1.8GHz、4x 128KB L2 キャッシュ
  • 4MB L3キャッシュ
  • パフォーマンスが前年比で 25% 高速化

GPU

  • Adreno 640 @ 600MHz
  • バルカン 1.1
  • スナップドラゴン エリート ゲーミング
  • アドレノ650
  • バルカン 1.1
  • 新しいデスクトップ フォワード レンダリング、Game Color Plus、更新可能な GPU ドライバーを備えた Snapdragon Elite Gaming
  • グラフィックレンダリングが前年比で 20% 高速化
  • 電力効率が前年比 35% 向上
  • アドレノ 660
  • バルカン 1.1
  • 新しい Qualcomm Game Quick Touch および Variable Rate Shading 機能を備えた Snapdragon Elite Gaming
  • グラフィックスのレンダリングが前年比で 35% 高速化
  • 電力効率が前年比 20% 向上
  • AI パフォーマンスが前年比 43% 向上

画面

  • オンデバイスディスプレイの最大サポート: UHD
  • 外部ディスプレイの最大サポート: UHD
  • HDRのサポート
  • DisplayPort over USB Type-Cのサポート
  • オンデバイスディスプレイの最大サポート: UHD @ 60Hz、QHD+ @ 144Hz
  • 外部ディスプレイの最大サポート: UHD @ 60Hz
  • HDRのサポート
  • DisplayPort over USB Type-Cのサポート
  • オンデバイスディスプレイの最大サポート: UHD @ 60Hz、QHD+ @ 144Hz
  • 外部ディスプレイの最大サポート: UHD @ 60Hz
  • HDRのサポート
  • DisplayPort over USB Type-Cのサポート
  • OLEDの均一性を実現するデムラとサブピクセルレンダリング

AI

  • Hexagon Vector Extensions および Hexagon Tensor Accelerator を備えた Hexagon 690
  • 第4世代AIエンジン
  • 7 トップス
  • Hexagon Vector Extensions と新しい Hexagon Tensor Accelerator を備えた Hexagon 698
  • 第5世代AIエンジン
  • クアルコムセンシングハブ
  • 15 トップス
  • Fused AI Accelerator アーキテクチャを備えた Hexagon 780
  • 第6世代 AIエンジン
  • クアルコム センシング ハブ (第2世代)
    • 新しい専用AIプロセッサ
    • Hexagon DSP からの 80% タスク削減オフロード
    • 処理能力が前年比で 5 倍向上
  • 16 倍の共有メモリ
  • 前年比 50% 高速なスカラー アクセラレータ、2 倍高速なテンソル アクセラレータ
  • 26 トップス

メモリ

  • 4 x 16 ビット LPDDR4 @ 2133MHz、16GB
  • 3MBのシステムレベルキャッシュ
  • 4 x 16 ビット LPDDR4 @ 2133MHz、16GB
  • LPDDR5 @ 2750MHz
  • 3MBのシステムレベルキャッシュ
  • 4 x 16 ビット LPDDR4 @ 2133MHz、16GB
  • LPDDR5 @ 3200MHz
  • 3MBのシステムレベルキャッシュ

ISP

  • デュアル 14 ビット Spectra 380 ISP
  • シングルカメラ: ZSL で最大 48MP
  • デュアルカメラ: ZSL で最大 22MP
  • ビデオキャプチャ: 4K HDR @ 60 fps; 最大 720p@480 fps のスローモーション。 HDR10、HDR10+、HLG
  • デュアル 14 ビット Spectra 480 ISP
  • シングルカメラ: ZSL で最大 64MP
  • デュアルカメラ: ZSL で最大 25MP
  • ビデオキャプチャ: 4K HDR @ 60 fps + 64MP バースト画像。 4K @ 120 fps; 8K @ 30 fps; スローモーションは最大 720p@960 fps (無制限)。 HDR10、HDR10+、HLG、ドルビービジョン
  • トリプル 14 ビット Spectra 580 ISP
  • シングルカメラ: ZSL で最大 84MP
  • デュアルカメラ: ZSL で最大 64+25MP
  • ビデオキャプチャ: 4K HDR @ 60 fps + 64MP バースト画像。 4K @ 120 fps; 8K @ 30 fps; スローモーションは最大 720p@960 fps (無制限)。 HDR10、HDR10+、HLG、ドルビービジョン
  • のために設計されています スタッガード HDR イメージセンサー
  • へのサポート 10ビットの色深度の写真キャプチャ HEIFで
  • 新しい低照度アーキテクチャ (0.1ルクスで写真を撮影)
  • 2.7 ギガピクセル/秒のスループット (前年比 35% の速度向上)

