Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II
Asus R9 Fury X Asus R9 Fury X
VS

Comparação Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II vs Asus R9 Fury X

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II

Avaliação: 19 Pontos
Asus R9 Fury X

WINNER
Asus R9 Fury X

Avaliação: 32 Pontos
Grau
Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II
Asus R9 Fury X
Atuação
5
5
Memória
3
2
Informações gerais
5
5
Funções
8
8
Testes de referência
2
3
Ports
3
7

Melhores especificações e funções

Pontuação da senha

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II: 5817 Asus R9 Fury X: 9719

Pontuação do teste 3DMark Fire Strike Graphics

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II: 9096 Asus R9 Fury X: 16065

Velocidade de clock base da GPU

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II: 970 MHz Asus R9 Fury X: 1050 MHz

BATER

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II: 4 GB Asus R9 Fury X: 4 GB

Largura de banda de memória

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II: 182.4 GB/s Asus R9 Fury X: 512 GB/s

Descrição

A placa de vídeo Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II é baseada na arquitetura GCN 3.0. Asus R9 Fury X na arquitetura GCN 3.0. O primeiro tem 5000 milhões de transistores. O segundo é 8900 milhões. Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II tem um tamanho de transistor de 28 nm versus 28.

A velocidade base do clock da primeira placa de vídeo é 970 MHz versus 1050 MHz para a segunda.

Vamos para a memória. Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II tem 4 GB. Asus R9 Fury X tem 4 GB instalados. A largura de banda da primeira placa de vídeo é de 182.4 Gb/s versus 512 Gb/s da segunda.

FLOPS de Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II é 3.8. Em Asus R9 Fury X 8.19.

Vai para testes em benchmarks.069} pontos. E aqui está a segunda carta 9719 pontos. No 3DMark, o primeiro modelo marcou 9096 pontos. Segundo 16065 pontos.

Em termos de interfaces. A primeira placa de vídeo é conectada usando PCIe 3.0 x16. O segundo é PCIe 3.0 x16. A placa de vídeo Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II tem a versão Directx 12. Placa de vídeo Asus R9 Fury X -- Versão Directx - 12.

Por que Asus R9 Fury X é melhor que Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II

  • Velocidade efetiva da memória 5700 MHz против 1000 MHz, mais sobre 470%
  • Velocidade da memória Gpu 1425 MHz против 500 MHz, mais sobre 185%
  • Consumo de energia (TDP) 190 W против 275 W, menos por -31%

Comparação de Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II e Asus R9 Fury X: Destaques

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II
Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II
Asus R9 Fury X
Asus R9 Fury X
Atuação
Velocidade de clock base da GPU
A unidade de processamento gráfico (GPU) possui alta velocidade de clock.
970 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
1050 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
Velocidade da memória Gpu
Este é um aspecto importante para calcular a largura de banda da memória.
1425 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
500 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
FLOPS
A medição do poder de processamento de um processador é chamada de FLOPS.
3.8 TFLOPS
max 1142.32
Média: 53 TFLOPS
8.19 TFLOPS
max 1142.32
Média: 53 TFLOPS
BATER
RAM nas placas gráficas (também conhecida como memória de vídeo ou VRAM) é um tipo especial de memória usada por uma placa gráfica para armazenar dados gráficos. Ele serve como um buffer temporário para texturas, shaders, geometria e outros recursos gráficos necessários para exibir imagens na tela. Mais RAM permite que a placa gráfica trabalhe com mais dados e lide com cenas gráficas mais complexas com alta resolução e detalhes. Mostrar na íntegra
4 GB
max 128
Média: 4.6 GB
4 GB
max 128
Média: 4.6 GB
Número de pistas PCIe
O número de faixas PCIe nas placas de vídeo determina a velocidade e a largura de banda da transferência de dados entre a placa de vídeo e outros componentes do computador por meio da interface PCIe. Quanto mais pistas PCIe uma placa de vídeo tiver, mais largura de banda e capacidade de se comunicar com outros componentes do computador. Mostrar na íntegra
16
max 16
Média:
16
max 16
Média:
Velocidade de renderização de pixels
Quanto maior a velocidade de renderização do pixel, mais suave e realista será a exibição dos gráficos e o movimento dos objetos na tela.
31.04 GTexel/s    
max 563
Média: 94.3 GTexel/s    
67 GTexel/s    
max 563
Média: 94.3 GTexel/s    
TMUs
Responsável por texturizar objetos em gráficos 3D. O TMU fornece texturas às superfícies dos objetos, o que lhes dá uma aparência e detalhes realistas. O número de TMUs em uma placa de vídeo determina sua capacidade de processar texturas. Quanto mais TMUs, mais texturas podem ser processadas ao mesmo tempo, o que contribui para uma melhor texturização dos objetos e aumenta o realismo dos gráficos. Mostrar na íntegra
112
max 880
Média: 140.1
256
max 880
Média: 140.1
ROPs
Responsável pelo processamento final dos pixels e sua exibição na tela. Os ROPs executam várias operações em pixels, como mesclar cores, aplicar transparência e gravar no framebuffer. O número de ROPs em uma placa de vídeo afeta sua capacidade de processar e exibir gráficos. Quanto mais ROPs, mais pixels e fragmentos de imagem podem ser processados e exibidos na tela ao mesmo tempo. Um número maior de ROPs geralmente resulta em renderização gráfica mais rápida e eficiente e melhor desempenho em jogos e aplicativos gráficos. Mostrar na íntegra
32
max 256
Média: 56.8
64
max 256
Média: 56.8
Número de blocos de sombreamento
número de unidades de sombreamento nas placas de vídeo refere-se ao número de processadores paralelos que executam operações computacionais na GPU. Quanto mais unidades de sombreamento na placa de vídeo, mais recursos de computação estarão disponíveis para processamento de tarefas gráficas. Mostrar na íntegra
2048
max 17408
Média:
4096
max 17408
Média:
tamanho do cache L2
Usado para armazenar temporariamente dados e instruções usados pela placa gráfica ao realizar cálculos gráficos. Um cache L2 maior permite que a placa gráfica armazene mais dados e instruções, o que ajuda a acelerar o processamento das operações gráficas. Mostrar na íntegra
512
2000
Tamanho da textura
Um certo número de pixels texturizados são exibidos na tela a cada segundo.
124.2 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
269 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
nome da arquitetura
GCN 3.0
GCN 3.0
nome da GPU
Antigua
Fiji
Memória
Largura de banda de memória
Esta é a taxa em que o dispositivo armazena ou lê as informações.
182.4 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
512 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
Velocidade efetiva da memória
O clock efetivo da memória é calculado a partir do tamanho e da taxa de transferência das informações da memória. O desempenho do dispositivo em aplicativos depende da frequência do relógio. Quanto mais alto, melhor. Mostrar na íntegra
5700 MHz
max 19500
Média: 6984.5 MHz
1000 MHz
max 19500
Média: 6984.5 MHz
BATER
RAM nas placas gráficas (também conhecida como memória de vídeo ou VRAM) é um tipo especial de memória usada por uma placa gráfica para armazenar dados gráficos. Ele serve como um buffer temporário para texturas, shaders, geometria e outros recursos gráficos necessários para exibir imagens na tela. Mais RAM permite que a placa gráfica trabalhe com mais dados e lide com cenas gráficas mais complexas com alta resolução e detalhes. Mostrar na íntegra
4 GB
max 128
Média: 4.6 GB
4 GB
max 128
Média: 4.6 GB
Versões de memória GDDR
As versões mais recentes da memória GDDR fornecem altas taxas de transferência de dados para melhorar o desempenho geral
5
max 6
Média: 4.9
max 6
Média: 4.9
Largura do barramento de memória
Um amplo barramento de memória significa que ele pode transferir mais informações em um ciclo. Esta propriedade afeta o desempenho da memória, bem como o desempenho geral da placa gráfica do dispositivo. Mostrar na íntegra
256 bit
max 8192
Média: 283.9 bit
4096 bit
max 8192
Média: 283.9 bit
Informações gerais
tamanho do cristal
As dimensões físicas do chip no qual estão localizados os transistores, microcircuitos e outros componentes necessários para o funcionamento da placa de vídeo. Quanto maior o tamanho da matriz, mais espaço a GPU ocupa na placa gráfica. Tamanhos de matriz maiores podem fornecer mais recursos de computação, como núcleos CUDA ou núcleos tensores, o que pode resultar em maior desempenho e recursos de processamento gráfico. Mostrar na íntegra
366
max 826
Média: 356.7
596
max 826
Média: 356.7
Geração
Uma nova geração de placas gráficas geralmente inclui arquitetura aprimorada, maior desempenho, uso mais eficiente de energia, recursos gráficos aprimorados e novos recursos. Mostrar na íntegra
Pirate Islands
Pirate Islands
Fabricante
TSMC
TSMC
Consumo de energia (TDP)
Requisitos de dissipação de calor (TDP) é a quantidade máxima possível de energia dissipada pelo sistema de resfriamento. Quanto menor o TDP, menos energia será consumida Mostrar na íntegra
190 W
Média: 160 W
275 W
Média: 160 W
Processo tecnológico
O pequeno tamanho dos semicondutores significa que este é um chip de nova geração.
28 nm
Média: 34.7 nm
28 nm
Média: 34.7 nm
Número de transistores
Quanto maior o número, mais potência do processador isso indica.
5000 million
max 80000
Média: 7150 million
8900 million
max 80000
Média: 7150 million
Interface de conexão PCIe
Uma velocidade considerável da placa de expansão usada para conectar o computador aos periféricos é fornecida. As versões atualizadas oferecem largura de banda impressionante e alto desempenho. Mostrar na íntegra
3
max 4
Média: 3
3
max 4
Média: 3
Largura
273 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
113 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
Altura
140 mm
max 620
Média: 89.6 mm
41 mm
max 620
Média: 89.6 mm
Funções
Versão OpenGL
OpenGL fornece acesso aos recursos de hardware da placa gráfica para exibição de objetos gráficos 2D e 3D. Novas versões do OpenGL podem incluir suporte para novos efeitos gráficos, otimizações de desempenho, correções de bugs e outras melhorias. Mostrar na íntegra
4.5
max 4.6
Média:
4.6
max 4.6
Média:
DirectX
Usado em jogos exigentes, fornecendo gráficos aprimorados
12
max 12.2
Média: 11.4
12
max 12.2
Média: 11.4
Suporta tecnologia FreeSync
tecnologia FreeSync nas placas gráficas AMD é uma sincronização de quadro adaptável que reduz ou elimina o rasgo e a gagueira (solavancos) durante o jogo. Mostrar na íntegra
Sim
Sim
Versão do modelo de shader
Quanto maior a versão do modelo de shader na placa de vídeo, mais funções e possibilidades estão disponíveis para programar efeitos gráficos.
6.3
max 6.7
Média: 5.9
6.3
max 6.7
Média: 5.9
Testes de referência
Pontuação da senha
Passmark Video Card Test é um programa para medir e comparar o desempenho de um sistema gráfico. Ele realiza vários testes e cálculos para avaliar a velocidade e o desempenho de uma placa gráfica em várias áreas. Mostrar na íntegra
5817
max 30117
Média: 7628.6
9719
max 30117
Média: 7628.6
Pontuação do teste 3DMark Fire Strike Graphics
Ele mede e compara a capacidade de uma placa gráfica de lidar com gráficos 3D de alta resolução com vários efeitos gráficos. O teste Fire Strike Graphics inclui cenas complexas, iluminação, sombras, partículas, reflexos e outros efeitos gráficos para avaliar o desempenho da placa gráfica em jogos e outros cenários gráficos exigentes. Mostrar na íntegra
9096
max 51062
Média: 11859.1
16065
max 51062
Média: 11859.1
Ports
Tem saída HDMI
A saída HDMI permite conectar dispositivos com portas HDMI ou mini HDMI. Eles podem enviar vídeo e áudio para o monitor.
Sim
Sim
DisplayPort
Permite que você se conecte a um monitor usando DisplayPort
1
max 4
Média: 2.2
3
max 4
Média: 2.2
Saídas DVI
Permite que você se conecte a um monitor usando DVI
2
max 3
Média: 1.4
max 3
Média: 1.4
Número de conectores HDMI
Quanto maior o número, mais dispositivos podem ser conectados ao mesmo tempo (por exemplo, decodificadores de jogos / TV)
1
max 3
Média: 1.1
1
max 3
Média: 1.1
Interface
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Uma interface digital usada para transmitir sinais de áudio e vídeo de alta resolução.
Sim
Sim

FAQ

Qual ​​é o desempenho do processador Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II em benchmarks?

Passmark Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II marcou 5817 pontos. A segunda placa de vídeo obteve 9719 pontos no Passmark.

Quais FLOPS as placas de vídeo possuem?

FLOPS Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II é 3.8 TFLOPS. Mas a segunda placa de vídeo tem FLOPS igual a 8.19 TFLOPS.

Qual ​​consumo de energia?

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II 190 Watt. Asus R9 Fury X 275 Watt.

Quão rápido são Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II e Asus R9 Fury X?

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II opera a 970 MHz. Nesse caso, a frequência máxima atinge Não há dados MHz. A frequência base do relógio de Asus R9 Fury X atinge 1050 MHz. No modo turbo atinge Não há dados MHz.

Que tipo de memória as placas gráficas possuem?

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II suporta GDDR5. Instalado 4 GB de RAM. A taxa de transferência atinge 182.4 GB/s. Asus R9 Fury X funciona com GDDRNão há dados. O segundo tem 4 GB de RAM instalados. Sua largura de banda é de 182.4 GB/s.

Quantos conectores HDMI eles têm?

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II tem 1 saídas HDMI. Asus R9 Fury X está equipado com 1 saídas HDMI.

Quais conectores de energia são usados?

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II usa Não há dados. Asus R9 Fury X está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Em que arquitetura as placas de vídeo são baseadas?

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II foi criado em GCN 3.0. Asus R9 Fury X usa a arquitetura GCN 3.0.

Qual ​​processador gráfico está sendo usado?

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II está equipado com Antigua. Asus R9 Fury X está definido como Fiji.

Quantas pistas PCIe

A primeira placa gráfica tem 16 pistas PCIe. E a versão PCIe é 3. Asus R9 Fury X 16 Pistas PCIe. Versão PCIe 3.

Quantos transistores?

Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II tem 5000 milhões de transistores. Asus R9 Fury X tem 8900 milhões de transistores