- Процесори Snapdragon для ПК охоплюють кілька поколінь, від 7c/8cx до потужних серій Snapdragon X1 та X2 з ядрами Oryon.
- Його головна перевага — ефективність: дуже легкі, тихі ноутбуки з реальним часом автономної роботи, який значно перевершує багато x86-пристроїв.
- Нейронні процесори з продуктивністю до 80 TOPS роблять їх еталоном для локального штучного інтелекту та для нових ПК Copilot+ на базі Windows та ARM.
- Основними поточними обмеженнями є повна сумісність з екосистемою x86 та інтегрований графічний процесор, якого все ще достатньо для вимогливих ігор.
Відколи Apple зробила фурор зі своїми чіпами M на базі ARM, все більше користувачів з новим інтересом розглядають цю архітектуру для ноутбуків і настільних комп'ютерів. Qualcomm зі своїми процесорами Snapdragon для ПК прагне стати основною альтернативою традиційним процесорам Intel і AMD, пропонуючи унікальне поєднання потужності, виняткового часу автономної роботи та локальних можливостей штучного інтелекту.
Якщо ви розглядаєте можливість придбання ноутбука з цими чіпами або просто хочете зрозуміти роль процесорів Snapdragon у світі ПК, доступні моделі та їхні відмінності, я розповім вам про все це детальніше. Ми розглянемо різні покоління, їхні переваги, реальні обмеження та те, як вони конкурують з процесорами x86 , як з точки зору чистої продуктивності, так і сумісності програмного забезпечення, ігор, нейронного процесора та повсякденного користувацького досвіду.
Що пропонує ARM, і чому Snapdragon хоче непомітно вбудуватися у ваш наступний ноутбук?

Ключ до розуміння Snapdragon у ПК полягає в архітектурі ARM проти x86. ARM базується на дуже ефективній RISC-архітектурі, спочатку призначеній для мобільних пристроїв , де важливим є споживання дуже мало енергії при збереженні хорошої швидкості, тоді як x86 (Intel та AMD) базується на підході CISC, зі складнішими інструкціями та дуже довгою історією в настільних та ігрових комп'ютерах.
На практиці, чіпи Qualcomm більше схожі на те, що використовується у вашому мобільному телефоні, ніж на класичний процесор для настільних комп'ютерів, але на стероїдах. Їхня сила полягає в ефективності: тривалий час автономної роботи, тонкий дизайн, низьке тепловиділення та стабільна продуктивність навіть без підключення до мережі — що ідеально поєднується з новими ПК Copilot+ , які надають пріоритет локальному штучному інтелекту.
Поряд із центральним та графічним процесорами, ці однокристальні системи інтегрують дуже потужний нейронний процесор (NPU), призначений для завдань штучного інтелекту. Це дозволяє моделям штучного інтелекту працювати безпосередньо на ноутбуці без надсилання даних у хмару: від підсумовування тексту чи транскрипції аудіо до покращення якості зображення веб-камери під час відеодзвінків або застосування інтелектуальних фільтрів до фотографій та відео.
Зміна ринку очевидна: справа вже не лише у збільшенні частоти чи кількості ядер, а у підтримці плавної роботи під час цілого дня, з увімкненим екраном, постійним підключенням та завжди активними функціями штучного інтелекту. Саме тут Qualcomm може похвалитися більшою продуктивністю на ват, ніж багато процесорів Intel Core та Apple M останнього покоління , з особливим акцентом на тонкі, легкі та тихі ноутбуки.
Огляд процесорів Snapdragon для ПК (мобільні обчислення)
Qualcomm роками експериментує з ПК на базі ARM під керуванням Windows, не лише з новими серіями X Elite та X2. Під егідою «Мобільні обчислення» вони випустили кілька сімейств чіпів Snapdragon, адаптованих для ноутбуків та трансформерів , починаючи від дуже скромних моделей для недорогих пристроїв і закінчуючи досить просунутими рішеннями.
Не всі ці процесори досі використовуються в нових випусках, але їх розуміння дуже допомагає побачити еволюцію Qualcomm у цій галузі. Давайте розглянемо основні серії, від найстаріших до найновіших , і для яких типів ноутбуків була призначена кожна з них.
