Интернет. Железо. Программы. Обзоры. Операционные системы. Wi-Fi

Нужна ли многоядерность смартфону? Какой телефон лучше купить и от чего зависит скорость его работы Что означает 4 ядерный процессор в смартфоне.

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.

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.

Производительность смартфона зависит от многих компонентов, включая процессор, количество ядер и объем оперативной памяти. Все они определяют, насколько быстро будет работать гаджет.

«Нельзя повесить табличку и сказать, что вот этот смартфон будет работать быстрее, чем этот, потому что в нем такое железо. По факту влияет еще и операционная система, какие-то модификации, которые делает сам производитель. Например, одно и тоже железо будет по-разному себя вести на мобильной Windows, на iOS и на Android. Так что здесь важно все. Но если мы смотрим на характеристики и видим там мощный процессор, то, скорее всего, смартфон будет достаточно быстрым», — говорит эксперт по гаджетам Илья Ковальчук .

Процессор

При выборе быстрого смартфона нужно обратить внимание на тактовую частоту процессора. Несмотря на то, что современные мобильные процессоры в большинстве своем умеют понижать и повышать частоту в зависимости от нагрузки, это важная характеристика. Бюджетные процессоры имеют частоту 1000-1300 МГц, средний класс — 1300-1700 МГц, а флагманы работают на 1900 МГц и более. Однозначного ответа на вопрос о том, какой процессор лучше, не существует.

«Каждый год выходят процессоры нового поколения, произведенные с применением новых технологических норм. Для смартфонов такие процессоры поставляют Samsung Exynos, Qualcomm, MediaTek, Apple и т. д. Процессоры Samsung Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 для Android-смартфонов самые совершенные на сегодня. Но это не значит, что нужно выбирать именно их. Можно взять очень хорошие процессоры Snapdragon 636, Snapdragon 660, которые относятся к средней линейке. Смартфоны с таким процессором будут стоить недорого, порядка 14 000 рублей. Раньше они представляли собой восьмисотую линейку, теперь это шестисотая. Потребляют такие процессоры немного, греются мало, а производительность у них отличная», — говорит Ковальчук.

Ядра

Термины «восьмиядерный» и «четырехъядерный» обозначают число ядер центрального процессора. В четырехъядерном процессоре все ядра могут работать одновременно, обеспечивая быструю работу и выполнение задач, а в восьмиядерном чипы состоят из двух четырехъядерных процессоров, которые распределяют между собой различные задачи. Поскольку в процессе работы смартфон не всегда задействует все ядра одновременно, важно не их число, а способ установки. В настоящее время большинство решений выпускается по норме 32 нанометра, также появляются первые устройства на процессорах, выполненных по норме гораздо ниже. Чем меньше такое значение, тем лучше.

«Важно посмотреть на сборку. Из каких ядер все собрано. Если это ядра А73 плюс А53, то это очень хорошая сборка. Даже если частоты понижены, то смартфон будет работать хорошо. Если это восемь ядер А53, то это процессор начального уровня. Он не будет очень мощным. Если еще он произведен с минимумом технологических норм — тем более. Сейчас хотят 7 нанометров производить, а если в смартфоне 22 нанометра, то какие бы ядра ни были, даже не очень слабые, этот процессор будет и потреблять много, и греться», — говорит Ковальчук.

Оперативная память

Чем больше объем оперативной памяти, тем быстрее запускаются приложения и тем большее количество задач может выполнять смартфон одновременно.

«Минимум — это три гигабайта для смартфона пользователя сети, человека, который играет в игры. Можно больше. Энтузиасты берут шесть гигабайт, но если операционная система хорошо оптимизирована, если все сделано по уму, то с тремя гигабайтами никаких проблем не будет. Если в смартфоне кривая операционная система, разработанная непонятно кем, то она может еще гигабайт забить», — говорит Ковальчук.

На скорость работы смартфона влияют три фактора – процессор, графическое ядро и оперативная память. Так как графическое ядро зачастую совмещено с процессором, а оперативная память сама по себе оказывает минимальное влияние, то именно выбору процессора для смартфона следует уделить особое внимание.

Рассмотрим основные характеристики и наиболее распространенные модели процессоров для смартфонов.

Китайские производители привыкли хвастаться, что их смартфоны работают на 8-ядерных процессорах, и на неосведомленных потребителей это производит впечатление. Однако на самом деле количество ядер не является самым важным показателем производительности устройства. Для решения повседневных задач потребителю может хватить и двух ядер. Показателен пример Apple: новейшие аппараты этой компании работают на двухъядерном чипе A8, но по скорости работы iPhone даст форму всем «китайцам».

Смысл ядер можно описать следующим образом. Ранее все команды смартфона выполнялись последовательно, а потому производители стремились увеличить тактовую частоту процессора телефона, однако, сейчас настала так называемая эпоха параллелизации. Каждое ядро современного смартфона может выполнять по несколько функций, а сам смартфон – одновременно миллионы операций. Потоки информации больше не должны находиться в очереди, и это увеличивает скорость работы гаджета. Однако, чтобы поставить в тупик хотя бы двухъядерный чип, пользователю придется сильно постараться.

Частота

Частота процессора влияет на количество операций, производимых в секунду. Чем выше частота процессора, тем быстрее продвигается очередь из команд смартфона, о которой говорилось ранее. Со временем роль частоты процессора становится второстепенной из-за того, что на первый план выходит количество ядер. Однако важен такой момент: многоядерный процессор может ускорить работу гаджета, только если информация делима. Если же информация является неделимой, то даже в 8-ядерном процессоре будет работать только одно ядро, и производительность его будет равна тактовой частоте.

Именно поэтому следует ориентироваться на потребности: пользователям, которые работают с графикой, музыкой, видеофайлами, нужен именно многоядерный смартфон, тогда как игроманам лучше обращать внимание на частоту – программисты не всегда предусматривают дробление программных процессов.

Лучшие процессоры для смартфонов

  1. Qualcomm – компания, которая занимается выпуском не только известных чипов Snapdragon, но и разработкой ключевых технологий, например, LTE. Процессоры от Qualcomm используются такими крупными производителями мобильной техники, как HTC , , Samsung и Sony (линейка Xperia Z). Последний топовый чип –Snapdragon 810 – столкнулся с критикой из-за того, что дорого стоил и сильно перегревался, однако, на общей популярности продукции Qualcomm это не отразилось.
  2. MediaTek – основной отраслевой конкурент Qualcomm. Компания делает упор на оптимальное соотношение цены и качества, а потому смартфоны с процессором от MediaTek при сравнении с аналогами оказываются просто дешевле. Примечательно, что именно MediaTek первой разработала 10-ядерный процессор Xelio X Продукцией компании пользуется в частности китайский гигант Lenovo .
  3. Samsung активно развивает собственную линейку Exynos. 8-ядерный Exynos 7420 стоит в новейших моделях смартфонов Samsung, например, в S6 Edge.
  4. Intel – лидер среди производителей процессоров для ноутбуков, но в отрасли мобильных разработок эта компания находится во втором эшелоне. На Intel Atom работают Asus линейки Zenfone, ряд моделей Lenovo и некоторые смартфоны других, малоизвестных производителей.

Заключение

Споры, какой процессор лучше для смартфона, лишены смысла – исходить нужно прежде всего из личных потребностей пользователя, а не из технических характеристик. В гонке за количеством ядер и тактовой частотой пользователь рискует просто потратить лишние деньги за бесполезное для него преимущество.

Процессор обрабатывает все задачи на компьютере, отвечая за производительность системы. Важными параметрами при его выборе являются тактовая частота и количество ядер. Но увеличение второго значения не всегда вызывает пропорциональное усиление быстродействия. Разберемся, как узнать сколько ядер в процессоре компьютера или телефона, и на что влияет этот параметр.

Ядро – часть микропроцессора, которая выполняет единый поток команд. Чем больше таких частей, тем больше задач решает ПК за единицу времени. Многоядерные процессоры быстрее справляются с перекодировкой видео, архивированием файлов, играми. Но это действует только для приложений, поддерживающих многоядерность и умеющих распараллеливать задачу на несколько потоков – иначе будет работать только одно ядро. И тогда процессор с меньшим количеством ядер, но с большей частотой окажется быстрее.

