Первая демонстрация мобильного чипа Samsung Exynos 2700, дебют которого намечен на 2027 год, а производство будет налажено на заводе Samsung Foundry с использованием передового техпроцесса SF2P. На опубликованном в сети снимке кристалла отчетливо видна архитектура, включающая внушительный блок нейронного ускорителя (NPU), кэш-память SLC объемом 24 МБ и графический адаптер Xclipse 970, оснащенный восемью вычислительными группами WGP. Это число идентично количеству WGP в модели Xclipse 960, которая устанавливается в Exynos 2600. Стоит отметить, что, как и в предыдущем поколении, сотовый модем вынесен за пределы системного кристалла и не является его частью.
Наиболее существенные трансформации затронули вычислительные блоки процессора. Первоначальные предположения и разметки IP-ядер от аналитиков SemiAnalysis были скорректированы и дополнены пользователем X Piglin, известным под ником @Shulker1024. Судя по всему, инженеры Samsung решили удвоить количество высокопроизводительных ядер категории Ultra, доведя их до двух штук в текущем поколении. Этот шаг вписывается в общемировой тренд, который становится все более заметным на рынке мобильных процессоров. Компания Apple давно применяет схему с двумя основными ядрами, Qualcomm перешла на нее еще с дебютного Snapdragon 8 Elite, а Xiaomi в своей модели Xring O3 сохранила двухъядерную конфигурацию, унаследованную от предыдущего чипа O1. Информация о грядущем Dimensity 9600 Pro указывает на то, что MediaTek также впервые применит подобную схему, тогда как будущий Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme, скорее всего, продолжит придерживаться уже привычного для Qualcomm курса.

В Exynos 2700 реализован нестандартный подход: вместо пары идентичных мощных ядер используются две отдельные линейки процессорных модулей на базе архитектуры Arm. Первая группа включает в себя одно основное ядро C1-Ultra с частотой 3,36 ГГц и четыре вспомогательных ядра C1-Pro, работающих на 2,88 ГГц. Вторая группа состоит из ядра C2-Ultra, разогнанного до 4,24 ГГц, и четырех ядер C2-Pro с частотой 3,74 ГГц. В сумме это дает десять вычислительных блоков. Применение более старых ядер C1 на относительно низких частотах одновременно с новыми ядрами C2 на повышенных частотах указывает на стратегию Samsung: использовать C1 для поддержания стабильного энергопотребления, а C2 — для максимальной производительности в пиковых нагрузках. Таким образом, два основных ядра здесь не являются симметричными, а выполняют разные задачи.
Внедрение двухъядерной схемы решает архитектурную проблему, которую ранее выявил аппаратный аналитический канал Geekerwan при изучении структуры Exynos 2600, где было применено сочетание 1+9. В отличие от конкурентных решений, в Exynos 2600 имелось только одно основное ядро и девять средних, при этом отсутствовал промежуточный уровень «больших» ядер, который мог бы заполнить разрыв в производительности. Когда нагрузка на процессор превышала возможности средних ядер C1-Pro с их пониженной тактовой частотой, но не достигала уровня, требующего включения C1-Ultra, системе приходилось принудительно разгонять три средних ядра до 3,25 ГГц, чтобы компенсировать недостаток вычислительной мощности. Это выводило их далеко за границы оптимального энергоэффективного диапазона и приводило к неоправданно высокому потреблению энергии. В Exynos 2700 наличие второго основного ядра с более скромной частотой предоставляет планировщику более плавный и логичный вариант для выполнения высокопроизводительных задач, прежде чем придется активировать самое мощное ядро. Это позволяет избежать резкого перехода на экстремальные режимы работы и снижает вероятность избыточного расхода заряда батареи.