Snapdragon (スナップドラゴン)は、米・クアルコムによるモバイルSoCのシリーズである。CPUコアはクアルコムによる独自設計であり、ARMのCortex-Aシリーズと同じ世代に相当する。
目次
- 1 概要
- 2 仕様
- 2.1 Snapdragon S1
- 2.2 Snapdragon S2
- 2.3 Snapdragon S3
- 2.4 Snapdragon S4
- 2.5 Snapdragon 200/400/600/800
- 2.6 Snapdragon 210/410/610/810
- 2.7 Snapdragon 420/652/820
- 2.8 Snapdragon 430
- 3 競合製品
- 4 参照
- 5 外部リンク
概要
SnapdragonのアーキテクチャはARM v7 命令セットに基づいている。クアルコムは、Snapdragonをスマートフォン、タブレット、スマートブックデバイス"プラットフォーム"と位置付けている。Snapdragonプラットフォームは、一日のバッテリ動作を可能とする低消費電力のリアルタイムユビキタスコンピューティングを狙って設計されている。
SnapdragonのアプリケーションプロセッサコアはScorpion(スコーピオン)とも呼ばれ、クアルコムの独自の設計である。多くの特徴はARM Cortex-A8/9コアと類似している。ただしSIMD命令セットであるNEONのハードウェア実装が128ビット化されており、Cortex-A8/9と比べて2倍の理論演算性能を持つため、マルチメディア処理により高い性能を発揮する[1][2]。
全てのSnapdragonプロセッサはHDビデオのデコードの機能を内蔵している。Snapdragonチップセットの種類により、720pまたは1080pの対応となる[3]。 Snapdragonチップセットおよび他のクアルコムのチップセットに含まれている独自のGPUテクノロジのAdrenoは、AMDから買収したモバイルグラフィック技術を元に設計を行っている[4]。
Snapdragonシリーズの最初のチップセットはQSD8650とQSD8250であり、2008年の第3四半期に供給された。これらのチップセットは、1 GHzのアプリケーションプロセッサ、無線モデム、GPSを内蔵していた。
Quick Charge
- Quick Charge 1.0
2012年に発売されたSnapdragon搭載端末には急速充電技術「Quick Charge 1.0」が搭載されていることを、2013年2月にクアルコムが明らかにした。日本で発売された、以下にリストアップされている機種にも搭載されている[5]。
NTTドコモ
- MEDIAS X N-07D
- MEDIAS TAB UL
- MEDIAS U N-02E / N-02E ONE PIECE
- Disney Mobile on docomo N-03E
- REGZA Phone T-02D
- ARROWS Kiss F-03E
- Ascend
- Optimus it
- Optimus LIFE
- ELUGA power
- AQUOS PHONE sv
- AQUOS PHONE si / SH-01E Vivienne Westwood
- AQUOS PHONE ZETA SH-02E
- Xperia GX
- Xperia SX
- Xperia AX
au(KDDI/沖縄セルラー電話連合)
- G'zOne TYPE-L
- ARROWS ef
- HTC J butterfly
- DIGNO S
- VEGA
- GALAXY S III Progre
- AQUOS PHONE SERIE SHL21
- AQUOS PAD SHT21
- Xperia VL
ソフトバンクモバイル
- ARROWS A 101F
- STREAM
- PANTONE 6
- Quick Charge 2.0
Snapdragon 800に搭載。
- Quick Charge 3.0
Snapdragon 820, 620, 618, 617, 430 から搭載。
仕様
[6][7][8]
命令セットは Snapdragon x1x 以降は ARMv8-A(64ビット)。それ以前は ARMv7-A(32ビット)。
Snapdragon S1
半導体プロセスは65nm。
モデル番号 |
CPU |
GPU |
無線通信方式 |
搭載製品(日本) |
サンプル出荷日 |
アーキテクチャ |
コア数 |
キャッシュ |
最大クロック |
MSM7225 |
ARM11 |
|
|
528 MHz |
ソフトウェア
レンダリング2D |
GSM, GPRS, EDGE,
UMTS(HSPA) |
- ファーウェイ
- IDEOS BM-SW
- Pocket WiFi S S31HW
|
2007年 |
MSM7227 |
600 MHz
800 MHz |
Adreno 200
(AMD Z430) |
GSM, GPRS, EDGE,
UMTS(HSPA) |
- HTC
- ZTE
- Foxconn
- LGエレクトロニクス
|
2008年 |
QSD8250 |
Scorpion |
|
|
1 GHz |
GSM, GPRS, EDGE,
UMTS/WCDMA, HSDPA, HSUPA, MBMS |
- DELL
- HTC
- 富士通東芝
- シャープ
- LYNX SH-10B
- LYNX 3D SH-03C
- ソニー・エリクソン
- 東芝
- dynapocket T-01A
- dynapocket T-01B
- dynapocket X02T
|
2008年Q4 |
QSD8650 |
1 GHz |
GSM, GPRS, EDGE,
UMTS/WCDMA, HSDPA, HSUPA, MBMS,
CDMA2000 1xRTT,
CDMA2000 1xEV-DO Rel.0,
CDMA2000 1xEV-DO Rev.A,
CDMA2000 1xEV-DO MC(MC-Rev.A),
CDMA2000 1xEV-DO Rev.B |
- HTC
- NECカシオ
- 京セラ
- K009(KY009)
- K011(KY011)
- MARVERA KYY08
- MARVERA2 KYY09
- 富士通東芝
- REGZA Phone IS04(TSI04)
- T006(TS006)
- X-RAY(TSX06)
- E31T
- T007(TS007)
- T008(TS008)
- F001(FJ001)
- パンテック
- シャープ
- ソニー・エリクソン
- BRAVIA Phone S004(SO004)
- BRAVIA Phone S005(SO005)
- S006(SO006)
- G11(SOX02)
- S007(SO007)
- URBANO AFFARE(SOY05)
- 東芝
- dynapocket IS02(TSI01)
- REGZA Phone T004(TS004)
|
2008年Q4 |
Snapdragon S2
半導体プロセスは45nm。
モデル番号 |
CPU |
GPU |
無線通信方式 |
搭載製品(日本) |
サンプル出荷日 |
アーキテクチャ |
コア数 |
キャッシュ |
最大クロック |
QSD8250A |
Scorpion |
|
|
1.3 GHz |
Adreno 205 |
GSM, GPRS, EDGE,
UMTS/WCDMA, HSDPA, HSUPA |
|
2009年Q4 |
QSD8650A |
1.3 GHz |
GSM, GPRS, EDGE,
UMTS/WCDMA, HSDPA, HSUPA, MBMS,
CDMA2000 1xRTT,
CDMA2000 1xEV-DO Rel.0,
CDMA2000 1xEV-DO Rev.A,
CDMA2000 1xEV-DO MC(MC-Rev.A),
CDMA2000 1xEV-DO Rev.B |
|
2010年Q4 |
MSM7230 |
800 MHz |
GSM, GPRS, EDGE,
UMTS/WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
|
2010年Q2 |
MSM7630 |
800 MHz |
GSM, GPRS, EDGE,
UMTS/WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, MBMS,
CDMA2000 1xRTT,
CDMA2000 1xEV-DO Rel.0,
CDMA2000 1xEV-DO Rev.A,
CDMA2000 1xEV-DO MC(MC-Rev.A),
CDMA2000 1xEV-DO Rev.B, CDMA SV-DO |
|
2010年Q2 |
MSM8255 |
1 GHz |
GSM, GPRS, EDGE,
UMTS/WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
- HTC
- NECカシオ
- ZTE
- シンプルスマートフォン 008Z
- STAR7 009Z
- シャープ
- GALAPAGOS 003SH
- GALAPAGOS 005SH
- DM009SH
- AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH/007SH Y
- 007SH KT
- AQUOS PHONE f SH-13C
- AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH
- AQUOS PHONE slider SH-02D
- Q-pot.Phone SH-04D
- AQUOS PHONE st SH-07D
- PANTONE 5 107SH
- シンプルスマホ 204SH
- ソニー・エリクソン
- Xperia arc SO-01C
- Xperia acro SO-02C