Snapdragon 835 та 850: перші кроки ARM у Windows
Snapdragon 835 та 850 були піонерами у впровадженні ARM у ноутбуки з Windows із «постійним підключенням». Snapdragon 835 (MSM8998) був виготовлений за 10-нм технологією компанією Samsung та мав вісім ядер Kryo 280 з частотою до 2,45 ГГц , графічний процесор Adreno 540, цифровий процесор Hexagon 682, інтегрований мікроконтролер Spectra 180 та підтримку пам'яті LPDDR4X-1866.
Його наступник, Snapdragon 850, також побудований за 10-нм техпроцесом, покращив продуктивність, зберігаючи при цьому концепцію ультрамобільності. Він пропонував вісім ядер Kryo 385 з тактовою частотою 2,96 ГГц , а також графічний процесор Adreno 630, цифровий процесор Hexagon 685 та інтерфейсний процесор Spectra 280, використовуючи ту саму пам'ять LPDDR4X-1866. Ці чіпи були явно орієнтовані на екстремальний час автономної роботи та інтегроване підключення 4G/5G, а не на чисту обчислювальну потужність.
Snapdragon 7c та 7c+ Gen 3: ноутбуки початкового рівня за доступними цінами
Для бюджетних пристроїв, Chromebook та ноутбуків початкового рівня на базі Windows, Qualcomm створила серію 7c. Snapdragon 7c (SC7180) виготовлений за 8-нм технологією, мав вісьмома ядрами Kryo 468 з частотою до 2,4 ГГц та графічний процесор Adreno 619 , а також був оснащений цифровим сигнальним процесором Hexagon 692, чіпсетом Spectra 350 ISP та підтримкою пам'яті LPDDR4X-2133.
Невдовзі після цього з'явився Snapdragon 7c Gen 2 (SC7180A), який, по суті, був незначним оновленням. Він зберігає вісім ядер Kryo 468, але трохи збільшує частоту до 2,55 ГГц , зберігаючи той самий графічний процесор, цифровий процесор обробки сигналів та інтерфейс Adreno 619, а також підтримку LPDDR4X-2133, з акцентом на забезпечення трохи більшої продуктивності без значного збільшення енергоспоживання чи вартості.
Найбільш значний крок вперед відбувся з появою Snapdragon 7c+ Gen 3 (SC7285), побудованого за 6-нм техпроцесом, з гібридною 8-ядерною конструкцією (4 високопродуктивних та 4 високоефективних ядра). Цей чіп містить потужніший графічний процесор Adreno 643, цифровий процесор сигналу Hexagon 696 та мікропроцесор Spectra 355 , зберігаючи підтримку пам'яті LPDDR4X-2133 та значно покращуючи загальну швидкість реагування у повсякденних завданнях та деяких мультимедійних програмах.
Snapdragon 8c: крок вперед у продуктивності
Для серйозніших ноутбуків, не доходячи до верхнього рівня, Qualcomm випустила Snapdragon 8c. 7-нм Snapdragon 8c (SC8180X) інтегрує вісім ядер Kryo 490 з частотою 2,45 ГГц , а також графічний процесор Adreno 675, цифровий процесор Hexagon 695 та інтегрований чіп Spectra 390 з пам'яттю LPDDR4X-2133. Цей чіп вже був спрямований на продуктивність, ближчу до процесорів x86 нижчого середнього класу, зберігаючи при цьому філософію тривалого часу автономної роботи.
Snapdragon 8cx (Gen 1, Gen 2 та Gen 3): перший «ПК-першопрохідець»
Коли Qualcomm серйозно зайнялася ПК, народився Snapdragon 8cx, розроблений спеціально для ноутбуків на Windows. Snapdragon 8cx Gen 1 (SC8180XP), побудований за 7-нм техпроцесом, має вісім ядер Kryo 495 з тактовою частотою 2,85 ГГц , а також графічний процесор Adreno 680, цифровий процесор Hexagon 686 та інтегрований мікроконтролер Spectra 390 з підтримкою пам'яті LPDDR4X-2133.