モデム

  • Snapdragon X24 4G LTE 統合モデム
    • ダウンリンク: 2.0Gbps
    • アップリンク: 316Mbps
  • Snapdragon X50 5G 外部モデム
    • ダウンリンク: 5.0Gbps
    • モード: NSA、TDD
    • ミリ波: 800MHz 帯域幅、8 キャリア、2x2 MIMO
    • サブ 6 GHz: 100MHz 帯域幅、4x4 MIMO
  • Snapdragon X55 4G LTE および 5G マルチモード外部モデム
    • ダウンリンク: 7.5Gbps (5G)、2.5Gbps (4G LTE)
    • アップリンク: 3Gbps、316Mbps (4G LTE)
    • モード: NSA、SA、TDD、FDD
    • ミリ波: 800MHz 帯域幅、8 キャリア、2x2 MIMO
    • サブ 6 GHz: 200MHz 帯域幅、4x4 MIMO
  • Snapdragon X60 4G LTE および 5G マルチモード 統合された モデム
    • ダウンリンク: 7.5Gbps (5G)
    • アップリンク: 3Gbps
    • モード: NSA、SA、TDD、FDD
    • FDD と TDD にわたる 5G CA
    • ミリ波: 800MHz 帯域幅、8 キャリア、2x2 MIMO
    • サブ 6 GHz: 200MHz 帯域幅、4x4 MIMO

充電

クアルコム クイック チャージ 4+ (27W)

  • クアルコム クイック チャージ 4+ (27W)
  • クアルコム クイック チャージ AI

クアルコム クイック チャージ 5 (100W以上)

接続性

  • 場所: 北斗、ガリレオ、GLONASS、GPS、QZSS、SBAS、デュアル周波数サポート
  • クアルコム ファストコネクト 6200
    • Wi-Fi: Wi-Fi 6 対応。 2.4/5GHz帯。 20/40/80 MHz チャンネル; DBS、TWT、WPA3、8x8 MU-MIMO
    • Bluetooth: バージョン 5.0、aptX TWS および aptX Adaptive
  • 場所: 北斗、Galileo、GLONASS、GPS、QZSS、SBAS、NavIC 対応、デュアル周波数サポート
  • クアルコム ファストコネクト 6800
    • Wi-Fi: Wi-Fi 6 認定。 2.4/5GHz帯。 20/40/80 MHz チャンネル; DBS、TWT、WPA3、8x8 MU-MIMO、OFDMA、1024QAM
    • Bluetooth: バージョン 5.1、aptX TWS、aptX Adaptive、および aptX Voice
  • 場所: 北斗、Galileo、GLONASS、GPS、QZSS、SBAS、NavIC 対応、デュアル周波数サポート
  • クアルコム ファストコネクト 6900
    • Wi-Fi: Wi-Fi 6 & 6E 認定。 2.4/5GHz/6GHz帯域; 20/40/80/160 MHz チャンネル; 4ストリーム DBS、TWT、WPA3、8x8 MU-MIMO、OFDMA、4KQAM
    • Bluetooth: バージョン 5.2、LE オーディオ機能 (1 対多のブロードキャスト)、Qualcomm TrueWireless ミラーリング、aptX TWS、aptX Adaptive、および aptX Voice

製造プロセス

7nm (TSMC の N7)

7nm (TSMCのN7P)

5nm (サムスンの 5LPE)


Qualcomm Snapdragon 888 の完全な仕様と機能

完全な機能リスト。 クリックして展開します。

人工知能

  • Adreno 660 GPU
  • Kryo 680 CPU
  • Hexagon 780 プロセッサー
    • 融合AIアクセラレータ
      • ヘキサゴン テンソル アクセラレータ
      • 六角形ベクトル拡張機能
      • ヘキサゴン スカラー アクセラレータ
  • クアルコム センシング ハブ (第 2 世代)

5Gモデム-RFシステム

  • Snapdragon X60 5G モデム-RF システム
    • 5G ミリ波およびサブ 6 GHz、スタンドアロン (SA) および非スタンドアロン (NSA) モード、FDD、TDD
    • 動的スペクトル共有
    • ミリ波: 800 MHz 帯域幅、8 キャリア、2x2 MIMO
    • サブ 6 GHz: 200 MHz 帯域幅、4x4 MIMO
    • クアルコム 5G パワーセーブ
    • クアルコム Smart TransmitTM テクノロジー
    • クアルコム ワイドバンド エンベロープ トラッキング
    • Qualcomm Signal Boost アダプティブ アンテナ調整
    • グローバル5GマルチSIM
  • ダウンリンク: 最大 7.5 Gbps
  • アップリンク: 最大 3 Gbps
  • マルチモードサポート: 5G NR、CBRSを含むLTE、WCDMA、HSPA、TD-SCDMA、CDMA 1x、EV-DO、GSM/EDGE

Wi-FiとBluetooth

  • FastConnect 6900 システム
    • Wi-Fi規格: Wi-Fi 6E、Wi-Fi 6 (802.11ax)、Wi-Fi 5 (802.11ac)、802.11a/b/g/n
    • Wi-Fiスペクトル帯域: 2.4 GHz、5 GHz、6 GHz
    • ピーク速度: 3.6 Gbps
    • チャネル使用率: 20/40/80/160 MHz
    • 8ストリームサウンディング(8x8 MU-MIMO用)
    • MIMO構成: 2x2 (2ストリーム)
    • MU-MIMO (アップリンクおよびダウンリンク)
    • 4K QAM
    • OFDMA (アップリンクおよびダウンリンク)
    • デュアルバンド同時 (2x2 + 2x2)
    • Wi-Fi セキュリティ: WPA3-エンタープライズ、WPA3-Enhanced Open、WPA3 Easy Connect、WPA3-Personal
  • 統合されたBluetooth
    • Bluetooth バージョン: Bluetooth 5.2
    • Bluetooth 機能: LE オーディオ機能 (1 対多のブロードキャスト)、デュアル Bluetooth アンテナ
    • Bluetooth オーディオ: クリアな音声通話を実現する Qualcomm aptX Voice オーディオ、堅牢で低遅延、高品質のオーディオを実現する aptX Adaptive オーディオ、Qualcomm TrueWirelessTM ミラーリング

カメラ

  • Qualcomm Spectra 580 画像信号プロセッサ
    • トリプル 14 ビット ISP
    • 最大 2.7 ギガピクセル/秒のコンピューター ビジョン ISP (CV-ISP)
    • 最大 200 メガピクセルの写真キャプチャ
    • シャッターラグゼロの最大 28 MP トリプルカメラ @ 30 FPS
    • シャッターラグゼロで最大 64+25 MP デュアルカメラ @ 30 FPS
    • シャッターラグゼロの最大 84 MP シングルカメラ @ 30 FPS
  • 記録 2020 色域の写真とビデオのキャプチャ
  • 最大 10 ビットの色深度の写真とビデオのキャプチャ
  • 10 ビット HDR HEIF 写真キャプチャ
  • 4K ビデオキャプチャ + 64 MP 写真
  • 8K ビデオ キャプチャ @ 30 FPS
  • 720p @ 960 FPS でのスローモーション ビデオ キャプチャ
  • HEIF: HEIC 写真キャプチャ、HEVC ビデオ キャプチャ
  • ビデオキャプチャフォーマット: HDR10+、HDR10、HLG、Dolby Vision
  • 4K ビデオ キャプチャ @ 120 FPS
  • ポートレート モード (ボケ) での 4K HDR ビデオ キャプチャ
  • マルチフレームノイズリダクション(MFNR)
  • リアルタイムのオブジェクトの分類、セグメント化、および置換
  • 局所的に補正されたマルチフレームノイズリダクション
  • マルチフレームおよびスタッガード HDR センサーのサポート
  • 低光量写真撮影アーキテクチャ
  • ビデオ超解像度
  • AIベースのオートフォーカスと自動露出
  • 深層学習フィルターを使用した高度なハードウェアベースの顔検出

オーディオ

  • Hexagon Voice Assistant Accelerator によるハードウェア加速音声信号処理
  • Qualcomm AqsticTM オーディオ コーデック (最大 WCD9385)
  • 全高調波歪率+ノイズ(THD+N)、再生時:-108dB
  • ネイティブ DSD サポート、PCM 最大 384 kHz/32 ビット
  • カスタマイズ可能な「Golden Ears」フィルター
  • 新しい Qualcomm Aqstic スマート スピーカー アンプ (最大 WSA8835)

画面

  • オンデバイスディスプレイのサポート:
    • 4K@60Hz
    • QHD+ @ 144 Hz
  • 最大外部ディスプレイのサポート: 最大 4K @ 60 Hz
    • 10 ビットの色深度、Rec. 2020 色域
    • HDR10 および HDR10+
  • OLED 均一性のためのデムラとサブピクセル レンダリング

CPU

  • Kryo 680 CPU
    • 最大 2.84GHz、Arm Cortex-X1 テクノロジー搭載
    • 64ビットアーキテクチャ

ビジュアルサブシステム

  • Adreno 660 GPU
    • Vulkan 1.1 API のサポート
    • HDR ゲーム (10 ビットの色深度、Rec. 2020色域)
    • 物理ベースのレンダリング
    • API サポート: OpenGL ES 3.2、OpenCLTM 2.0 FP、Vulkan 1.1
    • ハードウェア アクセラレーションによる H.265 および VP9 デコーダ
    • HDR10+、HDR10、HLG、Dolby Vision の HDR 再生コーデックのサポート

安全

  • プラットフォーム セキュリティ基盤、信頼できる実行環境とサービス、セキュア プロセッシング ユニット (SPU)
  • クアルコム ワイヤレス エッジ サービス (WES) とプレミアム セキュリティ機能
  • クアルコム 3D ソニック センサーおよびクアルコム 3D ソニック マックス (指紋センサー)
  • クアルコム タイプ 1 ハイパーバイザー

充電

  • クアルコム クイック チャージ 5 テクノロジー

位置

  • GPS、Glonass、BeiDou、Galileo、QZSS、NavIC 対応、および SBAS
  • デュアル周波数のサポート
  • 低電力ジオフェンシングと追跡、センサー支援ナビゲーション
  • 近距離無線通信 (NFC): サポート

メモリ

  • 最大 3200 MHz の LP-DDR5 メモリをサポート
  • 最大 2133 MHz の LP-DDR4x メモリをサポート
  • メモリ密度: 最大 16 GB

一般仕様

  • Snapdragon Elite ゲーミング機能のフルスイート
  • 5nmプロセス技術
  • USB バージョン 3.1。 USB Type-Cのサポート
  • 部品番号: SM8350

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最初の結論

クアルコムによると、Snapdragon 888を搭載したデバイスは2021年の第1四半期に市販される予定だという。 期待できます それを搭載した最初のフラッグシップ携帯電話は来月Xiaomi Mi 11になる予定だが、Galaxy S21シリーズのSnapdragonバージョンもそれほど遠くないでしょう。 Realme Race、OPPO Find X3 シリーズなどの携帯電話、 OnePlus 9シリーズ それぞれ2021年2月と3月に発売される予定です。

Snapdragon 888 は、クアルコムにとって立派な前進です。 はい、チップ業界の新たな巨大企業である Apple に、CPU パフォーマンスと GPU パフォーマンスの両方で影が薄くなり、負けています。 ただし、クアルコムが私たちに繰り返し指摘しているように、優れたチップには CPU や GPU だけではありません。 今世代のクアルコムのリソースは AI エンジンと Spectra ISP に費やされており、両方の分野で行われた改善は非常に有望であると思われます。 Android SoC 市場に限定すると、Snapdragon 888 が最高の Android フラッグシップ SoC にならない 2021 年は考えにくいです。 Exynos 2100 は CPU 性能の大きな飛躍が期待されていますが、クロック速度に応じて、最良の場合でも 2 つのチップはほぼ互角になるでしょう。 Samsung は 2022 年まで AMD の RDNA GPU アーキテクチャに切り替えないため、Qualcomm は依然として GPU パフォーマンスで Samsung と MediaTek の両方を大きくリードしています。 また、AI ソフトウェアスタックに関しては、Qualcomm が依然としてリードしているようです。

全体として、0.1 ルクスでの写真撮影のサポート、144 Hz ディスプレイ、Snapdragon Elite Gaming、および意味のある新しいソフトウェア機能により、クアルコムが数字だけを追いかけていると主張するのは困難です。 代わりに、同社は現実世界のパフォーマンスに見事に焦点を当て続けています。