Qu’est-ce qu’ANKER Thus™ ? Découvrez la puce IA conçue par Anker (2026)
Le match touche à sa fin et vous le suivez dans vos écouteurs sur le chemin du retour. Autour de vous, les annonces en gare, les trains et le bruit de la ville se mêlent sans interruption. Dans ce cas, vos écouteurs doivent traiter une multitude de sons en temps réel. Pourtant, la plupart des puces audio traditionnelles n’ont pas été conçues pour ce niveau d’intelligence embarquée. Elles s’appuient souvent sur des ressources de calcul partagées ou des traitements dans le cloud, au détriment de l’efficacité énergétique et parfois de l’autonomie.
C’est précisément pour répondre à ces limites qu’ANKER Thus™ a été développé. Cette puce IA, conçue spécialement pour les appareils portables, permet un traitement de l’intelligence artificielle directement sur l’appareil, avec davantage de rapidité, une meilleure efficacité énergétique et des expériences audio plus intelligentes sur les écouteurs soundcore lancés en mai 2026. Découvrons son fonctionnement et ce qui fait d’ANKER Thus™ une étape importante dans l’évolution de l’IA embarquée pour les appareils audio.
Qu’est-ce qu’ANKER Thus™ ?
Selon Anker, Thus™ est la première puce audio IA au monde reposant sur une architecture CIM (Compute-in-Memory). Le CIM est une architecture dans laquelle les calculs sont effectués directement dans la mémoire, au lieu d’être transférés vers un processeur distinct. Cette approche permet d’exécuter les réseaux neuronaux directement sur l’appareil, sans envoyer les données vers des serveurs distants ni s’appuyer sur des architectures classiques qui n'ont pas été conçues pour les charges de travail liées à l’intelligence artificielle.
La plupart des écouteurs actuels exécutent leurs fonctions d’IA sur des puces polyvalentes. Or, celles-ci n’ont pas été conçues spécifiquement pour ce type de traitement. ANKER Thus™ a été développé dès l’origine avec un objectif précis : exécuter des traitements audio avancés directement dans un appareil suffisamment compact pour tenir dans une oreille.
Comme l’a expliqué Steven Yang, PDG d’Anker, lors de la présentation de cette puce à The Verge : « Thus place le calcul là où le modèle est déjà stocké. Le modèle n’a donc plus besoin d’être déplacé. »
w « Le processeur Thus est la première puce audio IA au monde utilisant le Compute-in-Memory pour les réseaux neuronaux. Plus compacte que les puces traditionnelles et moins énergivore lors des calculs complexes, elle constitue une solution particulièrement adaptée aux appareils de petite taille. » — The Verge, avril 2026
Pourquoi Anker a-t-il développé sa propre puce IA ?
Tout simplement parce qu’aucune puce existante ne répondait pleinement aux besoins de cette nouvelle génération d’écouteurs intelligents.
Depuis plusieurs années, les écouteurs sans fil doivent composer avec un équilibre délicat entre trois contraintes : les performances, la consommation d’énergie et la taille des composants. Plus les traitements d’IA deviennent complexes, plus ils sollicitent la batterie. Augmenter la puissance de calcul implique également davantage de chaleur et un espace matériel plus important. C’est pourquoi la plupart des écouteurs actuels limitent les traitements réalisés directement sur l’appareil et confient les tâches les plus exigeantes à des serveurs distants.
Cette approche présente toutefois plusieurs limites. Le traitement dans le cloud ajoute un temps de latence entre l’envoi des données audio et le résultat obtenu. Il dépend également d’une connexion réseau stable. Enfin, les données vocales quittent l’appareil pour être traitées à distance, un point qui préoccupe de plus en plus les utilisateurs sensibles aux questions de confidentialité.
Plutôt que d’optimiser ces contraintes, Anker a choisi de repenser l’architecture elle-même. C’est précisément de cette démarche qu’est née ANKER Thus™.
Comment fonctionne la puce ANKER Thus™ ?
Thus™ améliore son efficacité en rapprochant le lieu où les modèles d’IA sont stockés de celui où les calculs sont effectués. Ce changement d’architecture peut sembler discret, mais il transforme concrètement les capacités des écouteurs en matière de traitement audio.
Pourquoi les puces traditionnelles consomment-elles davantage d’énergie ?
Sur une puce classique, la mémoire et l’unité de calcul sont physiquement séparées. Chaque traitement audio nécessite donc des échanges constants entre ces deux éléments : réduction du bruit, analyse des fréquences vocales ou encore séparation de la voix des bruits environnants.
Ces transferts de données représentent l’essentiel de la consommation énergétique. Selon une étude publiée par l’IEEE Computer Society, plus de 90 % de l’énergie consommée par une puce traditionnelle est utilisée pour déplacer les données entre la mémoire et l’unité de calcul. Seule une faible partie est consacrée aux calculs eux-mêmes. Cette architecture limite également la taille des modèles d’intelligence artificielle pouvant être exécutés directement sur l’appareil. Dans la plupart des écouteurs actuels, les puces ne prennent en charge que des modèles comptant quelques centaines de milliers de paramètres.