- Xperia ray SO-03C
- Xperia PLAY SO-01D
- ファーウェイ
- 富士通
- パナソニック
|
2010年Q2 |
MSM8655 |
1 GHz
1.2 GHz |
GSM, GPRS, EDGE,
UMTS/WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, MBMS,
CDMA2000 1xRTT,
CDMA2000 1xEV-DO Rel.0,
CDMA2000 1xEV-DO Rev.A,
CDMA2000 1xEV-DO MC(MC-Rev.A),
CDMA2000 1xEV-DO Rev.B,
CDMA SV-DO |
- シャープ
- ソニー・エリクソン
- NECカシオ
- 富士通東芝
- Windows Phone IS12T(TSI12)
- パンテック
- MIRACH IS11PT(PTI11)
- EIS01PT(PT01E)
- リサーチ・イン・モーション
|
2010年Q4 |
MSM8255T |
1.4 GHz
1.5 GHz |
GSM, GPRS, EDGE,
UMTS/WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, MBMS |
- NECカシオ
- MEDIAS PP N-01D
- MEDIAS CH 101N
- シャープ
- AQUOS PHONE SH-12C
- AQUOS PHONE 006SH
- AQUOS PHONE 103SH
- AQUOS PHONE THE PREMIUM 009SH
- Yahoo! Phone 009SH Y
- 富士通
- ARROWS kiss F-03D
- F-03D GIRLS'
- ARROWS μ F-07D
- F-09D ANTEPRIMA
- らくらくスマートフォン F-12D
|
2011年 |
MSM8655T |
1.4 GHz
1.5 GHz |
GSM, GPRS, EDGE,
UMTS/WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, MBMS,
CDMA2000 1xRTT,
CDMA2000 1xEV-DO Rel.0,
CDMA2000 1xEV-DO Rev.A,
CDMA2000 1xEV-DO MC(MC-Rev.A),
CDMA2000 1xEV-DO Rev.B |
- NECカシオ
- シャープ
- AQUOS PHONE IS11SH(SHI11)
- AQUOS PHONE IS12SH(SHI12)
- INFOBAR A01(SHX11)
- AQUOS PHONE IS13SH(SHI13)
- AQUOS PHONE IS14SH(SHI14)
- INFOBAR C01(SHX12)
- AQUOS PHONE SL IS15SH(SHI15)
- AQUOS PHONE CL IS17SH(SHI17)
- 富士通東芝
- REGZA Phone IS11T(TSI11)
- ARROWS ES IS12F(FJI12)
- 京セラ
- DIGNO ISW11K(KYI11)
- URBANO PROGRESSO(KYY04)
|
2011年 |
Snapdragon S3
半導体プロセスは45nm。L2キャッシュは1MB。
モデル番号 |
CPU |
GPU |
無線通信方式 |
搭載製品(日本) |
サンプル出荷日 |
アーキテクチャ |
コア数 |
キャッシュ |
最大クロック |
APQ8060 |
Dual Scorpion |
2 |
L2:1MB |
1.2 GHz
1.5 GHz |
Adreno 220 |
通信機能なし |
- LGエレクトロニクス
- Optimus LTE L-01D
- Optimus Vu L-06D/L-06D JOJO
- NECカシオ
- MEDIAS LTE N-04D
- MEDIAS TAB N-06D
- サムスン電子
- GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D
- GALAXY S II LTE SC-03D
- GALAXY Note SC-05D
- GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E
|
2011年 |
MSM8260 |
1.2 GHz
1.5 GHz |
GSM, GPRS, EDGE, UMTS/WCDMA,
HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
- DELL
- Streak Pro 101DL
- Streak Pro GS01
- NECカシオ
- ソニー・エリクソン
- Xperia NX SO-02D
- Xperia acro HD SO-03D
|
2010年Q3 |
MSM8660 |
1.2 GHz
1.5 GHz |
GSM, GPRS, EDGE, UMTS/WCDMA,
HSDPA, HSUPA, HSPA+, MBMS,
CDMA2000 1xRTT,
CDMA2000 1xEV-DO Rel.0,
CDMA2000 1xEV-DO Rev.A,
CDMA2000 1xEV-DO MC(MC-Rev.A),
CDMA2000 1xEV-DO Rev.B |
- HTC
- ソニー・エリクソン
- Xperia acro HD IS12S(SOI12)
|
2010年Q3 |
Snapdragon S4
半導体プロセスはS4 Playが45nm、S4 Plus/S4 Pro/S4 Primeは28nm。
L2キャッシュは2コアKraitは1MB、4コアKraitは2MB。VFPv4対応。
モデル番号 |
CPU |
GPU |
無線通信方式 |
搭載製品(日本) |
サンプル出荷日 |
アーキテクチャ |
コア数 |
キャッシュ |
最大クロック |
Snapdragon S4 Play |
MSM8225 |
Dual Cortex-A5 |
2 |
|
1GHz |
Adreno 203 |
|
|
|
MSM8625 |
1.2GHz |
|
|
|
Snapdragon S4 Plus |
MSM8960 |
Dual Krait |
2 |
L2:1MB |
1.5 GHz
1.7 GHz |
Adreno 225 |
World Mode |
- LGエレクトロニクス
- Optimus it L-05D
- Optimus LIFE L-02E
- NECカシオ
- MEDIAS X N-07D
- MEDIAS TAB UL N-08D
- MEDIAS U N-02E / N-02E ONE PIECE
- MEDIAS W N-05E
- G'zOne TYPE-L CAL21
- 京セラ
- HONEY BEE 201K
- DIGNO R 202K
- DM015K
- DIGNO S KYL21
- URBANO L01(KYY21)
- URBANO L02(KYY22)
- TORQUE SKT01
- サムスン電子
- GALAXY S III SC-06D
- GALAXY S III Progre SCL21
- シャープ
- AQUOS PHONE ZETA SH-09D
- AQUOS PHONE sv SH-10D
- AQUOS PHONE si SH-01E
- SH-01E Vivienne Westwood
- スマートフォン for ジュニア SH-05E
- PANTONE 6 200SH
- AQUOS PHONE ss 205SH
- DM014SH
- AQUOS PHONE SERIE SHL21
- AQUOS PAD SHT21
- スマートフォン for ジュニア2 SH-03F
- ソニーモバイル
- Xperia GX SO-04D
- Xperia SX SO-05D
- Xperia AX SO-01E
- Xperia VL SOL21
- 富士通
- REGZA Phone T-02D
- ARROWS Kiss F-03E
- 富士通モバイル
- ARROWS A 101F
- ARROWS ef FJL21
- パナソニック
- パンテック
- ファーウェイ
- Ascend HW-01E
- STREAM 201HW
- モトローラ
|
2011年Q2 |
MSM8660A |
CDMA/UMTS
(21 HSPA+, 1x Adv./DOr0/A/B, SVDO-DB) |
- HTC
- シャープ
- AQUOS PHONE SERIE ISW16SH
|
2011年 |
MSM8260A |
UMTS
(DC-HSPA+, TD-SCDMA) |
- シャープ
- AQUOS PHONE Xx 106SH
- AQUOS PHONE es WX04SH
|
2011年 |
APQ8060A |
なし |
|
2011年 |
MSM8930 |
1.2 GHz |
Adreno 305 |
World Mode |
|
2012年2H |
MSM8630 |
CDMA/UMTS
(21 HSPA+, 1x Adv./DOr0/A/B, SVDO-DB) |
|
2012年2H |
MSM8230 |
UMTS
(DC-HSPA+, TD-SCDMA) |
|
2012年2H |
APQ8030 |
なし |
|
2012年2H |
MSM8627 |
1 GHz |
CDMA/UMTS
(21 HSPA+, 1x Adv./DOr0/A/B, SVDO-DB) |
|
2012年2H |
MSM8227 |
UMTS
(DC-HSPA+, TD-SCDMA) |
|
2012年2H |
Snapdragon S4 Pro |
MSM8960T |
Dual Krait |
2 |
L2:1MB |
1.5 GHz
1.7 GHz |
Adreno 320 |
World Mode |
|
2012年Q2 |
APQ8064 |
Quad Krait |
4 |
L2:2MB |
1.5 GHz
1.7 GHz |
Adreno 320 |
なし |
- ASUS
- HTC
- HTC J butterfly HTL21
- INFOBAR A02(HTX21)
- Google / ASUS
- Google / LGエレクトロニクス
- LGエレクトロニクス
- Optimus G L-01E
- Optimus G LGL21
- NECカシオ
- Disney Mobile on docomo N-03E
- MEDIAS X N-04E
- シャープ
- AQUOS PHONE ZETA SH-02E
- AQUOS PHONE EX SH-04E
- AQUOS PHONE Xx 203SH
- 富士通モバイル
- ソニーモバイル
- Xperia Z SO-02E
- Xperia Tablet Z SO-03E
- Xperia A SO-04E
- Xperia UL SOL22
- パナソニック
|
2012年 |
Snapdragon S4 Prime |
MPQ8064 |
Quad Krait |
4 |
L2:2MB |
1.5GHz |
Adreno 320 |
なし |
|
|
無線通信方式がWorld Modeとなっているものは、以下の無線通信方式に対応している。
- LTE FDD/TDD CAT 3
- SVLTE-DB
- TD-SCDMA
- Rel9 DC-HSPA+
- GSM/GPRS/EDGE
- EGAL
- CDMA2000 (1x Adv., 1x EV-DO Rev. A/B)
Snapdragon 200/400/600/800
600, 800は2013年1月7日発表[9]、400は2013年6月4日発表[10]、200は2013年6月21日発表[11]、805は2013年11月21日発表[12]。
プロセスルールはMSM8x25Qは45nmで、それ以外は28nm。L2キャッシュは2コアKraitは1MB、4コアKraitは2MB。600/800 はメモリがLPDDR2(32ビット×2)からLPDDR3(32ビット×2)になった。VFPv4対応。
第5世代は名称が200/400/600/800 になり、第4世代との名称の対応関係は以下の通り。600はS4 Proより40%高速化したと発表している[13]。
- S4 Play → 200 (エントリー)
- S4 Plus → 400 (メインストリーム)
- S4 Pro → 600 (ハイエンド → ミドル-ハイクラス)
- S4 Prime → 800 (スマートテレビ → ハイエンド)
- 型番の命名規則
- 接頭辞 - モデムなしがAPQ、モデム内蔵がMSM。
- 下3桁目 - 0はモデムなし、2がHSPA+対応、6がCDMA対応、9がLTE対応。
808は十の位が0であるが、64ビットCPUのため、810の節に記載。
モデル番号 |
CPU |
GPU |
メモリ |
無線通信方式 |
搭載製品(日本) |
サンプル出荷日 |
アーキテクチャ |
コア数 |
キャッシュ |
最大クロック |
アーキテクチャ |
最大クロック |
Snapdragon 200[14] |
MSM8225Q |
Cortex-A5 |
4 |
|
1.4GHz |
Adreno 203 |
|
16ビット×1
LPDDR2-667
3.2GB/s |
|
|
|
MSM8625Q |
MSM8210 |
Cortex-A7 |
2 |
|
1.2GHz |
Adreno 302 |
|
MSM8610 |
MSM8910 |
MSM8212 |
Cortex-A7 |
4 |
|
1.2GHz |
MSM8612 |
MSM8912 |
Snapdragon 400[15] |
MSM8226 |
Cortex-A7 |
4 |
|
1.2GHz
1.3GHz
1.4GHz[16] |
Adreno 305 |
|
32ビット×1
LPDDR2/3-1066
4.2GB/s |
パターン1, 2 |
|
|
MSM8626 |
MSM8926 |
- ASUS
- LGエレクトロニクス
- 京セラ
- シャープ
- AQUOS CRYSTAL, 305SH
- AQUOS K SHF31
- AQUOS EVER SH-04G
- ファーウェイ
- 富士通
|
MSM8228 |
1.6GHz |
|
MSM8628 |
MSM8928 |
- 京セラ
- TORQUE G01(KYY24)
- TORQUE G02(KYV35)
|
MSM8230 |
Krait 200 |
2 |
L2:1MB |
1.2GHz |
|
MSM8630 |
MSM8930 |
APQ8030AB |
Krait 300 |
2 |
L2:1MB |
1.7GHz |
パターン1 |
MSM8230AB |
パターン1, 2 |
MSM8630AB |
MSM8930AB |
Snapdragon 600[17] |
APQ8064T |
Krait 300 |
4 |
L2:2MB |
1.7GHz
1.9GHz |
Adreno 320 |
|
32ビット×2
LPDDR3-1066
6.4GB/s |
パターン1 |
- HTC
- LGエレクトロニクス
- Optimus G Pro L-04E
- Optimus it L-05E
- G Pad 8.3
- NECカシオ
- サムスン電子
- シャープ
- AQUOS PHONE ZETA SH-06E
- AQUOS PHONE si SH-07E
- AQUOS PAD SH-08E
- AQUOS PHONE SERIE SHL22
- AQUOS PHONE Xx 206SH
- 富士通
- ARROWS NX F-06E
- Disney Mobile on docomo F-07E
- らくらくスマートフォン2 F-08E
- らくらくスマートフォン プレミアム F-09E
- 富士通モバイル
- パナソニック
- ELUGA P P-03E
- TOUGHPAD FZ-X1
|
2013年Q1 |
Snapdragon 602A[18] |
|
Krait 300 |
4 |
L2:2MB |
1.5GHz |
Adreno 320 |
|
32ビット×2
LPDDR3-1066
6.4GB/s |
|
|
|
Snapdragon 800[19] |
APQ8074 |
Krait 400 |
4 |
L2:2MB |
2.2GHz
2.3GHz |
Adreno 330 |
450 MHz |
32ビット×2
LPDDR3-1600
12.8GB/s |
パターン1 |
- ソニー
- オンキヨー&パイオニア
- DP-X1(ONKYOブランド)
- XDP-100R(Pioneerブランド)
|
|
MSM8274 |
|
|
|
MSM8674 |
|
|
|
MSM8974 |
パターン1, 2 |
- Amazon
- Kindle Fire HDX 7
- Kindle Fire HDX 8.9
- Google / LGエレクトロニクス
- HTC
- LGエレクトロニクス
- G Flex LGL23
- isai LGL22
- G2 L-01F
- 京セラ
- サムスン電子
- GALAXY Note 3 SCL22, SC-01F
- GALAXY J SC-02F
- シャープ
- AQUOS PHONE Xx 302SH
- AQUOS PHONE Xx mini 303SH
- DM016SH
- AQUOS PHONE SERIE SHL23
- AQUOS PHONE SERIE mini SHL24
- AQUOS PHONE ZETA SH-01F
- AQUOS PHONE EX SH-02F
- AQUOS SH-M01
- Disney Mobile on docomo SH-05F
- ソニーモバイルコミュニケーションズ
- Xperia Z Ultra SOL24
- Xperia Z1 SOL23, SO-01F
- Xperia Z1 f SO-02F
- Xperia A2 SO-04F
- 富士通
- ARROWS NX F-01F
- ARROWS Tab F-02F
- Disney Mobile on docomo F-03F
- 富士通モバイル
- ARROWS A 301F
- ARROWS Z FJL22
- ARROWS Tab FJT21
|
2013年Q2 |
Snapdragon 801[20] |
MSM8974AB |
Krait 400 |
4 |
L2:2MB |
2.3 GHz |
Adreno 330 |
550 MHz |
32ビット×2
LPDDR3-1866
12.8 GB/s |
パターン1, 2 |
- 京セラ
- URBANO L03(KYY23)
- URBANO V01(KYV31)
- BASIO KYV32
- INFOBAR A03(KYV33)
- サムスン電子
- Galaxy Tab S 8.4 SC-03G
- Galaxy Tab S SCT21
- シャープ
- AQUOS ZETA SH-04F
- AQUOS PAD SH-06F
- AQUOS Xx 304SH
- AQUOS SERIE SHL25
- AQUOS ZETA SH-01G
- Disney mobile on docomo SH-02G
- ソニー
- Xperia Z2 Tablet (Wi-Fi版)
- ソニーモバイル
- Xperia Z2 SO-03F
- Xperia ZL2 SOL25
- Xperia Z2 Tablet SO-05F, SOT21
- 富士通
- ARROWS NX F-05F
- ARROWS NX F-02G
- ARROWS Tab F-03G
- パナソニック