Друга ітерація, Snapdragon 8cx Gen 2 (SC8180HP), залишилася виготовленою за 7-нм техпроцесом, але пропонувала деякі покращення продуктивності. Вона зберегла вісім ядер Kryo 495, але збільшила тактову частоту до 3,15 ГГц , використовуючи той самий графічний процесор Adreno 680, цифровий процесор Hexagon 686 та провайдер Spectra 390. Вона була орієнтована на надтонкі ноутбуки з постійним підключенням до Інтернету під управлінням Windows на ARM, який все ще був дещо недосвідченим з точки зору сумісності.
Великий стрибок відбувся з появою Snapdragon 8cx Gen 3 (SC8280), який вже виготовлений за 5-нм техпроцесом та має гібридну архітектуру. Він об'єднує 8 ядер Kryo 670 (4 продуктивних та 4 ефективних) на частоті 3,0 ГГц , набагато потужніший графічний процесор Adreno 690, цифровий процесор Hexagon 785 та чіп Spectra 570 ISP, а також вперше підтримку пам'яті LPDDR4X та LPDDR5 (до 6400 МТ/с у LPDDR5), що стало поворотним моментом у продуктивності та можливостях штучного інтелекту.
Microsoft SQ1, SQ2 та SQ3: варіанти налаштування для Surface
Тим часом Microsoft співпрацювала з Qualcomm, щоб випустити власні «налаштовані» чіпи для лінійки Surface. Microsoft SQ1, заснований на 8cx Gen 1 та виготовлений за 7-нм технологічним процесом, має вісім ядер Kryo 495 з тактовою частотою 3,0 ГГц , спеціальний графічний процесор Adreno зі збільшеним тепловим запасом, цифровий процесор Hexagon 686 та інтегрований чіп Spectra 390, а також пам'ять LPDDR4X-2133.
Далі з'явився Microsoft SQ2, похідний від 8cx Gen 2. Він також має 8 ядер Kryo 495 з частотою 3,15 ГГц , власний графічний процесор Adreno, той самий цифровий процесор обробки сигналів (DSP) та провайдер (ISP), а також підтримку LPDDR4X-2133. Ці чіпи розроблені для безперешкодної інтеграції з Windows та забезпечують преміальний досвід роботи на пристроях Surface.
Microsoft SQ3 — найсучасніший, заснований на 8cx Gen 3, виготовленому за 5 нм технологією. Він використовує 8 ядер Kryo 670 з гібридною конструкцією (4P + 4E), графічний процесор Adreno 690 та нейронний процесор, інтегрований у Hexagon 785 DSP , а також чіпсет Spectra 570 ISP та підтримку пам'яті LPDDR4X/5 зі швидкістю до 6400 МТ/с, розроблений для ноутбуків із постійним підключенням до Інтернету та сильним акцентом на штучний інтелект.
Серія Snapdragon X (Oryon): сильний претендент на конкуренцію з Intel, AMD та Apple
Зважаючи на весь цей попередній досвід, Qualcomm перейшла в наступ з новим, набагато амбітнішим поколінням: сімейством Snapdragon X на базі ядер Oryon. Тут метою є не лише тривалість роботи від батареї, а й конкуренція з Apple M, Intel Core Ultra та процесорами Ryzen останнього покоління , як за стійкою продуктивністю, так і за можливостями штучного інтелекту.
Серія Snapdragon X представлена у двох основних лінійках: перше покоління, X1, та друге, X2, обидві з різними варіантами залежно від енергоспоживання, кількості ядер та тактової частоти. У всіх випадках мова йде про однокристальні системи, розроблені для ноутбуків Windows Copilot+ з дуже потужним нейронним процесором та найновішими можливостями підключення (5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4).
Серія Snapdragon X1: перша партія Oryon
Процесори Snapdragon X1 виготовляються за 4-нм техпроцесом, а їхньою головною інновацією є високопродуктивний та високоефективний центральний процесор Oryon. На вершині лінійки знаходиться X1E-84-100, чіп з 12 ядрами Oryon на частоті 3,8 ГГц з двоядерним розгоном до 4,2 ГГц , графічним процесором Adreno X1-85 з продуктивністю приблизно 4,6 TFLOPS, нейронним процесором Hexagon з 45 TOPS та мікропроцесором Spectra ISP з підтримкою до 64 МП, а також пам'яттю LPDDR5X-8448.
Нижче ми знаходимо X1E-80-100, також 12-ядерний процесор Oryon, побудований за 4-нм техпроцесом, але з дещо скромнішими тактовими частотами. Ця модель працює на частоті 3,4 ГГц з можливістю підвищення до 4,0 ГГц , інтегрує графічний процесор Adreno X1-80 з продуктивністю 3,8 TFLOPS та зберігає підтримку нейронного процесора 45 TOPS і LPDDR5X-8448, орієнтуючись на високопродуктивні ноутбуки, які також є більш ефективними та працюють з меншим охолодженням.
Завершує цю першу серію X1P-82-100, який можна вважати кроком вперед у категорії «Плюс». Він оснащений 10 ядрами Oryon з частотою 3,4 ГГц , графічним процесором Adreno X1-80 з продуктивністю 3,8 TFLOPS та тим самим нейронним процесором з продуктивністю 45 TOPS, що підтримує пам'ять LPDDR5X-8448. Цей чіп розроблений для систем, які надають пріоритет часу автономної роботи без шкоди для продуктивності.
Серія Snapdragon X2: перехід на 3 нм та повна зосередженість на штучному інтелекті
Друге покоління з'являється із серією Snapdragon X2, де Qualcomm явно піднімає планку щодо ядер та нейронних процесорів. Ці чіпи виготовляються за 3-нм технологічним процесом та поєднують до 18 ядер Oryon з дуже високими частотами , нейронний процесор 80 TOPS та ефективніший і потужніший графічний процесор Adreno, ніж покоління X1.
На вершині лінійки знаходиться Snapdragon X2E-96-100, відомий як Elite Extreme. Він пропонує 18 ядер Oryon з частотою 4,0 ГГц з тактовою частотою до 4,7 ГГц (а деякі моделі, як очікується, досягнуть 5,0 ГГц) , графічний процесор Adreno X2-90 та нейронний процесор Hexagon з 80 TOPS, підтримку пам'яті LPDDR5X-8448 з потенціалом до 9523 МТ/с та підключення наступного покоління. На папері це прямий конкурент найпотужнішим процесорам Apple M та топовим процесорам Core Ultra.
Трохи нижче знаходиться X2E-88-100, також з 18 ядрами Oryon, виготовленими за 3-нм техпроцесом. Ця модель працює на частоті 3,6 ГГц з можливістю підвищення до 4,5 ГГц , підтримує нейронний процесор 80 TOPS та пам'ять LPDDR5X-8448, розроблену для дуже тонких ноутбуків, але з достатньою потужністю як процесора, так і штучного інтелекту.
Варіант з меншим енергоспоживанням — X2P-86-100, призначений для більш збалансованих систем. Він об'єднує 14 ядер Oryon з частотою 3,2 ГГц з можливістю підвищення до 4,0 ГГц , графічний процесор Adreno X2-85 та той самий нейронний процесор 80 TOPS, зберігаючи при цьому пам'ять LPDDR5X-8448. Це чіп, розроблений для легких ноутбуків, яким потрібні години автономної роботи з дуже хорошою загальною продуктивністю.
Окрім цих моделей, Qualcomm часто випускає варіанти з бінінгом та меншою кількістю активних ядер або зниженими частотами, але ці топові моделі завжди є еталоном. У всіх випадках метою є поєднання стабільної потужності з часом автономної роботи, який перевершує багато ноутбуків x86 , без шкоди для передових функцій штучного інтелекту Copilot+ PC.
