;(function() { window.createMeasureObserver = (measureName) => { var markPrefix = `_uol-measure-${measureName}-${new Date().getTime()}`; performance.mark(`${markPrefix}-start`); return { end: function() { performance.mark(`${markPrefix}-end`); performance.measure(`uol-measure-${measureName}`, `${markPrefix}-start`, `${markPrefix}-end`); performance.clearMarks(`${markPrefix}-start`); performance.clearMarks(`${markPrefix}-end`); } } }; /** * Gerenciador de eventos */ window.gevent = { stack: [], RUN_ONCE: true, on: function(name, callback, once) { this.stack.push([name, callback, !!once]); }, emit: function(name, args) { for (var i = this.stack.length, item; i--;) { item = this.stack[i]; if (item[0] === name) { item[1](args); if (item[2]) { this.stack.splice(i, 1); } } } } }; var runningSearch = false; var hadAnEvent = true; var elementsToWatch = window.elementsToWatch = new Map(); var innerHeight = window.innerHeight; // timestamp da última rodada do requestAnimationFrame // É usado para limitar a procura por elementos visíveis. var lastAnimationTS = 0; // verifica se elemento está no viewport do usuário var isElementInViewport = function(el) { var rect = el.getBoundingClientRect(); var clientHeight = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight; // renderizando antes, evitando troca de conteúdo visível no chartbeat-related-content if(el.className.includes('related-content-front')) return true; // garante que usa ao mínimo 280px de margem para fazer o lazyload var margin = clientHeight + Math.max(280, clientHeight * 0.2); // se a base do componente está acima da altura da tela do usuário, está oculto if(rect.bottom < 0 && rect.bottom > margin * -1) { return false; } // se o topo do elemento está abaixo da altura da tela do usuário, está oculto if(rect.top > margin) { return false; } // se a posição do topo é negativa, verifica se a altura dele ainda // compensa o que já foi scrollado if(rect.top < 0 && rect.height + rect.top < 0) { return false; } return true; }; var asynxNextFreeTime = () => { return new Promise((resolve) => { if(window.requestIdleCallback) { window.requestIdleCallback(resolve, { timeout: 5000, }); } else { window.requestAnimationFrame(resolve); } }); }; var asyncValidateIfElIsInViewPort = function(promise, el) { return promise.then(() => { if(el) { if(isElementInViewport(el) == true) { const cb = elementsToWatch.get(el); // remove da lista para não ser disparado novamente elementsToWatch.delete(el); cb(); } } }).then(asynxNextFreeTime); }; // inicia o fluxo de procura de elementos procurados var look = function() { if(window.requestIdleCallback) { window.requestIdleCallback(findByVisibleElements, { timeout: 5000, }); } else { window.requestAnimationFrame(findByVisibleElements); } }; var findByVisibleElements = function(ts) { var elapsedSinceLast = ts - lastAnimationTS; // se não teve nenhum evento que possa alterar a página if(hadAnEvent == false) { return look(); } if(elementsToWatch.size == 0) { return look(); } if(runningSearch == true) { return look(); } // procura por elementos visíveis apenas 5x/seg if(elapsedSinceLast < 1000/5) { return look(); } // atualiza o último ts lastAnimationTS = ts; // reseta status de scroll para não entrar novamente aqui hadAnEvent = false; // indica que está rodando a procura por elementos no viewport runningSearch = true; const done = Array.from(elementsToWatch.keys()).reduce(asyncValidateIfElIsInViewPort, Promise.resolve()); // obtém todos os elementos que podem ter view contabilizados //elementsToWatch.forEach(function(cb, el) { // if(isElementInViewport(el) == true) { // // remove da lista para não ser disparado novamente // elementsToWatch.delete(el); // cb(el); // } //}); done.then(function() { runningSearch = false; }); // reinicia o fluxo de procura look(); }; /** * Quando o elemento `el` entrar no viewport (-20%), cb será disparado. */ window.lazyload = function(el, cb) { if(el.nodeType != Node.ELEMENT_NODE) { throw new Error("element parameter should be a Element Node"); } if(typeof cb !== 'function') { throw new Error("callback parameter should be a Function"); } elementsToWatch.set(el, cb); } var setEvent = function() { hadAnEvent = true; }; window.addEventListener('scroll', setEvent, { capture: true, ive: true }); window.addEventListener('click', setEvent, { ive: true }); window.addEventListener('resize', setEvent, { ive: true }); window.addEventListener('load', setEvent, { once: true, ive: true }); window.addEventListener('DOMContentLoaded', setEvent, { once: true, ive: true }); window.gevent.on('allJSLoadedAndCreated', setEvent, window.gevent.RUN_ONCE); // inicia a validação look(); })();
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Gráficos de console e wifi rápido: as novidades do novo chip top Snapdragon

Getty Images
Imagem: Getty Images

De Tilt, em São Paulo

15/11/2022 20h00

O processador do celular é um dos componentes mais importantes, e nesta terça-feira (15) a Qualcomm apresentou o Snapdragon 8 Gen 2, novo chip que deve equipar a próxima geração de celulares top de linha a partir do início do ano que vem.

O novo chip tem wifi super-rápido, conexão 5G, gráficos com qualidade próxima a de consoles e processamento de imagem que tornará a câmera do celular com qualidade semelhante à de câmeras profissionais.

Para se ter uma ideia, os principais celulares tops lançados no ano, como o Galaxy S22 e o Xiaomi 12, eram equipados com a versão anterior, Snapdragon 8 Gen 1. O lançamento do chip ajuda a dar uma noção do que se esperar da próxima geração de smartphones.

Segundo a Qualcomm, fabricantes como Xiaomi, Motorola e OnePlus já terão telefones com o mais recente Snapdragon.

Especula-se também que o próximo Galaxy S23, previsto para ser lançado no inicio de 2023, também venha equipado com ele. Durante declaração de resultados financeiros, o brasileiro Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, confirmou que a Samsung tinha um contrato de múltiplos anos com a companhia.

Snapdragon 8 Gen 2 - Qualcomm - Qualcomm
Imagem: Qualcomm

O que tem de diferente no Snapdragon 8 Gen 2

A Qualcomm promete velocidade 25% maior no processamento de gráficos, comparado com a versão lançada no fim do ano ado (Snapdragon 8 Gen 1) e uso de Ray Tracing (tecnologia usada em consoles para melhorar detalhes de games, como iluminação e reflexos). Tudo isso deve tornar o telefone equipado com o novo chip um dos melhores da atualidade para se jogar.

No quesito conectividade, o processador a até dois chips 5G e conexão WiFi 7. Este é o padrão mais avançado da tecnologia de rede sem fio, que é mais estável e pode atingir velocidades de até 40 Gbps (gigabits por segundo) - muito maior que de planos de banda larga da atualidade. Importante notar que, para aproveitar toda essa velocidade, é necessário ter um roteador de nova geração compatível.

Para quem gosta de tirar fotos, a Qualcomm diz o sistema de processamento de imagens foi melhorado a ponto de permitir ajustes comparados a câmeras profissionais. Com ajuda de inteligência artificial, o chip consegue detectar com mais precisão rostos, características do rosto, cabelo, roupas e o céu. Na prática, a marca promete fotos melhores e a possibilidade de realizar ajustes finos nos arquivos.

Na parte de som, o Snapdragon 8 Gen 2 promete uma latência de 48 ms (milissegundos), o que é uma boa para quem joga online - quanto maior a latência, maior é o atraso em que alguém numa partida fala até a outra escutar. Outra característica é o e a áudio espacial, que dá uma maior sensação de imersão ao ouvir arquivos que am a tecnologia — uma solução parecida com a que a Apple oferece em seu serviço de streaming, o Apple Music.