- TOUGHPAD FZ-E1
- LUMIX DMC-CM1
|
2013年Q4 |
MSM8974AC |
2.5 GHz |
578 MHz |
- HTC
- LGエレクトロニクス
- isai FL LGL24
- isai VL LGV31
- サムスン電子
- Galaxy S5 SC-04F, SCL23
- Galaxy S5 Active SC-02G
- ソニー
- Xperia Z3 Tablet Compact (Wi-Fi版)
- ソニーモバイル
- Xperia Z3 SO-01G, SOL26, 401SO
- Xperia Z3 Compact SO-02G
- Xperia A4 SO-04G
|
Snapdragon 805[21] |
APQ8084 |
Krait 450 |
4 |
L2:2MB |
2.7 GHz |
Adreno 420 |
600 MHz[22] |
64ビット×2
LPDDR3-1600
25.6 GB/s |
パターン1 |
- Amazon
- Google / モトローラ・モビリティ
- サムスン電子
- Galaxy Note Edge SC-01G, SCL24
|
2013年Q4 |
MSM8984 |
パターン1, 2, 3 |
|
無線通信方式のパターン1は以下の通り。
- Bluetooth 4.0
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz)
無線通信方式のパターン2は以下の通り。
- GSM (GPRS, EDGE)
- W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+ cat.29)
- MBMS
- LTE cat.4 / 150Mbps
- CDMA2000 (1xRTT, 1xEV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B, 1xEV-DO MC Rev.A, 1xAdv Rev.A/Rev.B)
- TD-SCDMA
無線通信方式のパターン3は以下の通り。
- LTE-Advanced cat.6 (Down 300Mbps, Up 50Mbps)
Snapdragon 210/410/610/810
410は2013年12月10日発表[23]、610と615は2014年2月25日発表[24]、808と810は2014年4月7日発表[25]、208, 210は2014年9月10日発表[26]、212, 412は2015年7月29日発表[27]、617は2015年9月15日発表[28]。208, 210, 212以外は64ビットARMプロセッサ。プロセスルールは208, 210, 212, 410, 412, 610, 615, 617が28nm、808, 810が20nm。 x08はx10と系統が同じためx10シリーズとして扱う。 消費電力を減らすため上位モデルでは高性能CPUコアと小型の低消費電力CPUコアを組み合わせたbig.LITTLE処理を採用している。Snapdragonのbig.LITTLEはヘテロジニアスマルチプロセッシング(グローバルタスクスケジューリング)を採用しているため全コア(6コアまたは8コア)全て同時に動作できる[22]。
モデル番号 |
CPU |
GPU |
メモリ |
無線通信方式 |
搭載製品(日本) |
サンプル出荷日 |
アーキテクチャ |
コア数 |
キャッシュ |
最大クロック |
アーキテクチャ |
最大クロック |
Snapdragon 208[29] |
MSM8208 |
Cortex-A7 |
2 |
|
1.1 GHz |
Adreno 304 |
|
16ビット×1
LPDDR2/3-800
3.2 GB/s |
|
|
2014年 |
Snapdragon 210[30] |
MSM8909 |
Cortex-A7 |
4 |
|
1.1 GHz |
Adreno 304 |
|
32ビット×1
LPDDR2/3-1066
4.2 GB/s |
|
|
2014年 |
Snapdragon 212[31] |
MSM8909 |
Cortex-A7 |
4 |
|
1.3 GHz |
Adreno 304 |
|
32ビット×1
LPDDR2/3-1066
4.2 GB/s |
|
|
2015年 |
Snapdragon 410[32] |
MSM8916 |
Cortex-A53 |
4 |
|
1.2 GHz |
Adreno 306 |
450 MHz |
32ビット×1
LPDDR2/3-1066
4.2 GB/s |
パターン1, 3 |
- ASUS
- HTC
- ZTE
- クアンタ・コンピュータ
- 京セラ
- DIGNO U
- DIGNO C 404KC
- S301
- DIGNO rafre KYV36
- サムスン電子
- 富士通
- ファーウェイ
- フリーテル
- マウスコンピューター
|
2014年Q1 |
Snapdragon 412[33] |
MSM8916 |
Cortex-A53 |
4 |
|
1.4 GHz |
Adreno 306 |
|
32ビット×1
LPDDR2/3-1200
4.8 GB/s |
パターン2, 3 |
|
2015年 |
Snapdragon 415[34] |
MSM8929 |
Cortex-A53 |
8 |
|
1.4 GHz |
Adreno 405 |
|
32ビット×1
LPDDR3-1333 |
パターン2, 3 |
|
2015年Q1 |
Snapdragon 610[35] |
MSM8936 |
Cortex-A53 |
4 |
2 MB |
1.7 GHz |
Adreno 405 |
550 MHz |
32ビット×1
LPDDR3-1600
6.4 GB/s |
パターン1, 3 |
|
2014年Q3 |
Snapdragon 615[36] |
MSM8939 |
Cortex-A53
+ Cortex-A53 |
4
+ 4 |
|
1.7 GHz
+ 1.0 GHz |
Adreno 405 |
550 MHz |
32ビット×1
LPDDR3-1600
6.4 GB/s |
パターン1, 3 |
|
2014年Q3 |
Snapdragon 617[37] |
MSM8952 |
Cortex-A53 |
8 |
|
1.5 GHz |
Adreno 405 |
|
LPDDR3-1866 |
パターン2, 4 |
|
|
Snapdragon 808[38] |
MSM8992 |
Cortex-A57
+ Cortex-A53 |
2
+ 4 |
2 MB |
1.8 GHz
+ 1.4 GHz |
Adreno 418 |
600 MHz |
32ビット×2
LPDDR3-1866
12.8 GB/s |
パターン2, 3, 4 |
- Google / LGエレクトロニクス
- LGエレクトロニクス
- シャープ
- AQUOS ZETA SH-01H
- AQUOS Compact SH-02H
- Disney Mobile on docomo DM-01H
- AQUOS Xx2 502SH
- AQUOS Xx2 mini 503SH
- 富士通
|
2014年後半 |
Snapdragon 810[39] |
MSM8994 |
Cortex-A57
+ Cortex-A53 |
4
+ 4 |
2 MB |
2.0 GHz
+ 1.5〜1.6 GHz[22] |
Adreno 430 |
600 MHz[22] |
32ビット×2
LPDDR4-3200
25.6 GB/s |
パターン2, 3, 4 |
- Google / ファーウェイ
- HTC
- ソニー
- Xperia Z4 Tablet (Wi-Fi版)
- ソニーモバイル
- Xperia Z4 SO-03G, SOV31, 402SO
- Xperia Z4 Tablet SO-05G, SOT31
- Xperia Z5 SO-01H, SOV32, 501SO
- Xperia Z5 Compact SO-02H
- Xperia Z5 Premium SO-03H
- 富士通
- シャープ
- AQUOS ZETA SH-03G
- AQUOS PAD SH-05G
- AQUOS SERIE SHV32
- AQUOS Xx 404SH
|
2014年後半 |
無線通信方式のパターン1は以下の通り。
- Bluetooth 4.0
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz)
無線通信方式のパターン2は以下の通り。
- Bluetooth 4.1
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz)
無線通信方式のパターン3は以下の通り。
- GSM (GPRS, EDGE)
- W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+ cat.29)
- MBMS
- LTE cat.4
- CDMA2000 (1xRTT, 1xEV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B, 1xEV-DO MC Rev.A, 1xAdv Rev.A/Rev.B)
- TD-SCDMA
無線通信方式のパターン4は以下の通り。
- LTE-Advanced cat.6, 7 (下り 300Mbps, 上り 100Mbps)
Snapdragon 420/652/820
425, 618, 620 は2015年2月18日発表[40]、820 は2015年3月3日発表[41](11月10日に詳細を発表[42])。全て64ビットARMプロセッサ。プロセスルールは425, 618, 620が28nm、820が14nm。Snapdragon x18 は x20 と同じ系列のため、こちらに記載する。820は認識技術用のスパイキングニューラルネットワーク処理ユニットである Zeroth を搭載する[43][44]。 2015年12月16日にSnapdragon 618及び620についてそれぞれSnapdragon 650、Snapdragon 652へ名称を変更することが発表された[45]。
モデル番号 |
CPU |
GPU |
メモリ |
無線通信方式 |
搭載製品(日本) |
サンプル出荷日 |
アーキテクチャ |
コア数 |
キャッシュ |
最大クロック |
アーキテクチャ |
最大クロック |
Snapdragon 425[46] |
|
Cortex-A53 |
8 |
|
1.7 GHz |
Adreno 405 |
|
32ビット×1
LPDDR3 933MHz |
パターン1, 3 |
|
2015年 |
Snapdragon 618[47]→Snapdragon 650 |
MSM8956 |
Cortex-A72
+ Cortex-A53 |
2
+ 4 |
|
1.8 GHz
+ 1.2 GHz |
Adreno 510 |
|
32ビット×2
LPDDR3 933MHz |
パターン1, 3 |
|
2015年 |
Snapdragon 620[48]→Snapdragon 652 |
MSM8976 |
Cortex-A72
+ Cortex-A53 |
4
+ 4 |
|
1.8 GHz
+ 1.2 GHz |
Adreno 510 |
|
32ビット×2
LPDDR3 933MHz |
パターン1, 3 |
|
2015年 |
Snapdragon 820[49] |
MSM8996 |
Kryo |
4 |
|
2.2 GHz |
Adreno 530 |
|
32ビット×2
LPDDR4 1866MHz |
パターン2, 3, 4 |
|
2015年後半 |
無線通信方式のパターン1は以下の通り。
- Bluetooth 4.1
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz)
無線通信方式のパターン2は以下の通り。
- Bluetooth 4.1
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ad (2.4/5 GHz)
無線通信方式のパターン3は以下の通り。
- GSM (GPRS, EDGE)
- WCDMA (DC-HSPA+, DC-HSUPA)
- LTE cat.7 (下り 300 Mbps, 上り 100 Mbps)
- CDMA1x (EV-DO)
- TD-SCDMA
無線通信方式のパターン4は以下の通り。
- LTE cat.12/13 (下り 600 Mbps, 上り 150 Mbps)
Snapdragon 430
430 は2015年9月15日発表[28]。プロセスルールは430が28nm。
モデル番号 |
CPU |
GPU |
メモリ |
無線通信方式 |
搭載製品(日本) |
サンプル出荷日 |
アーキテクチャ |
コア数 |
キャッシュ |
最大クロック |
アーキテクチャ |
最大クロック |
Snapdragon 430[50] |
MSM8937 |
Cortex-A53 |
8 |
|
1.2 GHz |
Adreno 505 |
|
LPDDR3 800MHz |
|
|
|
競合製品
- OMAP - テキサス・インスツルメンツ製。
- Tegra - NVIDIA製。
- Atom - インテル製。
- Exynos - サムスン製。
参照
- ^ http://www.dspdesignline.com/showArticle.jhtml?articleID=204700527
- ^ http://www.insidedsp.com/tabid/64/articleType/ArticleView/articleId/238/Qualcomm-Reveals-Details-on-Scorpion-Core.aspx
- ^ “Snapdragon - Technical Features”. Qualcomm. 2009年12月29日閲覧。
- ^ “Qualcomm Acquires Handheld Graphics and Multimedia Assets from AMD”. Qualcomm (2009年1月20日). 2010年9月14日閲覧。
- ^ Qualcomm Quick Charge 1.0: Less Time Charging, More Time Doing | Qualcomm
- ^ “Snapdragon Chipset Product Page”. Qualcomm. 2010年11月6日閲覧。
- ^ “Qualcomm Ships First Dual-CPU Snapdragon Chipset”. Qualcomm (2010年6月1日). 2010年11月6日閲覧。
- ^ “The World's Largest PDA Database”. PDAdb. 2010年11月6日閲覧。
- ^ Qualcomm Announces Next Generation Snapdragon Premium Mobile Processors | Qualcomm
- ^ Qualcomm Integrates Multimode 3G/4G LTE into Qualcomm Snapdragon 400 Processors with Quad-Core CPUs for High-Volume Smartphones in Emerging Regions | Qualcomm
- ^ Qualcomm Expands Qualcomm Snapdragon 200 Processor Tier | Qualcomm
- ^ Qualcomm Technologies Announces Next Generation Qualcomm Snapdragon 805 “Ultra HD” Processor | Qualcomm
- ^ Qualcomm、クアッドコアCPUの「Snapdragon 800/600」発表 - ITmedia Mobile
- ^ Snapdragon 200 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 400 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 400 Specs
- ^ Snapdragon 600 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 602A Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 800 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 801 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 805 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ a b c d AnandTech | Understanding Qualcomm's Snapdragon 810: Performance Preview
- ^ Qualcomm Technologies Introduces Snapdragon 410 Chipset with Integrated 4G LTE World Mode for High-Volume Smartphones | Qualcomm
- ^ Qualcomm Technologies Announces World’s First Commercial 64-bit Octa-Core Chipset with Integrated 5 Mode Global LTE | Qualcomm
- ^ Qualcomm Announces “The Ultimate Connected Computing” Next- Generation Snapdragon 810 and 808 Processors | Qualcomm
- ^ Qualcomm unveils the Snapdragon 210 and 208 processors | Qualcomm
- ^ Snapdragon 412 and 212 processors announced | Qualcomm
- ^ a b Snapdragon 617 and 430 build up the mid-tier with high-end features | Qualcomm
- ^ Snapdragon 208 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 210 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 212 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 410 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 412 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 415 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 610 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 615 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 617 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 808 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 810 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Qualcomm Introduces Next Generation Snapdragon 600 and 400 Tier Processors for High Performance, High-Volume Smartphones with Advanced LTE | Qualcomm
- ^ Qualcomm Previews The Next-Generation of Snapdragon Experiences at MWC 2015 | Qualcomm
- ^ Live from New York, it’s Snapdragon 820: Prepare for an immersive dive into mobile experience | Qualcomm
- ^ Neuromorphic Processing : A New Frontier in Scaling Computer Architecture Qualcomm 2014年
- ^ Qualcomm’s cognitive compute processors are coming to Snapdragon 820 ExtremeTech 2015年3月2日
- ^ Snapdragon 600 tier processors repositioned to reflect advanced performance | Qualcomm
- ^ Snapdragon 425 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 618 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 620 Processor Specs and Details | Qualcomm
- ^ Snapdragon 820 Processor with X12 LTE | 8996 Mobile Processor | Qualcomm
- ^ Snapdragon 430 Processor Specs and Details | Qualcomm
外部リンク
- Snapdragon™プロセッサ | Qualcomm
- Mobile Processors | Snapdragon | Qualcomm
- Snapdragon article at IntoMobile
ARMベースのチップ |
|
- ARMアーキテクチャ
- ARMマイクロプロセッサー・コアの一覧(英語版)
|
|
アプリケーション
プロセッサー |
Cortex-A5
|
- Actions ATM7025/7029
- Qualcomm Snapdragon S4 Play/200
- InfoTMIC iMAPx820/iMAPx15
- Telechips TCC892x
|
|
Cortex-A7
|
- Allwinner A20/A31s/A31
- HiSilicon K3V3
- Leadcore LC1813
- MediaTek MT6572/6589/6589T/6589M/8125/6599
- Qualcomm Snapdragon 200/400
- Samsung Exynos 5410
|
|
Cortex-A8
|
- Allwinner A10/A13/A10s
- Apple A4
- フリースケール i.MX5x
- Rockchip RK290x/RK291x
- Samsung Exynos 3110/S5PC110/S5PV210
- テキサス・インスツルメンツ OMAP 3
- ZiiLABS ZMS-08
|
|
Cortex-A9
|
- Amlogic AML8726
- Apple A5/A5X
- フリースケール i.MX6x
- HiSilicon K3V2/K3V2T/K3V2E
- MediaTek MT6575/6577
- Nvidia Tegra 2/3/4i
- Nufront NuSmart 2816M/NS115/NS115M
- Renesas EMMA EV2
- Rockchip RK292x/RK30xx/RK31xx
- Samsung Exynos 4
- ST-Ericsson NovaThor
- Telechips TCC8803
- テキサス・インスツルメンツ OMAP 4
- VIA WonderMedia WM88x0/89x0
- ZiiLABS ZMS-20, ZMS-40
|
|
Cortex-A15
|
- HiSilicon K3V3
- MediaTek MT6599
- Nvidia Tegra 4
- Samsung Exynos 5
- テキサス・インスツルメンツ OMAP 5
|
|
ARMv7-A
互換
|
- Apple A6/A6X (Swift)
- Broadcom Brahma-B15
- Marvell P4J
- Qualcomm Snapdragon S1/S2/S3 (Scorpion)
- Qualcomm Snapdragon S4 Plus/S4 Pro (Krait)
- Qualcomm Snapdragon 600/800 (Krait 300/Krait 400)
|
|
ARMv8
互換
|
- Apple A7 (Cyclone)
- Apple A8 (Typhoon)
- Apple A8X (Typhoon)
|
|
|
組込み用
マイクロコントローラ |
Cortex-M0
|
- Cypress PSoC 4
- Energy Micro EFM32 Zero
- NXP LPC1100, LPC1200
- STマイクロエレクトロニクス STM32 F0
|
|
Cortex-M0+
|
- フリースケール Kinetis L
- NXP LPC800
|
|
Cortex-M1
|
- Actel FPGA
- Altera FPGA
- Xilinx FPGA
|
|
Cortex-M3
|
- Actel SmartFusion, SmartFusion 2
- Atmel AT91SAM3
- Cypress PSoC 5
- Energy Micro EFM32 Tiny, Gecko, Leopard, Giant
- Fujitsu FM3
- NXP LPC1300, LPC1700, LPC1800
- Silicon Labs Precision32
- STマイクロエレクトロニクス STM32 F1, F2, L1, W
- テキサス・インスツルメンツ F28, LM3, TMS470, OMAP 4
- Toshiba TX03
|
|
Cortex-M4
|
- Atmel AT91SAM4
- フリースケール Kinetis K
- テキサス・インスツルメンツ OMAP 5
|
|
Cortex-M4F
|
- Energy Micro EFM32 Wonder
- フリースケール Kinetis K
- Infineon XMC4000
- NXP LPC4000, LPC4300
- STマイクロエレクトロニクス STM32 F3, F4
- テキサス・インスツルメンツ LM4F
|
|
|
リアルタイム処理
マイクロコントローラ |
|
Cortex-R4F
|
- テキサス・インスツルメンツ RM4, TMS570
|
|
Cortex-R5F
|
|
|
|
クラシック
プロセッサー |
ARM7
|
Atmel
|
- AT91SAM7, AT91CAP7, AT91M, AT91R
|
|
NXP
|
- LPC2100, LPC2200, LPC2300, LPC2400, LH7
|
|
STマイクロエレクトロニクス
|
STR7
|
|
|
ARMv4
互換
|
ディジタル・
イクイップメント・
コーポレーション
|
|
|
|
ARM9
|
- Atmel AT91SAM9, AT91CAP9
- フリースケール i.MX1x, i.MX2x
- Rockchip RK27xx/RK28xx
- NXP LPC2900, LPC3100, LPC3200, LH7A
- ST-Ericsson Nomadik STn881x
- STマイクロエレクトロニクス STR9
- テキサス・インスツルメンツ OMAP 1, AM1x
- VIA WonderMedia WM8505/8650
- ZiiLABS ZMS-05
|
|
ARMv5
互換
|
ディジタル・
イクイップメント・
コーポレーション
|
|
|
Marvell
|
- Sheeva
- Feroceon
- Jolteon
- Mohawk
|
|
|
ARM11
|
- Broadcom BCM2835 (Raspberry Pi)
- フリースケール i.MX3x
- Infotmic IMAPX210/220
- Nvidia Tegra APX, 6xx
- Qualcomm MSM7000, Snapdragon S1
- ST-Ericsson Nomadik STn882x
- Telechips TCC8902
- TI OMAP 2
- VIA WonderMedia WM87x0
|
|
ARMv6
互換
|
|
|
|
This article is about the genus of plants commonly known as "Snapdragon". For other uses of "Snapdragon" or "Snap-dragon", see Snapdragon (disambiguation).
Antirrhinum
Temporal range: 5–0 Ma
PreЄ
Є
O
S
D
C
P
T
J
K
Pg
N
Recent |
|
Antirrhinum majus |
Scientific classification |
Kingdom: |
Plantae |
(unranked): |
Angiosperms |
(unranked): |
Eudicots |
(unranked): |
Asterids |
Order: |
Lamiales |
Family: |
Plantaginaceae |
Tribe: |
Antirrhineae |
Genus: |
Antirrhinum
L. |
Type species |
Antirrhinum majus L.
|
Sections |
- Antirrhinum
- Orontium
- Saerorhinum
|
Antirrhinum is a genus of plants commonly known as dragon flowers or snapdragons because of the flowers' fancied resemblance to the face of a dragon that opens and closes its mouth when laterally squeezed. They are native to rocky areas of Europe, the United States, and North Africa.[1]
Contents
- 1 Description
- 2 Taxonomy
- 2.1 Circumscription
- 2.2 Infrageneric subdivision
- 2.3 Snapdragons
- 2.4 Species
- 2.5 Etymology
- 3 Distribution and habitat
- 4 Ecology
- 5 Cultivation
- 6 Uses
- 7 Gallery
- 8 References
- 9 Sources
- 10 External links
Description
The genus is morphologically diverse, particularly the New World group (Saerorhinum).[2] The genus is characterized by personate flowers with an inferior gibbous corolla.
Taxonomy
Antirrhinum used to be treated within the family Scrophulariaceae, but studies of DNA sequences have led to its inclusion in a vastly enlarged family Plantaginaceae within the tribe Antirrhineae.
Circumscription
The taxonomy of this genus is complex and not yet fully resolved at present. In particular the exact circumscription of the genus, especially the inclusion of the New World species (Saerorhinum) is contentious.[2] The situation is further complicated by the variety of terms in use for infrageneric ranks, especially of the Old World species, that is Antirrhinum, sensu stricto (e.g. Streptosepalum, Kicksiella, Meonantha).
The USDA Plants Database recognises only two species. A. majus (the garden snapdragon), the only species naturalised in North America, and Antirrhinum bellidifolium (the lilac snapdragon), now considered to be Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.[3] As of 2014 The Plant List accepts 21 species.[4]
A widely accepted scheme (Thompson 1988), placed 36 species in the genus in three sections. While many botanists accepted this broad circumscription (sensu lato), whose main departure from other classifications was the inclusion of the New World Saerorhinum,[5] others did not, restricting the genus to the Old World. (For a comparison of Thompson with earlier systems, see Oyama amd Baum, Table 1.) New species also continue to be discovered (see e.g. Romo et al., 1995).
In 2004 research into the molecular systematics of this group, and related species, by Oyama and Baum has confirmed that the genus sensu lato as described by Thompson is monophyletic, provided that one species (A. cyathiferum) is removed to the separate genus Pseudorontium, and the two species of Mohavea (Mohavea confertiflora and M. breviflora) are included. The species list given here follows these conclusions.[2]
This is the broad circumscription that includes the Old World Misopates and New World Sairocarpus. By contrast the narrow circumscription (sensu stricto) confines the genus to the monophyletic Old World perennial species with a diploid chromosome number of 16, distributed in the Mediterranean basin, approximately 25 species. (Tolety 2011), following the phylogenetic analysis of Vargas et al. (2004) suggesting they are a distimct group. Both Misopates and Sairocarpus are accepted names in The Plant List, and many of the New World species now have Sairocarpus as their accepted name, rather than Antirrhinum. It has been proposed that many of the New World Antirrhinum be now considered under Sairocarpus, in the forthcoming Flora of North America.[6]
Infrageneric subdivision
It is widely agreed that this broad group should be subdivided into three or four subgroups, but the level at which this should be done, and exactly which species should be grouped together, remain unclear. Some authors continue to follow Thompson in using a large genus Antirrhinum, which is then divided into several sections; others treat Thompson's genus as a tribe or subtribe, and divide it into several genera. For a comparison of earlier schemes see Mateu-Andrés and de Paco, Table 1 (2005)[7]
If the broad circumscription is accepted, its three sections as described by Thompson are as follows (two Old World, one New):
- Section Antirrhinum: 19 Old World species of relatively large flowered perennial plants, including the type species Antirrhinum majus, mostly native to the western Mediterranean region with a focus on the Iberian Peninsula. Chromosomes n=8. (3 subsections: Majora, Sicula, Hispanica)
- Section Orontium: two species, also from the Mediterranean. Chromosome number=8. The species in this section, including the section type species Antirrhinum orontium (lesser Snapdragon) are often treated in the genus Misopates.
- Section Saerorhinum: 15 small flowered New World species, mostly annual plants and mostly native to California, though species are found from Oregon to Baja California Sur and as far east as Utah. Tetraploid (n=15-16). Like other authors, Thompson placed A. cyathiferum in this section, but Oyama and Baum, following earlier authors, suggest that it should be reclassified in genus Pseudorontium, while Mohavea should be included. Vargas et al., strongly recommending segregation of the New World species suggest that the 14 species originally recognised by Sutton (1988) more properly belong to Sairocarpus (11 species), Howelliella (1 species), and Neogarrhinum (2 species). Other authors would also include Galvezia glabrata, Galvezia juncea,Galvezia rupicola and Galvezia speciosa [8] None of the names originally allocated to this section are now accepted (see List of Antirrhinum species).