Технічне порівняння: Snapdragon X Elite / X2 проти Intel, AMD та Apple
На папері Snapdragon X Elite та X2 виглядають дуже перспективно, але важливо порівнювати їх з конкурентами x86 та Apple. Qualcomm може похвалитися до 75% вищою продуктивністю процесора при тій самій вихідній потужності порівняно з конкурентами та 2,3-кратним покращенням продуктивності графічного процесора на ват порівняно з попереднім поколінням.
У синтетичних бенчмарках, таких як Cinebench 2024, Qualcomm ставить X Elite в діапазон 1140-1200 за продуктивністю багатопотокового процесора. Ці показники перевершують процесори, такі як Ryzen 9 5900X, і ставить їх попереду Intel Core i5-13500 та Core i7-12700KF у певних сценаріях, хоча завжди рекомендується сприймати дані виробника з певною долею скептицизму, поки не з'являться більш незалежні бенчмарки.
Щодо графічного процесора, то тут справи йдуть дедалі тонше. Adreno, інтегрований у X1E-84-100, має близько 4,6 TFLOPS, що подібно до Intel Arc 100, інтегрованого в Core 9 Ultra 185H , і трохи нижче за Radeon 780M (яка має козир у рукаві завдяки своїй конструкції Dual-Issue RDNA). У серії X2 Qualcomm заявляє про до 2,3 раза кращу продуктивність на ват порівняно з попереднім поколінням, хоча точні показники TFLOPS ще не були широко оприлюднені.
Qualcomm стверджує, що її процесори Snapdragon X перевершують деякі процесори M2 Max за ефективністю та продуктивністю, принаймні в продемонстрованих ними тестах, на відміну від Apple. У завданнях штучного інтелекту, 45-топіковий нейронний процесор X1 та 80-топіковий процесор X2 явно ставить їх вище за багато сучасних процесорів Core Ultra , дозволяючи їм запускати моделі з 13.000 мільярдами параметрів локально, без необхідності виділеного графічного процесора або хмарних обчислень.
На практиці, перші огляди комерційних ноутбуків із процесорами Snapdragon серії X показують, що продуктивність процесора дуже висока для багатозадачності, підвищеної продуктивності та створення контенту легкого та середнього рівня. Інтегрований графічний процесор добре працює з інтерфейсом, мультимедіа та деяким редагуванням, але він все ще не дотягує до того, що пропонують дискретна відеокарта або найпотужніші вбудовані графічні процесори Intel та AMD для серйозних ігор — питання, яке Qualcomm потрібно буде вирішити в майбутніх поколіннях.
Реальний досвід роботи з ноутбуками Snapdragon X: час роботи від батареї, продуктивність та сумісність
Окрім характеристик, справді важливим є те, як ці пристрої працюють у повсякденному використанні. У реальних тестах з ноутбуками, такими як ASUS ZenBook A14 або VivoBook S 15, оснащеними процесорами Snapdragon X та X Plus, враження були досить позитивними. Перше, що впадає в око, це час роботи від батареї: мова йде про довгі дні практично без необхідності турбуватися про зарядний пристрій , з реальними показниками близько 18 годин у змішаному режимі порівняно з 30+ годинами, заявленими деякими виробниками.
Початкове налаштування Windows ідентичне налаштуванню ноутбука x86, і щойно ви починаєте встановлювати програми, починаються приємні сюрпризи. Все більше розробників пропонують нативні ARM-версії своїх програм , від текстових редакторів, таких як Calmly Writer, до інструментів редагування зображень, таких як Paint.NET або Photoshop, а також Microsoft Office, браузерів та всього базового набору інструментів для роботи та навчання.
Коли немає версії для ARM, ви потрапляєте в сферу емуляції з Windows 11 на ARM. Гарна новина полягає в тому, що багато x86-додатків встановлюються та працюють без проблем, включаючи ресурсоємне програмне забезпечення, таке як Adobe Premiere , яке ще не має рідної ARM-версії, але працює в емуляції з більш ніж прийнятною продуктивністю для скромних проектів.
Для повсякденних завдань, таких як офісна робота, перегляд веб-сторінок, обмін повідомленнями, незначне редагування фотографій та відео, а також використання мультимедіа, інтерфейс дуже схожий на сучасний ноутбук x86. Система реагує швидко, перемикання режимів живлення плавне, а комп'ютер загалом працює дуже тихо , частково завдяки ефективній архітектурі та зменшеній потребі в агресивному охолодженні.