Comment ANKER Thus™ rapproche le calcul des données
Thus™ adopte une approche totalement différente. Au lieu de déplacer les données vers une unité de calcul, les opérations sont exécutées directement dans la mémoire. Les données restent donc à leur emplacement, ce qui réduit considérablement les transferts internes.
Cette architecture présente deux avantages majeurs. D’une part, l’énergie auparavant consacrée au transfert des données peut être utilisée pour les traitements d’IA eux-mêmes. D’autre part, la réduction de cette surcharge permet d’exécuter des modèles d’intelligence artificielle beaucoup plus volumineux. Selon The Verge, Thus™ prend en charge des modèles comptant plusieurs millions de paramètres, contre seulement quelques centaines de milliers pour les générations précédentes, soit une capacité environ dix fois supérieure. D’après les tests réalisés en laboratoire par Anker, cette architecture permet également d’atteindre une puissance maximale de calcul dédiée à l’IA jusqu’à 150 fois supérieure à celle de ses précédents écouteurs haut de gamme.
Concrètement, un modèle d’IA plus important est capable de reconnaître un plus grand nombre de sons, de s’adapter à des environnements sonores plus complexes et d’isoler plus efficacement la voix lorsque plusieurs sources de bruit se superposent. Dans une pièce calme, la différence reste relativement discrète. En revanche, elle devient beaucoup plus perceptible sur un chantier, lors d’un événement très fréquenté ou dans tout environnement où le paysage sonore évolue en permanence.
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Puce traditionnelle |
ANKER Thus™ |
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Architecture |
Calcul+mémoire séparés |
CIM (Compute-in-memory) |
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Énergie consacrée aux transferts de données |
Plus de 90 % |
Quasi supprimée (les calculs sont effectués directement dans la mémoire) |
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Taille des modèles d’IA exécutés sur l’appareil |
Quelques centaines de milliers de paramètres |
Plusieurs millions de paramètres |
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Puissance maximale de calcul dédiée à l’IA |
Référence |
Jusqu’à 150 fois supérieure à celle des précédents écouteurs haut de gamme* |
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Traitement de l’IA |
Limité sur l’appareil ou dépendant du cloud |
Entièrement réalisé sur l’appareil |
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Latence de traitement |
Plus élevée (en particulier pour les fonctions reposant sur le cloud) |
En temps réel, sans aller-retour vers un serveur |
Grâce à l’architecture NOR Flash CIM, d’après des tests réalisés en laboratoire par Anker, jusqu’à 150 fois plus de puissance maximale de calcul dédiée à l’IA par rapport à la puce de nos précédents écouteurs haut de gamme.
What Can ANKER Thus™ Actually Do?
La puce ANKER Thus™ alimente plusieurs fonctionnalités d’IA intégrées aux écouteurs soundcore. Parmi elles figurent un traitement avancé des appels grâce à un système de fusion de 10 capteurs, ainsi qu’un traitement directement sur l’appareil qui limite la dépendance à une connexion réseau pour les fonctions essentielles.
Quelles sont les capacités d’ANKER Thus™ ?
L’une des applications les plus concrètes d’ANKER Thus™ est Clear Calls, la technologie de réduction du bruit pour les appels, propulsée par le moteur d’IA Thus™.
Clear Calls s’appuie sur un ensemble de 10 capteurs : 8 microphones MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) et 2 capteurs à conduction osseuse. Les microphones MEMS captent l’ensemble de l’environnement sonore, tandis que les capteurs à conduction osseuse détectent directement les vibrations de votre voix à travers les os du crâne. Le signal obtenu contient ainsi principalement votre voix, avec très peu de bruit ambiant.
La puce ANKER Thus™ analyse simultanément ces dix flux audio, en temps réel. Reprenons l’exemple du quai de gare évoqué au début de cet article : un train arrive, les voyageurs circulent et les annonces résonnent dans la station. Avec Clear Calls, votre interlocuteur entend avant tout votre voix, plutôt que les annonces, le bruit du train ou celui de la foule. C’est précisément dans cet écart entre ce que captent les microphones et ce que votre correspondant entend réellement qu’intervient ANKER Thus™.
Une IA embarquée, sans dépendre du cloud
Grâce à ANKER Thus™, les principales fonctions d’IA sont exécutées directement sur l’appareil. Elles ne dépendent donc pas d’une connexion permanente au cloud : aucun flux audio n’est envoyé vers un serveur pour être traité, il n’y a pas de temps d’attente lié à une réponse distante et les performances restent stables, même lorsque la connexion réseau est limitée.
En pratique, la réduction du bruit s’adapte immédiatement aux changements de votre environnement, sans attendre un aller-retour avec un serveur distant.