Snapdragons
While Antirrhinum majus is the plant that is usually meant by the term of "snapdragon" if used on its own, many other species in the genus, and in the family Scrophulariaceae more widely, have common names that include the word "snapdragon".
Species
Main article: List of Antirrhinum species
Etymology
The word "antirrhinum" is derived from αντίρῥῑνόν "antirrhinon" which in turn was derived from Greek anti (αντί), "like," and rhis (ῥίς, ινοϛ), "nose", inus (-ινοϛ), "of" or "pertaining to"; thus, "like a nose", possibly referring to the nose-like capsule in its mature state.[9]
Distribution and habitat
For a map of the distribution of Old World species, see Figure 2 of Wilson and Hudson (2011).[10]
Ecology
Snapdragons are often considered as cold-season annual plants and do best in full or partial sun, in well drained soil (although they do require regular watering[11]). They are classified commercially as a range of heights: midget (6-8 inches), medium (15-30 inches) and tall (30-48 inches).
They are ecologically diverse, particularly the New World species (Saerorhinum).[2]
Cultivation
The snapdragon is an important garden plant, widely cultivated from tropical to temperate zones as a bedding, rockery, herbaceous border or container plant. (Tolety 2011) Cultivars have showy white, crimson, or yellow bilabiate flowers (with two lips). It is also important as a model organism in botanical research, and its genome has been studied in detail.
Genetic studies
Antirrhinum is a genus that has been used from the earliest genetic studies of Gregor Mendel and Charles Darwin and was used as a model by Erwin Baur (Tolety 2011). Together with closely related genera, it has a become model organism for the investigation of the genetic basis of plant development, particularly floral development.[2][10] The genus is a typical example of incomplete dominance by the red allele with the anthocyanin pigment. Any cross between red-flowered and white-flowered snapdragons, give an intermediate and heterozygous phenotype with pink flowers, that carries both the dominant and recessive alleles.[12]
Several species of Antirrhinum are self-incompatible, meaning that a plant cannot be fertilised by its own pollen.[13] Self-incompatibility in the genus has been studied since the early 1900s.[13] Self-incompatibility in Antirrhinum species is controlled gametophytically and shares many important features with self-incompatibility systems in Rosaceae and Solanaceae.[14]
Uses
In addition to growing the plants for cut flowers, the seeds have been used to extract edible oils, particularly in Russia, while the leaves and flowers have been considered to possess antiphlogistic properties and have been used in poultices. A green dye has also been extracted from the flowers.[15]
Gallery
References
- ^ RHS A-Z encyclopedia of garden plants. United Kingdom: Dorling Kindersley. 2008. p. 1136. ISBN 1405332964.
- ^ a b c d e Oyama, R. K.; Baum, D. A. (2004). "Phylogenetic relationships of North American Antirrhinum (Veronicaceae)". American Journal of Botany 91 (6): 918–925. doi:10.3732/ajb.91.6.918. PMID 21653448.
- ^ USDA: Plants database
- ^ The Plant List: Antirrhinum
- ^ Thompson, D. M. (1988). Systematics of Antirrhinum (Scrophulariaceae) in the New World. Systematic Botany Monographs 22.
- ^ Barringer K. 2013. New combinations in Sairocarpus (Plantaginaceae). Phytoneuron 2013-34: 1–3.
- ^ I . Mateu-Andrés and Lorena de Paco. Allozymic Differentiation of the Antirrhinum majus and A. siculum Species Groups. Annals of Botany 95: 465–473, 2005. doi:10.1093/aob/mci055
- ^ M. Fernández-Mazuecos, J.L. Blanco-Pastor, and P. Vargas. A Phylogeny of Toadflaxes (Linaria Mill.) Based on Nuclear Internal Transcribed Spacer Sequences: Systematic and Evolutionary Consequences. International Journal of Plant Sciences. 174:pp. 234-249. 2013
- ^ "Antirrhinum orontium, Misopates orontium, Small Snapdragon, לוע-ארי קטן". Flowersinisrael.com. Retrieved 2011-07-15.
- ^ a b Yvette Wilson and Andrew Hudson. The evolutionary history of Antirrhinum suggests that ancestral phenotype combinations survived repeated hybridizations. The Plant Journal (2011) 66, 1032–1043. doi:10.1111/j.1365-313X.2011.04563.x
- ^ Sunset Garden Plants
- ^ Hartl, Daniel L.; Elizabeth W. Jones (2005). Genetics : analysis of genes and genomes (sixth edition). Jones & Bartlett publishers. pp. 3.6 Incomplete Dominance and Epistasis. ISBN 0-7637-1511-5.
- ^ a b Xue, Yongbiao; Rosemary Carpenter; Hugh G. Dickinson; Enrico S. Coen (May 1996). "Origin of allelic diversity in antirrhinum S locus RNases". The Plant Cell (American Society of Plant Physiologists) 8 (5): 805–814. doi:10.2307/3870283. JSTOR 3870283. PMC 161139. PMID 8672882.
- ^ Takayama, Seiji; Akira Isogai (2005). "Self-incompatibility in plants". Annual Review of Plant Biology (Annual Reviews) 56: 467–489. doi:10.1146/annurev.arplant.56.032604.144249. PMID 15862104.
- ^ Tolety 2011
Sources
- Sutton, D.A. (1988) A Revision of the Tribe Antirrhineae. Oxford: OUP.
- Rothmaler W. 1956. Taxonomische Monographie der Gattung Antirrhinum. Akademie-Verlag, Berlin, Germany.
- Romo, A.; Stubing, G.; Peris, J. B. (1995). "A new species of Antirrhinum (Scrophulariaceae) from North Morocco". Annales Botanici Fennici 32: 165–168.
- Albach, D. C.; Meudt, H. M.; Oxelman, B. (2005). "Piecing together the "new" Plantaginaceae". American Journal of Botany 92 (2): 297–315. doi:10.3732/ajb.92.2.297. PMID 21652407.
- Tolety J, Sane A. Antirrhinum , in Kole C (ed.) Wild Crop Relatives: Genomic and Breeding Resources. Plantation and Ornamental Crops. Springer 2011, pp. 1-14
- A. R. Doaigey, K. J. Harkiss. Application of epidermis characters to the taxonomy of European species of Antirrhinum (Schrophulariaceae). Nordic Journal of Botany. Volume 11, Issue 5, pages 513–524, December 1991. DOI: 10.1111/j.1756-1051.1991.tb01258.x
- Vargas P, JA Rosselló, R Oyama, J Güemes. 2004 Molecular evidence for naturalness of genera in the tribe Antirrhineae (Scrophulariaceae) and three independent evolutionary lineages from the New World and the Old. Plant Syst Evol 249:151–172.
External links
- The Plant List
- Antirrhinum in Topwalks
- The Genus Antirrhinum (Snapdragon): A Flowering Plant Model for Evolution and Development
- Antirrhinum majus genetic and phenotypic database