Варто також зазначити, що, на відміну від багатьох ноутбуків x86, вам не потрібно бути підключеним до мережі, щоб отримати від нього максимальну віддачу. Процесори Snapdragon X можуть працювати на повну потужність навіть від акумулятора , а деякі моделі мають режим «Повна швидкість» або подібну функцію, яка не вимагає підключення зарядного пристрою для вивільнення всієї доступної теплової енергії.
Поточні обмеження: сумісність, драйвери, віртуалізація та графічний процесор
Однак не все ідеально. Найбільшою перешкодою для ПК на Snapdragon залишається сумісність з усією екосистемою x86, яка розвивалася десятиліттями. Хоча більшість типових користувацьких програм працюють добре завдяки покращеній емуляції у Windows 11 , є певні випадки, які продовжують викликати проблеми.
З одного боку, є старе програмне забезпечення, вузькоспеціалізовані професійні інструменти або програми з дуже специфічними драйверами, які можуть не запускатися або зазнавати значних втрат продуктивності під час емуляції. Віртуалізація також є делікатним питанням: наразі неможливо запускати віртуальні машини x86 з Hyper-V безпосередньо на ARM , що обмежує тих, хто покладається на ресурсомісткі віртуалізовані середовища.
Що стосується драйверів та периферійних пристроїв, більшість поширених пристроїв працюють так само, як і на будь-якому іншому ПК: USB- або Bluetooth-миші, зовнішні накопичувачі, зчитувачі карток і навіть мережеві принтери розпізнаються без проблем. Однак є певні випадки, такі як деякі зчитувачі електронних посвідчень або певні системи WiFi Mesh , які демонструють несумісність або нестабільну поведінку, що супроводжується епізодичними помилками.
Також були виявлені поодинокі випадки серйозного падіння продуктивності під великим навантаженням, аж до ускладнення переміщення курсора або примусового перезавантаження та вимкнення. Це епізодичні проблеми, але вони нагадують про те, що ця платформа Windows на ARM все ще перебуває на менш зрілій стадії, ніж її аналог x86 , і що Microsoft та Qualcomm ще мають працювати над удосконаленням драйверів та прошивки.
Де ці ноутбуки справді не дотягують, так це в іграх. Інтегрованого графічного процесора Adreno більш ніж достатньо для інтерфейсу, відео та деяких завдань прискорення, але він має труднощі, коли ви хочете грати в локальні ігри з пристойною якістю . Прості ігри, такі як Minecraft, можна грати, але вам доведеться значно зменшити відстань рендерингу, деталізацію графіки та FPS, щоб досягти досить плавного ігрового процесу.
Графічна продуктивність та ігри: ахіллесова п'ята нинішнього часу
Якщо ви полюбляєте ігри, давайте будемо відвертими: наразі процесори Snapdragon X не призначені для заміни ноутбука з потужним інтегрованим графічним процесором, таким як Intel Arc, Radeon 780M/890M, або дискретною відеокартою. Інтегрований графічний процесор Adreno достатньо потужний, щоб справлятися з легкими іграми або змагальними завданнями на низьких налаштуваннях , але він все ще далекий від того, щоб запропонувати справжній «консольний» досвід на ноутбуках.
Тести з Minecraft досить показові. З дуже низькою дистанцією рендерингу (наприклад, 12 фрагментів), мінімальними налаштуваннями деталізації, обмеженням 50 FPS та пріоритетом продуктивності , так, у неї можна грати, але це далеко не те, що дозволяють інші сучасні інтегровані графічні процесори, як Intel, так і AMD, які вже дозволяють грати з досить пристойною якістю без потреби в дискретній відеокарті.
У таких бенчмарках, як 3DMark Wild Life Extreme, Qualcomm продемонстрував показники близько 41,9-44 FPS для певних конфігурацій Snapdragon X Elite. Це прийнятна продуктивність, яка залишає двері відкритими для менш вимогливих ігор, таких як Fortnite, Dota 2 або подібні, зі зниженими налаштуваннями , але це не робить ці ноутбуки повноцінними ігровими машинами.
