AMD G-T56N
HiSilicon Kirin 655
Wybierz kartę wideo №1
Wybierz kartę wideo №2

Porównanie AMD G-T56N vs HiSilicon Kirin 655

Ogólna ocena
star star star star star
Data rozpoczęcia
Q1/2011
Data rozpoczęcia
Q2/2016
Ogólna ocena
star star star star star

Który procesor jest lepszy dla AMD G-T56N czy HiSilicon Kirin 655? Na stronie porównaliśmy dane techniczne i wyniki testów obu procesorów.

AMD G-T56N ma 2 rdzeni z 2 wątków i działa z maksymalną częstotliwością No turbo. Produkt AMD G-T56N został wydany Q1/2011.

HiSilicon Kirin 655 ma 8 rdzeni z 2 wątkami i szybkością zegara No turbo. Produkt HiSilicon Kirin 655 został wydany Q2/2016.

Różnice
Powody do rozważenia
AMD G-T56N
Zgłoś usterkę!
Powody do rozważenia
HiSilicon Kirin 655
Zgłoś usterkę!
  • Wyższa prędkość zegara
    1.70 GHz left arrow 1.65 GHz
    Około 3% lepsza prędkość zegara
  • Większa liczba rdzeni
    8 left arrow 2
    4 razy więcej rdzeni
Specyfikacje
Pełna lista specyfikacji technicznych
AMD G-T56N AMD G-T56N
HiSilicon Kirin 655 HiSilicon Kirin 655
Generacja i rodzina procesorów

Dowiedzmy się, który z procesorów AMD G-T56N czy HiSilicon Kirin 655 jest nowszej generacji i do którego segmentu urządzeń należy.

  • Imię
    AMD G-T56N left arrow HiSilicon Kirin 655
  • Segment
    Mobile left arrow Mobile
  • Rodzina
    AMD G left arrow HiSilicon Kirin
  • Pokolenie
    1 left arrow 4
  • Kolekcja produktów
    AMD G left arrow HiSilicon Kirin 650
Rdzenie i częstotliwość podstawowa procesora

W tym bloku porównamy AMD G-T56N z HiSilicon Kirin 655 według głównych cech technicznych: liczby rdzeni i liczby wątków, podstawowych i maksymalnych częstotliwości, technologii przetwarzania i rozmiaru pamięci podręcznej. Im wyższe te parametry, tym mocniejszy procesor.

  • Częstotliwość
    1.65 GHz left arrow 1.70 GHz
  • Rdzenie procesora
    2 left arrow 8
  • Turbo (1 rdzeń)
    No turbo left arrow 2.12 GHz
  • Wątki procesora
    2 left arrow 8
  • Hyper Threading
    No left arrow No
  • Overclocking
    No left arrow No
  • Architektura rdzenia
    normal left arrow hybrid (big.LITTLE)
  • Rdzeń A
    -- left arrow 4x Cortex-A53
  • Rdzeń B
    -- left arrow 4x Cortex-A53
Grafika wewnętrzna

Ogólne parametry kart graficznych wbudowanych w AMD G-T56N i HiSilicon Kirin 655 oraz obsługiwane interfejsy i połączenia. Blok ten nie wpływa na ostateczną wydajność modelu procesora.

  • Nazwa GPU
    AMD Radeon HD 6310 left arrow ARM Mali-T830 MP2
  • Częstotliwość GPU
    0.49 GHz left arrow 0.90 GHz
  • GPU (Turbo)
    No turbo left arrow 0.90 GHz
  • Jednostki wykonawcze
    1 left arrow 2
  • Shader
    80 left arrow 32
  • Maks. Pamięć GPU
    1 GB left arrow --
  • Maks. wyświetlacze
    2 left arrow 2
  • Pokolenie
    3 left arrow Midgard 4
  • Wersja DirectX
    11 left arrow 11
  • Technologia
    40 nm left arrow 28nm
  • Data wypuszczenia
    Q4/2010 left arrow Q4/2015
Obsługa kodeków sprzętowych

Porównajmy obsługę kodeków wideo między AMD G-T56N a HiSilicon Kirin 655. Sprzętowa obsługa dekodowania wideo przez zintegrowaną grafikę bezpośrednio wpływa na szybkość i jakość klipów wideo.

  • h265 / HEVC (8 bit)
    No left arrow Decode / Encode
  • h265 / HEVC (10 bit)
    No left arrow Decode
  • h264
    Decode left arrow Decode / Encode
  • VP9
    No left arrow No
  • VP8
    No left arrow Decode / Encode
  • AV1
    No left arrow No
  • AVC
    Decode left arrow No
  • VC-1
    Decode left arrow No
  • JPEG
    Decode / Encode left arrow Decode / Encode
Pamięć i PCIe

Aby wybrać najlepszy model AMD G-T56N vs HiSilicon Kirin 655, zwróć szczególną uwagę na rodzaj pamięci, jej częstotliwość taktowania, wielokanałowość i wersję PCIe. Im wyższe te liczby, tym lepszy procesor. Warto pamiętać, że obsługiwana maksymalna pamięć i częstotliwość mogą zależeć od płyty głównej.

  • Rodzaje pamięci
    DDR3-1333 left arrow LPDDR3-933
  • ECC
    No left arrow No
  • Maks. liczba kanałów pamięci
    1 left arrow 2
Szyfrowanie

Obsługa szyfrowania AES-NI na procesorach AMD G-T56N i HiSilicon Kirin 655.

  • AES-NI
    No left arrow No
Zarządzanie temperaturą

Dowiedzmy się, który TDP jest lepszy dla AMD G-T56N czy HiSilicon Kirin 655? Thermal Design Power (w skrócie TDP) wskazuje maksymalną ilość ciepła, jaką układ chłodzenia chipa musi odprowadzić. TDP to tylko przybliżenie rzeczywistego zużycia energii przez procesor. Ten wskaźnik jest bardzo ważny dla określenia ogólnej wydajności systemu.

  • TDP (PL1)
    18 W left arrow
Szczegóły techniczne

Tutaj znajdziesz porównanie rozmiarów pamięci podręcznej L2 i L3 dla procesorów AMD G-T56N i HiSilicon Kirin 655, a także listę rozszerzeń ISA.

  • Zestaw instrukcji (ISA)
    x86-64 (64 bit) left arrow ARMv8-A64 (64 bit)
  • Wirtualizacja
    AMD-V left arrow None
  • Rozszerzony zestaw instrukcji
    SSE3, SSE4a left arrow
  • Pamięć podręczna L3
    1.00 MB left arrow --
  • Architektura
    Ontario (Bobcat) left arrow Cortex-A53 / Cortex-A53
  • Technologia
    40 nm left arrow 16 nm
  • Obsługiwane gniazda
    N/A left arrow N/A
  • Data wypuszczenia
    Q1/2011 left arrow Q2/2016
Warunki użytkowania

Tutaj znajdziesz porównanie rozmiarów pamięci podręcznej L2 i L3 dla procesorów AMD G-T56N i HiSilicon Kirin 655, a także listę rozszerzeń ISA.

  • Stosuje się w
    Unknown left arrow Unknown
Najnowsze porównania