AMD Radeon R9 380X AMD Radeon R9 380X
Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Asus Radeon ROG Matrix HD 7970
VS

Porovnání AMD Radeon R9 380X vs Asus Radeon ROG Matrix HD 7970

AMD Radeon R9 380X

WINNER
AMD Radeon R9 380X

Hodnocení: 19 body
Asus Radeon ROG Matrix HD 7970

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970

Hodnocení: 17 body
Stupeň
AMD Radeon R9 380X
Asus Radeon ROG Matrix HD 7970
Výkon
5
5
Paměť
3
3
Obecná informace
7
5
Funkce
8
6
Tests i benchmarks
2
2
Porty
7
4

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

AMD Radeon R9 380X: 5805 Asus Radeon ROG Matrix HD 7970: 5086

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

AMD Radeon R9 380X: 48417 Asus Radeon ROG Matrix HD 7970: 42447

3DMark Fire Strike skóre

AMD Radeon R9 380X: 6874 Asus Radeon ROG Matrix HD 7970: 5699

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

AMD Radeon R9 380X: 7845 Asus Radeon ROG Matrix HD 7970: 6651

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

AMD Radeon R9 380X: 11636 Asus Radeon ROG Matrix HD 7970: 7531

Popis

Video karta AMD Radeon R9 380X je založena na architektuře GCN 3.0. Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 na architektuře GCN. První má 5000 milionů tranzistorů. Druhý je 4313 milionů. AMD Radeon R9 380X má velikost tranzistoru 28 nm oproti 28.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 970 MHz oproti 1000 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. AMD Radeon R9 380X má 4 GB. Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 má nainstalovaných 4 GB. Šířka pásma první grafické karty je 182.4 Gb/s oproti 288 Gb/s druhé.

FLOPS z AMD Radeon R9 380X je 4.17. V Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 3.98.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal AMD Radeon R9 380X 5805 bodů. A tady je druhá karta 5086 bodů. V 3DMark získal první model 7845 bodů. Druhých 6651 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta AMD Radeon R9 380X má verzi Directx 12. Grafická karta Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 – verze Directx – 11.1.

Pokud jde o chlazení, AMD Radeon R9 380X má 190W požadavky na odvod tepla oproti 300W pro Asus Radeon ROG Matrix HD 7970.

Proč je AMD Radeon R9 380X lepší než Asus Radeon ROG Matrix HD 7970

  • Skóre Passmark 5805 против 5086 , více na 14%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate 48417 против 42447 , více na 14%
  • 3DMark Fire Strike skóre 6874 против 5699 , více na 21%
  • Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics 7845 против 6651 , více na 18%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 11636 против 7531 , více na 55%
  • Skóre testu výkonu 3DMark Vantage 28371 против 23995 , více na 18%

AMD Radeon R9 380X vs Asus Radeon ROG Matrix HD 7970: hlavní body

AMD Radeon R9 380X
AMD Radeon R9 380X
Asus Radeon ROG Matrix HD 7970
Asus Radeon ROG Matrix HD 7970
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
970 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
1000 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
1425 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
1500 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
4.17 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
3.98 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
RAM
RAM v grafických kartách (také známá jako videopaměť nebo VRAM) je speciální typ paměti, kterou grafická karta používá k ukládání grafických dat. Slouží jako dočasná vyrovnávací paměť pro textury, shadery, geometrii a další grafické zdroje, které jsou potřebné k zobrazení obrázků na obrazovce. Více paměti RAM umožňuje grafické kartě pracovat s větším množstvím dat a zvládat složitější grafické scény s vysokým rozlišením a detaily. Zobrazit více
4 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
3 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
Počet PCIe pruhů
Počet pruhů PCIe ve grafických kartách určuje rychlost a šířku pásma přenosu dat mezi grafickou kartou a dalšími součástmi počítače prostřednictvím rozhraní PCIe. Čím více PCIe pruhů má grafická karta, tím větší je šířka pásma a schopnost komunikovat s ostatními komponentami počítače. Zobrazit více
16
max 16
Průměr:
16
max 16
Průměr:
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
31 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
32 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
TMU
Zodpovědný za texturování objektů ve 3D grafice. TMU poskytuje povrchům objektů textury, což jim dodává realistický vzhled a detaily. Počet TMU na grafické kartě určuje její schopnost zpracovávat textury. Čím více TMU, tím více textur lze zpracovat současně, což přispívá k lepšímu texturování objektů a zvyšuje realističnost grafiky. Zobrazit více
128
max 880
Průměr: 140.1
128
max 880
Průměr: 140.1
ROPs
Zodpovědnost za konečné zpracování pixelů a jejich zobrazení na obrazovce. ROP provádějí různé operace s pixely, jako je prolnutí barev, použití průhlednosti a zápis do framebufferu. Počet ROP na grafické kartě ovlivňuje její schopnost zpracovávat a zobrazovat grafiku. Čím více ROPů, tím více pixelů a obrazových fragmentů lze zpracovat a zobrazit na obrazovce současně. Vyšší počet ROP obecně vede k rychlejšímu a efektivnějšímu vykreslování grafiky a lepšímu výkonu ve hrách a grafických aplikacích. Zobrazit více
32
max 256
Průměr: 56.8
32
max 256
Průměr: 56.8
Počet bloků shaderu
Počet shader jednotek ve grafických kartách se vztahuje k počtu paralelních procesorů, které provádějí výpočetní operace v GPU. Čím více shader jednotek na grafické kartě, tím více výpočetních zdrojů je dostupných pro zpracování grafických úloh. Zobrazit více
2048
max 17408
Průměr:
2048
max 17408
Průměr:
Procesorová jádra
Počet procesorových jader ve grafické kartě udává počet nezávislých výpočetních jednotek schopných provádět úkoly paralelně. Více jader umožňuje efektivnější vyvažování zátěže a zpracování většího množství grafických dat, což vede ke zlepšení výkonu a kvality vykreslování. Zobrazit více
32
max 220
Průměr:
max 220
Průměr:
Velikost mezipaměti L2
Slouží k dočasnému uložení dat a pokynů používaných grafickou kartou při provádění grafických výpočtů. Větší mezipaměť L2 umožňuje grafické kartě uložit více dat a instrukcí, což pomáhá urychlit zpracování grafických operací. Zobrazit více
512
768
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
124 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
128 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
GCN 3.0
GCN
Název GPU
Antigua
Tahiti XT
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
182.4 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
288 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
Efektivní rychlost paměti
Efektivní taktovací frekvence paměti se vypočítává z velikosti a rychlosti přenosu informací paměti. Výkon zařízení v aplikacích závisí na taktovací frekvenci. Čím vyšší, tím lepší. Zobrazit více
5700 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
6000 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
RAM
RAM v grafických kartách (také známá jako videopaměť nebo VRAM) je speciální typ paměti, kterou grafická karta používá k ukládání grafických dat. Slouží jako dočasná vyrovnávací paměť pro textury, shadery, geometrii a další grafické zdroje, které jsou potřebné k zobrazení obrázků na obrazovce. Více paměti RAM umožňuje grafické kartě pracovat s větším množstvím dat a zvládat složitější grafické scény s vysokým rozlišením a detaily. Zobrazit více
4 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
3 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
Verze paměti GDDR
Nejnovější verze paměti GDDR poskytují vysoké rychlosti přenosu dat pro lepší celkový výkon.
5
max 6
Průměr: 4.9
5
max 6
Průměr: 4.9
Šířka paměťové sběrnice
Široká paměťová sběrnice znamená, že dokáže přenést více informací v jednom cyklu. Tato vlastnost ovlivňuje výkon paměti i celkový výkon grafické karty zařízení. Zobrazit více
256 bit
max 8192
Průměr: 283.9 bit
384 bit
max 8192
Průměr: 283.9 bit
Obecná informace
Velikost krystalu
Fyzické rozměry čipu, na kterém jsou umístěny tranzistory, mikroobvody a další součásti potřebné pro provoz grafické karty. Čím větší je velikost matrice, tím více místa zabírá GPU na grafické kartě. Větší velikosti matrice mohou poskytnout více výpočetních zdrojů, jako jsou jádra CUDA nebo jádra tensor, což může vést ke zvýšení výkonu a možností zpracování grafiky. Zobrazit více
366
max 826
Průměr: 356.7
352
max 826
Průměr: 356.7
Délka
222
max 524
Průměr: 250.2
max 524
Průměr: 250.2
Generace
Nová generace grafických karet obvykle obsahuje vylepšenou architekturu, vyšší výkon, efektivnější využití energie, vylepšené grafické možnosti a nové funkce. Zobrazit více
Pirate Islands
Southern Islands
Výrobce
TSMC
TSMC
Napájení napájení
Při výběru napájecího zdroje pro grafickou kartu musíte vzít v úvahu požadavky na napájení výrobce grafické karty a dalších součástí počítače. