Sapphire Nitro Radeon R7 370 Sapphire Nitro Radeon R7 370
Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC
VS

Сравнение Sapphire Nitro Radeon R7 370 vs Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC

Sapphire Nitro Radeon R7 370

WINNER
Sapphire Nitro Radeon R7 370

Рейтинг: 15 баллов
Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC

Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC

Рейтинг: 11 баллов
Оценка
Sapphire Nitro Radeon R7 370
Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC
Производительность
5
5
Память
3
3
Общая информация
0
7
Функции
8
6
Тесты в бенчмарках
1
1
Порты
3
3

Лучшие технические характеристики и функции

Оценка теста Passmark

Sapphire Nitro Radeon R7 370: 4354 Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC: 3392

Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU

Sapphire Nitro Radeon R7 370: 38857 Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC: 38039

Оценка теста 3DMark Fire Strike Score

Sapphire Nitro Radeon R7 370: 5393 Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC: 4769

Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics

Sapphire Nitro Radeon R7 370: 5819 Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC: 4422

Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU

Sapphire Nitro Radeon R7 370: 8316 Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC: 8478

Описание

Видеокарта Sapphire Nitro Radeon R7 370 построена на архитектуре GCN 1.0. Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC на архитектуре Kepler. Первая имеет 2800 млн. транзисторов. Вторая 2540 млн. У Sapphire Nitro Radeon R7 370 размер транзисторов составляет 28 нм, против 28.

Базовая тактовая частота у первой видеокарты 925 МГц против 1020 МГц у второй.

Переходим к памяти. Sapphire Nitro Radeon R7 370 имеет 4 Гб. На Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC установлено 4 Гб. Пропускная способность у первой видеокарты составляет 179.2 Гб/с против 144 Гб/с у второй.

FLOPS у Sapphire Nitro Radeon R7 370 составляет 1.83. У Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC 1.5.

Переходит к тестам в бенчмарках. В бенчмарке Passmark Sapphire Nitro Radeon R7 370 набрала 4354 баллов. А вот вторая карта 3392 баллов. В 3DMark первая модель набрала 5819 баллов. Вторая 4422 баллов.

По части интерфейсов. Первая видеокарта подключается с помощью PCIe 3.0 x16. Вторая - PCIe 3.0 x16. У видеокарты Sapphire Nitro Radeon R7 370 - версия Directx – 12. У видеокарты Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC -- версия Directx – 11.

Чем Sapphire Nitro Radeon R7 370 лучше, чем Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC

  • Оценка теста Passmark 4354 против 3392 , больше на 28%
  • Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU 38857 против 38039 , больше на 2%
  • Оценка теста 3DMark Fire Strike Score 5393 против 4769 , больше на 13%
  • Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics 5819 против 4422 , больше на 32%
  • Оценка теста 3DMark Vantage Performance 28036 против 23902 , больше на 17%

Сравнение Sapphire Nitro Radeon R7 370 и Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC: основные моменты

Sapphire Nitro Radeon R7 370
Sapphire Nitro Radeon R7 370
Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC
Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC
Производительность
Базовая тактовая частота GPU
Графический процессор (GPU) характеризуется высокой тактовой частотой.
925 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
1020 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
Частота памяти GPU
Это - важный аспет, вычисляющий пропускную способность памяти
1400 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
1502 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
FLOPS
Измерение вычислительной мощности процесора называется FLOPS.
1.83 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
1.5 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
4 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
2 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.:
Cкорость отрисовки пикселей
Чем выше скорость отрисовки пикселей, тем плавнее и более реалистичное будет отображение графики и движение объектов на экране. Показать полностью
29.6 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
16.3 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
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
32
max 256
Среднее знач.: 56.8
24
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
1024
max 17408
Среднее знач.:
768
max 17408
Среднее знач.:
Турбо GPU
Если скорость графического процессора опустилась ниже своего лимита, то для повышения производительности, он может перейти на высокую тактовую частоту. Показать полностью
985 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
1084 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
Размер текстуры
На экране каждую секунду отображается определенное количество текстурированных пикселей. Показать полностью
59.2 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
65.3 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
Название архитектуры
GCN 1.0
Kepler
Название графического процессора
Trinidad (Pitcairn)
GK106
Память
Пропускная способность памяти
Это скорость, с которой устройство сохраняет или считывает информацию.
179.2 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
144 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
Эффективная скорость памяти
Эффективная тактовая частота памяти вычисляется из размера и скорости передачи информации памяти. Производительность устройства в приложениях зависит от тактовой частоты. Чем она выше, тем лучше. Показать полностью
5600 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
6008 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
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
4 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
2 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
5
max 6
Среднее знач.: 4.9
5
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
192 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
Общая информация
Тепловыделение (TDP)
Требования по теплоотводу (TDP) - максимально возможное количество энергии, рассеиваемое охладительной системой. Чем меньше показатель TDP, тем меньше энергии будет потребляться Показать полностью
110 W
Среднее знач.: 160 W
134 W
Среднее знач.: 160 W
Технологический процесс
Маленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
28 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
2800 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
2540 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
3
max 4
Среднее знач.: 3
3
max 4
Среднее знач.: 3
Ширина
211.12 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
259 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
Высота
111.15 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
111 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
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
4.5
max 4.6
Среднее знач.:
4.3
max 4.6
Среднее знач.:
DirectX
Применяется в требовательных играх, обеспечивая улучшенную графику
12
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
11
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
Поддерживает технологию FreeSync
Технология FreeSync в видеокартах от компании AMD представляет собой адаптивную синхронизацию кадров, которая снижает или устраняет разрывы и заикания изображения (эффект подергивания) во время игры. Показать полностью
Есть
Нет данных
Версия шейдерной модели
Чем более высокая версия шейдерной модели в видеокарте, тем больше функций и возможностей доступно для программирования графических эффектов. Показать полностью
5.1
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
5.1
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
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
4354
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
3392
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU
38857
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
38039
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
Оценка теста 3DMark Fire Strike Score
5393
max 39424
Среднее знач.: 12463
4769
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
5819
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
4422
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU
8316
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
8478
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
Оценка теста 3DMark Vantage Performance
28036
max 97329
Среднее знач.: 37830.6
23902
max 97329
Среднее знач.: 37830.6
Оценка теста 3DMark Ice Storm GPU
315385
max 539757
Среднее знач.: 372425.7
max 539757
Среднее знач.: 372425.7
Оценка теста Unigine Heaven 4.0
Во время теста Unigine Heaven, видеокарта проходит через серию графических задач и эффектов, которые могут быть интенсивными для обработки, и отображает результат в виде числового значения (очков) и визуального представления сцены. Показать полностью
685
max 4726
Среднее знач.: 1291.1
780
max 4726
Среднее знач.: 1291.1
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
DisplayPort
Дают возможность подключиться к дисплею с помощью DisplayPort
1
max 4
Среднее знач.: 2.2
1
max 4
Среднее знач.: 2.2
Выходы DVI
Дают возможность подключиться к дисплею с помощью DVI
2
max 3
Среднее знач.: 1.4
2
max 3
Среднее знач.: 1.4
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 3.0 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 Sapphire Nitro Radeon R7 370 в бенчмарках?

В Passmark Sapphire Nitro Radeon R7 370 набрала 4354 баллов. Вторая видеокарта в Passmark набрала 3392 баллов.

Какой FLOPS у видеокарт?

FLOPS Sapphire Nitro Radeon R7 370 составляет 1.83 TFLOPS. А вот у второй видеокарты FLOPS равняется 1.5 TFLOPS.

Какое энергопотребление?

У Sapphire Nitro Radeon R7 370 110 Watt. У Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC 134 Watt.

Насколько быстро работают Sapphire Nitro Radeon R7 370 и Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC?

Sapphire Nitro Radeon R7 370 работает на частоте 925 MHz. При этом максимальная частота достигает 985 MHz. Тактовая базовая частота у Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC достигает 1020 MHz. В режиме турбо достигает 1084 MHz.

Какая память у графических карт?

Sapphire Nitro Radeon R7 370 поддерживает GDDR5. Установлено 4 GB оперативной памяти. Пропускная способность достигает 179.2 GB/s. Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC работает с GDDR5. На второй установлено 2 GB оперативной памяти. Ее пропускная способность составляет 179.2 GB/s.

Сколько HDMI разъемов имеют?

Sapphire Nitro Radeon R7 370 имеет 1 HDMI выхода. Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC оснащена 1 HDMI выходами.

Какие разъемы питания используются?

Sapphire Nitro Radeon R7 370 использует Нет данных. Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC оснащена Нет данных HDMI выходами.

На какой архитектуре построены видеокарты?

Sapphire Nitro Radeon R7 370 построена на GCN 1.0. Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC использует архитектуру Kepler.

Какой графический процессор используется?

Sapphire Nitro Radeon R7 370 оснащена Trinidad (Pitcairn). На Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC установлен GK106.

Сколько линий PCIe

У первой видеокарты 16 линий PCIe. А версия PCIe 3. У Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC 16 линий PCIe. Версия PCIe 3.

Сколько транзисторов ?

Sapphire Nitro Radeon R7 370 имеет 2800 млн. транзисторов. Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC имеет 2540 млн. транзисторов