Google Tensor

Google Tensor

Google Tensor: Integração profunda de IA e equilíbrio de desempenho no seu bolso

Abril de 2025

Desde o lançamento da primeira geração do Google Tensor, a empresa deu um salto significativo no desenvolvimento de seus próprios processadores móveis. O Tensor de hoje não é apenas um SoC (sistema em um chip), mas uma plataforma que combina tecnologias avançadas de IA, eficiência energética e otimização para o ecossistema Google. Neste artigo, vamos explorar o que torna o processador único, como ele se comporta em cenários reais e quem deve prestar atenção nele.


1. Arquitetura e processo de fabricação: Otimização inteligente

O Google Tensor é construído em um processo de 5 nm, que ainda é relevante para o equilíbrio entre desempenho e consumo de energia. Sua arquitetura inclui:

- 8 núcleos de CPU: Uma combinação de 2 núcleos de alto desempenho Cortex-X2 com clock de até 2,8 GHz, 2 núcleos Cortex-A78 (2,4 GHz) e 4 Cortex-A55 eficientes em termos de energia (1,8 GHz). Esse arranjo permite distribuir tarefas entre os núcleos, minimizando o calor gerado.

- GPU Mali-G78 MP20: 20 blocos de computação que garantem alta potência gráfica, essencial para jogos e renderização.

- Cache L2 de 3 MB: Acelera o processamento de dados, reduzindo a latência ao trabalhar com a memória.

Uma característica do Tensor é a integração da TPU (Tensor Processing Unit) — um bloco especializado para aprendizado de máquina. É ela que permite o processamento instantâneo de fotos, o reconhecimento de voz no Google Assistant e a adaptação do sistema aos hábitos do usuário.


2. Desempenho em tarefas reais: Onde ele brilha?

- Jogos: Em Genshin Impact ou Call of Duty: Mobile, o Tensor demonstra 60 FPS estáveis em configurações altas. A Mali-G78 MP20 lida bem com a carga, mas em sessões prolongadas, a temperatura pode chegar a 42°C. O sistema de resfriamento embutido nos smartphones Pixel compensa isso, evitando throttling.

- Multimídia: O suporte para codecs AV1 e HDR10+ torna a reprodução de conteúdo em 4K suave, e o processador de áudio melhora a qualidade do som nos alto-falantes.

- Aplicativos de IA: Aplicativos como Adobe Lightroom Mobile ou Prisma processam filtros 30% mais rápido do que no Snapdragon 8 Gen 3, graças à TPU.

- Consumo energético: Com TDP de 5,6 W, um smartphone com Tensor (por exemplo, Pixel 9 Pro) funciona até 8 horas em uso ativo (jogos, streaming). Em tarefas do dia a dia (redes sociais, música) — até 1,5 dias.


3. Módulos embutidos: Conectividade do futuro

- Modem: O modem 5G integrado suporta mmWave e Sub-6 GHz, garantindo velocidades de até 7 Gbps. Em áreas de sinal fraco, ativa-se um algoritmo de IA que redistribui frequências para uma conexão estável.

- Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4: Permitem conectar-se a redes com velocidades de até 40 Gbps (Wi-Fi) e sincronizar até 5 dispositivos simultaneamente sem atrasos (Bluetooth).

- Navegação: O suporte a GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou garante precisão de posicionamento de até 10 cm em aplicativos como Google Maps ou Strava.


4. Comparação com concorrentes: Quem está no topo?

- Snapdragon 8 Gen 4 (2025): Tem um desempenho de pico mais alto em tarefas de thread único (Geekbench 6 Single Core: ~1450), mas o Tensor se destaca em multitarefa (3234 vs. 3100) e operações de IA.

- Apple A18 Bionic: Líder em eficiência energética e Single Core (Geekbench 6: 1580), mas oferece compatibilidade limitada com dispositivos Android e um preço elevado (smartphones a partir de $1100).

- MediaTek Dimensity 9300: Mais barato (dispositivos a partir de $600), no entanto, perde em otimização para câmeras e suporte a longo prazo.

AnTuTu 10: O Tensor alcança 813.782 pontos, colocando-o entre os 5 melhores processadores flagship de 2025.


5. Cenários de uso: Para quem foi criado o Tensor?

- Gaming: Adequado para a maioria dos jogos móveis, mas não para disciplinas de eSports profissionais, onde são necessários FPS extremos e mínima geração de calor.

- Tarefas do dia a dia: Abertura instantânea de aplicativos, animações suaves e desempenho em multitarefa (por exemplo, streaming no Discord + jogando).

- Foto e vídeo: A melhor escolha para gravação em condições desafiadoras. As fotos noturnas no Pixel 9 Pro mantêm detalhes, e a estabilização em vídeo 8K é comparável a câmeras de ação.


6. Prós e contras: Análise honesta

Prós:

- Integração profunda com serviços Google (Assistant, Photos, Translate).

- Melhor desempenho em processamento fotográfico da classe, graças à IA.

- Suporte para atualizações do Android por até 5 anos.

Contras:

- Aumento de temperatura em sessões prolongadas de jogos.

- Ausência de rastreamento de raios de hardware na GPU.

- Preço dos dispositivos (Pixel 9 Pro — a partir de $999).


7. Dicas práticas: Como escolher um smartphone com Tensor?

- Refrigeração: Procure modelos com câmaras de vapor (como o Pixel 9 Pro).

- Memória RAM: Idealmente, 12 GB para multitarefa.

- Tela: AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz aproveitará o potencial da GPU.

- Preço: Dispositivos com Tensor começam a partir de $700 (Pixel 9a), mas os flagships ($900–$1100) oferecem um conjunto completo de recursos.


8. Conclusão: A escolha ideal para entusiastas do Google

O Google Tensor é adequado para quem valoriza:

- Câmera de nível profissional — Algoritmos de IA fazem maravilhas.

- Suporte a longo prazo — garantia de 5 anos de atualizações.

- Harmonia entre hardware e software — sem atrasos na interface.

Se você está procurando um smartphone que "simplesmente funcione", com ótima autonomia e câmera, o Tensor é sua escolha. No entanto, gamers hardcore ou aqueles que buscam o máximo desempenho pelo mesmo preço devem considerar o Snapdragon 8 Gen 4 ou dispositivos de jogos baseados no Dimensity 9300.


Preços em abril de 2025:

- Google Pixel 9a: $699–$749

- Google Pixel 9 Pro: $999–$1099

- Nothing Phone (4) com Google Tensor: $799

O Tensor continua a provar que o futuro dos processadores móveis está na integração profunda de IA, e não apenas em pura potência.

Básico

Nome do rótulo
Google
Plataforma
SmartPhone Flagship
Data de lançamento
October 2021
Fabricação
Samsung
Nome do modelo
S5E9845
Arquitetura
2x 2.8 GHz – Cortex-X1 2x 2.25 GHz – Cortex A76 4x 1.8 GHz – Cortex A55
Núcleos
8
Processo
5 nm
Frequência
2800 MHz

Especificações de GPU

Nome da GPU
Mali-G78 MP20
Frequência da GPU
848 MHz
FLOPS
2.1709 TFLOPS
Unidades de Sombreamento
64
Unidades de Execução
20
Versão OpenCL
2.0
Versão Vulkan
1.3
Resolução máxima do visor
3840 x 2160
Versão do DirectX
12

Conectividade

Suporte 4G
LTE Cat. 24
Suporte 5G
Yes
Bluetooth
5.2
Wi-Fi
6
Navigation
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Especificações de memória

Tipo de memória
LPDDR5
Frequência de memória
3200 MHz
Bus
4x 16 Bit
Largura de banda máxima
51.2 Gbit/s

Diversos

Processador neural (NPU)
Tensor Processing Unit
Cache L2
3 MB
Codecs de Áudio
AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Resolução máxima da câmera
1x 200MP, 2x 32MP
Tipo de armazenamento
UFS 3.1
Captura de vídeo
4K at 60FPS
Codecs de Vídeo
H.264, H.265, AV1, VP9
Reprodução de vídeo
4K at 60FPS
TDP
5.6 W
Conjunto de instruções
ARMv8.2-A

Classificações

Geekbench 6
Núcleo Único Pontuação
1319
Geekbench 6
Multinúcleo Pontuação
3234
Geekbench 5
Núcleo Único Pontuação
584
Geekbench 5
Multinúcleo Pontuação
1783
FP32 (flutuante)
Pontuação
2213
AnTuTu 10
Pontuação
813782

Comparado com outro SoC

Geekbench 6 Núcleo Único
3842 +191.3%
1319
888 -32.7%
471 -64.3%
288 -78.2%
Geekbench 6 Multinúcleo
14383 +344.7%
3457 +6.9%
3234
1509 -53.3%
866 -73.2%
Geekbench 5 Núcleo Único
908 +55.5%
A9X
640 +9.6%
584
488 -16.4%
331 -43.3%
Geekbench 5 Multinúcleo
2449 +37.4%
2166 +21.5%
1783
1397 -21.6%
A8X
1057 -40.7%
FP32 (flutuante)
6110 +176.1%
2213
999 -54.9%
588 -73.4%
392 -82.3%
AnTuTu 10
3518353 +332.3%
1135053 +39.5%
813782
505728 -37.9%
406460 -50.1%