Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC
AMD Radeon R9 Nano AMD Radeon R9 Nano
VS

Сравнение Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC vs AMD Radeon R9 Nano

Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC

WINNER
Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC

Рейтинг: 73 баллов
AMD Radeon R9 Nano

AMD Radeon R9 Nano

Рейтинг: 27 баллов
Оценка
Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC
AMD Radeon R9 Nano
Производительность
7
5
Память
2
2
Общая информация
8
7
Функции
8
8
Тесты в бенчмарках
7
3
Порты
4
7

Лучшие технические характеристики и функции

Оценка теста Passmark

Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC: 21985 AMD Radeon R9 Nano: 8166

Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU

Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC: 155484 AMD Radeon R9 Nano: 78312

Оценка теста 3DMark Fire Strike Score

Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC: 24830 AMD Radeon R9 Nano: 11626

Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics

Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC: 30723 AMD Radeon R9 Nano: 13822

Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU

Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC: 41174 AMD Radeon R9 Nano: 16631

Описание

Видеокарта Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC построена на архитектуре Ampere. AMD Radeon R9 Nano на архитектуре GCN 3.0. Первая имеет 17400 млн. транзисторов. Вторая 8900 млн. У Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC размер транзисторов составляет 8 нм, против 28.

Базовая тактовая частота у первой видеокарты 1500 МГц против 1000 МГц у второй.

Переходим к памяти. Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC имеет 8 Гб. На AMD Radeon R9 Nano установлено 8 Гб. Пропускная способность у первой видеокарты составляет 448 Гб/с против 512 Гб/с у второй.

FLOPS у Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC составляет 19.64. У AMD Radeon R9 Nano 7.82.

Переходит к тестам в бенчмарках. В бенчмарке Passmark Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC набрала 21985 баллов. А вот вторая карта 8166 баллов. В 3DMark первая модель набрала 30723 баллов. Вторая 13822 баллов.

По части интерфейсов. Первая видеокарта подключается с помощью PCIe 4.0 x16. Вторая - PCIe 3.0 x16. У видеокарты Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC - версия Directx – 12. У видеокарты AMD Radeon R9 Nano -- версия Directx – 12.

Чем Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC лучше, чем AMD Radeon R9 Nano

  • Оценка теста Passmark 21985 против 8166 , больше на 169%
  • Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU 155484 против 78312 , больше на 99%
  • Оценка теста 3DMark Fire Strike Score 24830 против 11626 , больше на 114%
  • Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics 30723 против 13822 , больше на 122%
  • Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU 41174 против 16631 , больше на 148%
  • Оценка теста 3DMark Vantage Performance 87603 против 41907 , больше на 109%
  • Оценка теста 3DMark Ice Storm GPU 493627 против 387349 , больше на 27%
  • Базовая тактовая частота GPU 1500 MHz против 1000 MHz, больше на 50%

Сравнение Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC и AMD Radeon R9 Nano: основные моменты

Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC
Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC
AMD Radeon R9 Nano
AMD Radeon R9 Nano
Производительность
Базовая тактовая частота GPU
Графический процессор (GPU) характеризуется высокой тактовой частотой.
1500 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
1000 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
Частота памяти GPU
Это - важный аспет, вычисляющий пропускную способность памяти
1750 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
500 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
FLOPS
Измерение вычислительной мощности процесора называется FLOPS.
19.64 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
7.82 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
Оперативная память
Оперативная память в видеокартах (также известная как видеопамять или VRAM) является специальным типом памяти, используемым видеокартой для хранения графических данных. Она служит как буфер для временного хранения текстур, шейдеров, геометрии и других графических ресурсов, которые необходимы для отображения изображений на экране. Больший объем оперативной памяти позволяет видеокарте работать с большими объемами данных и обрабатывать более сложные графические сцены с высоким разрешением и детализацией. Показать полностью
8 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
4 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Количество линий PCIe
Количество линий PCIe в видеокартах определяет скорость и пропускную способность передачи данных между видеокартой и другими компонентами компьютера через интерфейс PCIe. Чем больше количество линий PCIe в видеокарте, тем больше пропускная способность и возможность обмена данными с другими компонентами компьютера. Показать полностью
16
max 16
Среднее знач.:
16
max 16
Среднее знач.:
Объем кэша L1
Объем кэша L1 в видеокартах обычно невелик и измеряется в килобайтах (КБ) или мегабайтах (МБ). Он предназначен для временного хранения наиболее активных и часто используемых данных и инструкций, что позволяет видеокарте быстрее получать доступ к ним и уменьшает задержки при выполнении графических операций. Показать полностью
128
16
Cкорость отрисовки пикселей
Чем выше скорость отрисовки пикселей, тем плавнее и более реалистичное будет отображение графики и движение объектов на экране. Показать полностью
110.4 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
64 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
TMUs
Отвечает за текстурирование объектов в трехмерной графике. TMU обеспечивает нанесение текстур на поверхности объектов, что придает им реалистичный вид и детализацию. Количество TMUs в видеокарте определяет ее способность обрабатывать текстуры. Чем больше TMUs, тем больше текстур может быть обработано одновременно, что способствует более качественному текстурированию объектов и повышает реалистичность графики. Показать полностью
184
max 880
Среднее знач.: 140.1
256
max 880
Среднее знач.: 140.1
ROPs
Отвечает за окончательную обработку пикселей и их вывод на экран. ROPs выполняют различные операции над пикселями, такие как смешивание цветов, наложение прозрачности и запись в буфер кадра. Количество ROPs в видеокарте влияет на ее способность обрабатывать и выводить графические элементы. Чем больше ROPs, тем больше пикселей и фрагментов изображения может быть обработано и выведено на экран одновременно. Более высокое количество ROPs обычно ведет к более быстрому и эффективному рендерингу графики и более высокой производительности в играх и графических приложениях. Показать полностью
64
max 256
Среднее знач.: 56.8
64
max 256
Среднее знач.: 56.8
Number of shading blocks
Количество шейдерных блоков в видеокартах относится к количеству параллельных обработчиков, которые выполняют вычислительные операции в графическом процессоре. Чем больше шейдерных блоков в видеокарте, тем больше вычислительных ресурсов доступно для обработки графических задач. Показать полностью
5888
max 17408
Среднее знач.:
4096
max 17408
Среднее знач.:
Объем кэша L2
Используется для временного хранения данных и инструкций, используемых видеокартой при выполнении графических вычислений. Больший объем кэша L2 позволяет видеокарте сохранять большее количество данных и инструкций, что способствует увеличению скорости обработки графических операций. Показать полностью
4000
2000
Турбо GPU
Если скорость графического процессора опустилась ниже своего лимита, то для повышения производительности, он может перейти на высокую тактовую частоту. Показать полностью
1725 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
Размер текстуры
На экране каждую секунду отображается определенное количество текстурированных пикселей. Показать полностью
317.4 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
256 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
Название архитектуры
Ampere
GCN 3.0
Название графического процессора
GA104
Fiji
Память
Пропускная способность памяти
Это скорость, с которой устройство сохраняет или считывает информацию.
448 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
512 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
Оперативная память
Оперативная память в видеокартах (также известная как видеопамять или VRAM) является специальным типом памяти, используемым видеокартой для хранения графических данных. Она служит как буфер для временного хранения текстур, шейдеров, геометрии и других графических ресурсов, которые необходимы для отображения изображений на экране. Больший объем оперативной памяти позволяет видеокарте работать с большими объемами данных и обрабатывать более сложные графические сцены с высоким разрешением и детализацией. Показать полностью
8 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
4 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Версии GDDR памяти
Последние версии GDDR памяти обеспечивают высокую скорость передачи данных, что позволяет повысить производительность в целом Показать полностью
6
max 6
Среднее знач.: 4.9
max 6
Среднее знач.: 4.9
Разрядность шины памяти
Широкая шина памяти говорит о том, что за один цикл она может передать больше информации. Это свойство влияет на производительность памяти, а также на общую производительность видеокарты устройства. Показать полностью
256 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
4096 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
Общая информация
Размер кристалла
Физические размеры чипа, на котором располагаются транзисторы, микросхемы и другие компоненты, необходимые для работы видеокарты.Чем больше размер кристалла, тем больше места занимает GPU на плате видеокарты. Большие размеры кристалла могут обеспечивать больше вычислительных ресурсов, таких как ядра CUDA или тензорные ядра, что может привести к повышенной производительности и возможностям обработки графики. Показать полностью
392
max 826
Среднее знач.: 356.7
596
max 826
Среднее знач.: 356.7
Поколение
Новое поколение видеокарты обычно включает в себя улучшенную архитектуру, более высокую производительность, более эффективное использование энергии, улучшенные графические возможности и новые функции. Показать полностью
GeForce 30
Pirate Islands
Производитель
Samsung
TSMC
Тепловыделение (TDP)
Требования по теплоотводу (TDP) - максимально возможное количество энергии, рассеиваемое охладительной системой. Чем меньше показатель TDP, тем меньше энергии будет потребляться Показать полностью
220 W
Среднее знач.: 160 W
175 W
Среднее знач.: 160 W
Технологический процесс
Маленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
8 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
28 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
Количество транзисторов
Чем выше их число, тем о большей мощности процессора это свидетельствует
17400 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
8900 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
Версия PCIe
Обеспечивается немалая скорость карты расширения, используемой для подключения компьютера к периферии. Обновленные версии отличаются внушительной пропускной способностью и обеспечивают высокую производительность. Показать полностью
4
max 4
Среднее знач.: 3
3
max 4
Среднее знач.: 3
Ширина
329 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
114 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
Высота
130 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
40 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
Назначение
Desktop
Desktop
Функции
Версия OpenGL
OpenGL обеспечивает доступ к аппаратным возможностям видеокарты для отображения двухмерных и трехмерных графических объектов. Новые версии OpenGL могут включать в себя поддержку новых графических эффектов, оптимизации производительности, исправления ошибок и другие улучшения. Показать полностью
4.6
max 4.6
Среднее знач.:
4.6
max 4.6
Среднее знач.:
DirectX
Применяется в требовательных играх, обеспечивая улучшенную графику
12
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
12
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
Версия шейдерной модели
Чем более высокая версия шейдерной модели в видеокарте, тем больше функций и возможностей доступно для программирования графических эффектов. Показать полностью
6.5
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
6.3
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
Версия CUDA
Позволяет использовать вычислительные ядра видеокарты для выполнения параллельных вычислений, что может быть полезно в таких областях, как научные исследования, глубокое обучение, обработка изображений и другие вычислительно интенсивные задачи. Показать полностью
8.6
max 9
Среднее знач.:
max 9
Среднее знач.:
Тесты в бенчмарках
Оценка теста Passmark
Тест Passmark в видеокартах представляет собой программу для измерения и сравнения производительности графической системы. Он проводит различные тесты и вычисления, чтобы оценить скорость и эффективность видеокарты в различных областях Показать полностью
21985
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
8166
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU
155484
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
78312
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
Оценка теста 3DMark Fire Strike Score
24830
max 39424
Среднее знач.: 12463
11626
max 39424
Среднее знач.: 12463
Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics
Он измеряет и сравнивает способность видеокарты обрабатывать трехмерную графику в высоком разрешении и с различными графическими эффектами. Тест Fire Strike Graphics включает в себя сложные сцены, освещение, тени, частицы, отражения и другие графические эффекты, чтобы оценить производительность видеокарты в игровых и других требовательных графических сценариях. Показать полностью
30723
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
13822
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU
41174
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
16631
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
Оценка теста 3DMark Vantage Performance
87603
max 97329
Среднее знач.: 37830.6
41907
max 97329
Среднее знач.: 37830.6
Оценка теста 3DMark Ice Storm GPU
493627
max 539757
Среднее знач.: 372425.7
387349
max 539757
Среднее знач.: 372425.7
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
Тест sw-03 включает в себя визуализацию и моделирование объектов с использованием различных графических эффектов и техник, таких как тени, освещение, отражения и другие. Показать полностью
71
max 203
Среднее знач.: 64
max 203
Среднее знач.: 64
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01
Тест showcase-01 представляет собой сцену с комплексными 3D-моделями и эффектами, которая демонстрирует возможности графической системы при обработке сложных сцен. Показать полностью
156
max 239
Среднее знач.: 121.3
max 239
Среднее знач.: 121.3
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
38
max 107
Среднее знач.: 39
max 107
Среднее знач.: 39
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
176
max 185
Среднее знач.: 132.8
max 185
Среднее знач.: 132.8
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
12
max 21
Среднее знач.: 10.7
max 21
Среднее знач.: 10.7
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
61
max 154
Среднее знач.: 52.5
max 154
Среднее знач.: 52.5
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
113
max 190
Среднее знач.: 91.5
max 190
Среднее знач.: 91.5
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
267
max 325
Среднее знач.: 189.5
max 325
Среднее знач.: 189.5
Порты
Имеет hdmi выход
Наличие выхода HDMI позволяет подключать устройства с портами HDMI или мини-HDMI. Они могут передавать видео и аудио на дисплей. Показать полностью
Есть
Есть
Версия HDMI
Последняя версия обеспечивает широкий канал передачи сигнала благодаря увеличенному числу аудио-каналов, кадров в секунду и пр. Показать полностью
2.1
max 2.1
Среднее знач.: 1.9
1.4
max 2.1
Среднее знач.: 1.9
DisplayPort
Дают возможность подключиться к дисплею с помощью DisplayPort
3
max 4
Среднее знач.: 2.2
3
max 4
Среднее знач.: 2.2
Количество HDMI разъемов
Чем больше их количество, тем больше устройств можно одновременно подключить (например, приставок игрового/телевизионного типа) Показать полностью
1
max 3
Среднее знач.: 1.1
1
max 3
Среднее знач.: 1.1
Интерфейс
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Цифровой интерфейс, который используется для передачи аудио и видео сигналов высокого разрешения. Показать полностью
Есть
Есть

FAQ

Как проявляет себя процессор Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC в бенчмарках?

В Passmark Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC набрала 21985 баллов. Вторая видеокарта в Passmark набрала 8166 баллов.

Какой FLOPS у видеокарт?

FLOPS Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC составляет 19.64 TFLOPS. А вот у второй видеокарты FLOPS равняется 7.82 TFLOPS.

Какое энергопотребление?

У Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC 220 Watt. У AMD Radeon R9 Nano 175 Watt.

Насколько быстро работают Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC и AMD Radeon R9 Nano?

Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC работает на частоте 1500 MHz. При этом максимальная частота достигает 1725 MHz. Тактовая базовая частота у AMD Radeon R9 Nano достигает 1000 MHz. В режиме турбо достигает Нет данных MHz.

Какая память у графических карт?

Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC поддерживает GDDR6. Установлено 8 GB оперативной памяти. Пропускная способность достигает 448 GB/s. AMD Radeon R9 Nano работает с GDDRНет данных. На второй установлено 4 GB оперативной памяти. Ее пропускная способность составляет 448 GB/s.

Сколько HDMI разъемов имеют?

Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC имеет 1 HDMI выхода. AMD Radeon R9 Nano оснащена 1 HDMI выходами.

Какие разъемы питания используются?

Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC использует Нет данных. AMD Radeon R9 Nano оснащена Нет данных HDMI выходами.

На какой архитектуре построены видеокарты?

Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC построена на Ampere. AMD Radeon R9 Nano использует архитектуру GCN 3.0.

Какой графический процессор используется?

Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC оснащена GA104. На AMD Radeon R9 Nano установлен Fiji.

Сколько линий PCIe

У первой видеокарты 16 линий PCIe. А версия PCIe 4. У AMD Radeon R9 Nano 16 линий PCIe. Версия PCIe 4.

Сколько транзисторов ?

Galax GeForce RTX 3070 SG 1-Click OC имеет 17400 млн. транзисторов. AMD Radeon R9 Nano имеет 8900 млн. транзисторов