Позитивним аспектом є те, що платформа підтримує хмарні ігрові сервіси, де графічний процесор відходить на другий план. Такі опції, як Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce Now та Amazon Luna, дуже добре працюють на цих пристроях за умови гарного інтернет-з’єднання та дозволяють грати в сучасні ігри, делегуючи обробку графіки віддаленим серверам.
Забігаючи вперед, Qualcomm має можливості для значного покращення інтегрованого графічного процесора в майбутніх поколіннях, але поки що послання зрозуміле: якщо вам потрібен ноутбук для серйозних ігор, платформа x86 з хорошим інтегрованим графічним процесором або дискретним графічним процесором залишається логічним вибором , тоді як процесори Snapdragon X яскравіше проявляють себе в офісних додатках, мультимедіа, штучному інтелекті та екстремальній мобільності.
Copilot+, нейронний процесор та роль штучного інтелекту в Snapdragon для ПК
Одним з ключових аргументів Qualcomm та Microsoft є роль штучного інтелекту в ПК Copilot+. Snapdragon X Elite та X2 розроблені для повного використання нових функцій штучного інтелекту в Windows 11 та майбутніх версіях операційної системи завдяки своїм нейронним процесорам (NPU) з продуктивністю 45 та 80 TOPS відповідно.
Ці нейронні процесори (NPU) у поєднанні з Microsoft Mu обробляють усе, що було б занадто неефективно для центрального або графічного процесора. Це включає переклад мов у реальному часі, інтелектуальне покращення зображення та звуку у відеодзвінках, допоміжну генерацію та редагування контенту , а також інструменти підвищення продуктивності, які аналізують, узагальнюють або реорганізують інформацію у фоновому режимі, не розряджаючи акумулятор.
Підхід на пристрої має кілька очевидних переваг: меншу затримку, зменшене споживання даних та значне підвищення конфіденційності, оскільки вам не потрібно постійно завантажувати свою інформацію в хмару для отримання інтелектуальних результатів. Qualcomm працює в цій галузі вже багато років завдяки своєму досвіду в мобільних пристроях , і це видно з точно налаштованого управління живленням для цих завдань.
Крім того, екосистема Copilot+ розроблена таким чином, що ці можливості штучного інтелекту не є ізольованим додатком, а радше невід’ємною частиною вашого щоденного робочого процесу. Такі функції, як перегляд того, що ви робили раніше, фільтрація контенту за контекстом та автоматичне покращення фотографій і відео, залежать від цієї комбінації центрального процесора, графічного процесора та нейронного процесора, причому нейронний процесор відіграє ключову роль з точки зору ефективності.
Виробники, такі як ASUS, вже почали випускати спеціалізовані пристрої на базі Snapdragon X Elite, X Plus та їх варіантів, таких як ZenBook A14, Vivobook S14/S15/S16, Vivobook 14/16 та ProArt PZ13, орієнтовані на творчих людей. Усі вони використовують синергію між апаратним забезпеченням, орієнтованим на штучний інтелект, та екосистемою Copilot+ , позиціонуючи себе як ноутбуки, «готові до майбутнього» для персональних комп’ютерів.
Процесори Snapdragon для ПК перетворилися з експериментальної цікавості на дуже серйозну альтернативу для тих, хто цінує тривалість роботи батареї, тиху роботу, постійне підключення та локальне виконання штучного інтелекту понад чисто ігри. Snapdragon X Elite та X2 пропонують дуже конкурентоспроможну продуктивність процесора, масивні нейронні процесори та користувацький інтерфейс, який, окрім деяких проблем сумісності та все ще скромного інтегрованого графічного процесора для ігор, відчувається таким же надійним, як і на багатьох ноутбуках x86 . Якщо ви шукаєте машину для офісної роботи, мультимедіа, легких творчих завдань та тривалої роботи далеко від розетки, їх безумовно варто розглянути замість традиційних процесорів Intel, AMD та Apple.