Cette approche présente également un avantage en matière de confidentialité. Pour les fonctions essentielles comme la réduction du bruit et l’analyse audio, le traitement reste entièrement local. Aucun flux audio n’est transmis à un serveur pour être analysé, ce qui limite la dépendance à des services externes pour le traitement et la gestion de ces données.
Lorsque vous passez un appel, votre voix continue naturellement de transiter par le réseau mobile. En revanche, la couche d’IA chargée de nettoyer le signal avant sa transmission fonctionne directement sur l’appareil. Résultat : un traitement plus rapide, mais aussi une meilleure protection des données liées à ces fonctions.

Quels écouteurs soundcore intègrent ANKER Thus™ ?
ANKER Thus™ a fait ses débuts sur la nouvelle génération d’écouteurs soundcore, présentée lors de l’Anker Day du 21 mai 2026.
Cette puce a été conçue pour offrir des fonctionnalités audio avancées basées sur l’IA, notamment Clear Calls avec son système de fusion de 10 capteurs, tout en préservant l’autonomie des écouteurs.
À cette occasion, Anker a également annoncé sa tentative officielle d’obtenir le Guinness World Records™ dans la catégorie « Highest speech quality score (G-MOS) for TWS earbuds (objective test) ». Le G-MOS est un indicateur normalisé qui mesure la clarté de la voix lors d’un appel et reflète les performances en conditions d’utilisation réelles, au-delà des seuls tests en laboratoire. Les résultats ont été dévoilés lors de l’Anker Day, le 21 mai 2026.
Les premiers modèles équipés de cette puce sont les soundcore Liberty 5 Pro et les soundcore Liberty 5 Pro Max. Ils associent les capacités d’ANKER Thus™ à des performances audio haut de gamme afin d’offrir une qualité d’appel se rapprochant d’une conversation en face à face.
Les noms des modèles, leurs tarifs ainsi que leurs caractéristiques complètes ont été officialisés lors de l’Anker Day.

Conclusion
ANKER Thus™ est le fruit d’une architecture entièrement repensée.
Des appels plus clairs dans les environnements bruyants, une IA plus réactive grâce à une latence réduite et un traitement local qui conserve les données audio sur l’appareil : voilà ce que permet concrètement une IA embarquée conçue dès l’origine pour les écouteurs sans fil.
Les premiers écouteurs soundcore équipés d’ANKER Thus™ ont été lancés lors de l’Anker Day, le 21 mai 2026. Pour découvrir l’ensemble des caractéristiques et être informé des prochaines nouveautés, vous pouvez vous inscrire directement sur notre site.
FAQ
Que signifie « Compute-in-Memory (CIM) » en termes simples ?
Le CIM consiste à effectuer les calculs directement dans la mémoire, plutôt que dans un processeur distinct. Imaginez que vous résolviez un calcul directement sur un pense-bête, au lieu de recopier les chiffres sur un tableau, d’effectuer l’opération puis de retranscrire le résultat. Les données n’ont plus besoin d’être déplacées pour être traitées, ce qui permet de gagner du temps tout en réduisant la consommation d’énergie. Pour des écouteurs, cela se traduit par une IA plus performante et une meilleure efficacité énergétique.
Quand les premiers écouteurs soundcore équipés d’ANKER Thus™ ont-ils été lancés ?
Les premiers écouteurs soundcore intégrant ANKER Thus™ ont été présentés lors de l’Anker Day, le 21 mai 2026. Vous pouvez vous inscrire sur notre site afin d’être informé des prochaines disponibilités et mises à jour.
ANKER Thus™ nécessite-t-il une connexion Internet ?
Non. ANKER Thus™ exécute les principales fonctions audio basées sur l’IA directement sur l’appareil. Les fonctionnalités essentielles, comme la réduction du bruit pendant les appels, fonctionnent donc sans connexion permanente au cloud. Votre voix continue naturellement de transiter par le réseau mobile lors d’un appel. En revanche, les traitements d’IA — comme la réduction du bruit et l’analyse audio — sont réalisés localement, sans aller-retour vers un serveur distant.
En quoi ANKER Thus™ se distingue-t-il des puces utilisées dans les écouteurs traditionnels ?
La plupart des écouteurs actuels reposent sur des processeurs où la mémoire et l’unité de calcul sont physiquement séparées. Cette architecture limite à la fois la taille des modèles d’IA pouvant être exécutés directement sur l’appareil et l’efficacité énergétique des traitements. Grâce à son architecture CIM, Thus™ supprime cette séparation. Il devient ainsi possible d’exécuter des modèles d’IA plus importants, tout en réduisant la consommation d’énergie. Les bénéfices sont particulièrement perceptibles dans les situations les plus exigeantes, comme les appels passés dans des environnements très bruyants.













