На что влияет количество ядер в вашем телефоне: в мобильных гаджетах заметить работу процессора можно в сложных играх или приложениях по обработке графики. Учтите, что увеличение ядер считают отрицательно влияющим на энергоэффективность – заряжать многоядерный смартфон придется гораздо чаще.

Определяем на компьютере

Чтобы определить, сколько ядер в процессоре, можно воспользоваться встроенными в Windows средствами или сторонними программами.

Чтобы открыть «Диспетчер задач», кликайте правой кнопкой мышки по «Пуску» или зажимайте Ctrl+Alt+del и выбирайте в списке одноименный пункт. Переходите на вкладку «Производительность», если ее не видно – разверните окошко, кликнув на «Подробнее…». В левом перечне выбирайте «ЦП», снизу под графиком загрузки отобразятся основные характеристики процессора, включая количество ядер.

В Windows 7 внешний вид окна немного отличается – здесь нет перечисления параметров, вместо одного графика – несколько, по числу ядер. Поэтому пересчитайте диаграммы, чтобы узнать искомое значение.

Свойства компьютера

Кликайте правой кнопкой на иконке «Мой компьютер» и открывайте подпункт «Свойства». Вы увидите основные сведения о ПК, включая характеристики процессора. В моделях Intel искомое количество обычно прописывается словами, где Dual-core соответствует 2-х ядерному, Quad – 4-х ядерному ЦП.

Этот метод работает не на всех материнских платах, иногда вы увидите только название и частоту процессора.

Из предыдущего диалога «Свойства» запускайте «Диспетчер устройств» из левого меню. Также его можно открыть по клику на «Пуске», выбрав одноименный пункт в контекстном меню. В перечне устройств найдите «Процессоры» и раскройте этот пункт. Появится список, где число строчек – это количество возможных потоков.

Этот способ может выдать ошибочные сведения, если в процессор встроена технология Hyper-threading. Она позволяет делить одно физическое ядро на два независимых потока. Диспетчер же выводит именно количество потоков, а ядер может физически быть в 2 раза меньше.

Расширенная системная информация содержится в утилите «Сведения о системе». Открыть ее можно через поиск в «Пуске» или среди программ в папке «Средства администрирования». Нужное значение вы увидите в пункте «Процессор».

Сторонние программы

Более полные сведения выдают сторонние приложения для диагностики ПК. Одно из них – CPU-Z, небольшое и бесплатное. Как узнать в CPU-Z сколько ядер на ноутбуке: запустите утилиту, на первой вкладке «CPU» ищите внизу поле «Cores» — в нем и указано искомое значение.

Еще одна подобная утилита – Speccy. В ней кликните слева на «Центральный процессор», справа отобразятся все сведения по ЦП.

Определяем на смартфоне

Увидеть количество ядер в телефоне помогут дополнительные приложения, чаще всего используют то же CPU-Z. После установки открывайте первую вкладку «Soc» и смотрите на строчку «Cores» – там приведен искомый параметр.

Узнать, сколько у айфона ядер, можно по характеристикам модели в интернете – версий iPhone значительно меньше, чем устройств на Android. Не пугайтесь, что количество будет небольшое – Apple берет не количеством, а качеством. Процессоры iPhone традиционно в деле оказываются быстрее более многоядерных конкурентов. На моделях Айфон 4 и более ранних стоит всего 1-ядерный, начиная с 4S и до 6S – 2-х и только 7 и 7 Plus получили 4-х ядерные ЦП.

Заключение

Мы разобрались, как можно узнать количество ядер в процессоре смартфона или ПК. В Windows проще всегда зайти в одну из системных утилит, если же у вас установлены дополнительные приложения для диагностики – используйте их. На смартфон также понадобится загрузить специальную утилиту, а владельцы iPhone могут быстро найти характеристики свой модели в интернете.

Вконтакте