cd: Sony Ericsson MBW-150 z N900 (2011r.)
przecież to normalna sprawa, że zegarek służy do dzwonienia i przeglądania stron WWW.
PONIŻEJ TYLKO to czego jeszcze nie napisano o Samsung Galaxy Watch3 LTE 45mm
![]() |
CPU SAMSUNG Exynos 9110: dwa rdzenie 64 bitowe ARMv8.2 Cortex-A53 (SAMSUNG 10nm FinFET LPP) SiP-ePoP (Embedded Package on Package) - 8x9.5mm2 S5E9110: CPU, GPU(ARM Mali -T720 MP1 667 MHz), 8GB eMMC 5.1, 1GB LPDDR4X SDRAM (2*32-bitowy dwukanałowy) oraz układ zarządzania energią umieszczony bezpośrednio nad procesorem jako "jeden pakiet" LĄCZNOŚĆ U900/2100 24dBm | LTE: 150/75(64-QAM) 23dBm (200mW) Broadcom BCM43013 Combo Chip Wi-Fi (n72) / Bluetooth 5.0, Broadcom BCM47755 GPS(L1+L5), GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS NFC NXP PN80T | źródło: iFIXIT.com |
UPDATE 2021.06.21 WYNIKI BYŁY ZA MAŁE, WYDŁUŻYŁEM TEST CZTEROKROTNIE
5s 10s 15s 20s 25s 30s 35s 40s Smartfon | Apple iPhone 5C | 32.6s 569% | 2013 | 2x1.3 Apple A6(32nm) Watch | Samsung Watch3LTE| 25.5s 593% | 2020 | 2.1.15 Exynos 9110 (10nm) Board | Raspberry Pi 3B+ | 22.2s 549% | 2018 | 4x1.4 Laptop | Intel i5 1gen. | 7315ms 618% | 2010 | 2*2x2.6(3.2) i5-M560(32nm) Smartfon | Motorola 5G Plus | 4360ms 282% | 2020 | 2.4+2.2+6x1.8 (7nm) PC | AMD A9-9420e | 3600ms 242% | 2018 | 2x2.4 28nm** Smartfon | Apple iPhone 6S | 1844ms 106% | 2015 | 2x1.85 Apple A9 (14nm) PC | AMD Ryzen 5 2400G| 1345ms 100% | 2019 | 4*2x3.6(3.9) (14nm) PC | Intel i7 9gen. | 1114ms 251% | 2019 | 8x3.0(4.7) i7-9700(14nm) WINDOWS 10 Smartfon | Apple iPhone 12 | 1025ms 135% | 2020 | 2x3.0+4x1.8* A14(5nm) PC | Intel i7 9gen. | 877ms 132% | 2019 | 8x3.0(4.7) i7-9700(14nm) UBUNTU 20.04* - www.anandtech.com | ** - Lenovo M625q
Benchmark JavaScript:
Obliczanie przybliżonej wartości Liczby Pi wg wzoru Leibniz'a PI = 4*(1-1/3+1/5-1/7+1/9- ...)
109=1,000,000,000
(ang. one billion ) / polski miliard dzieleń (DIV) | (MUL)
na liczbach zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji (double precision)
GPU
Chip Samsung Exynos 9110 oprócz CPU zawiera jeden rdzeń graficzny: ARM Mali-T720 MP1. Pierwotny projekt z 4Q2013 wykonany był w 28nm i taktowany max. 600MHz (1 ALU, 16 Shader core,
Układ jednak przeszedł jakąś modyfikacje wraz ze zmianą techniki litografii. Wydajność została podana jako 15.3 GFLOPÓW z pojedynczą precyzją FP32 [wikipedia] a nie 16*667MHz = 10.6 GFLOPÓW
Karty graficzne AMD, NVIDIA czy Intel od 6gen. mogą wykonać dodawanie i mnożenie w jednym takcie w każdym Shader'ze. ARM’s Mali Midgard Architecture Explored (2014r)
Jedna z pierwszych kart graficznych NVIDIA CUDA 1.1 (z roku 2008) - GeForce 8400 (65nm, TPD 25W) miała podobną wydajność 20.8 GFLOPS FP32.
HTML5
![]() ![]() |
1) Littlest Tokyo to już ekstremalny ale powiedzmy uruchomiła się animacja (kilka klatek na sekundę i migotanie czarnego ekran jakby brakowało pamięci dla bufora ekranu) Ale te test na wielu smartfonach się wg nie uruchamia 2) Wynik całkiem przyzwoity html5test.com 506/555 i przegładarka przedstawia się jako: Samsung SM-R845F running Tizen 5.5 | Screen size: 360 x 360 px |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz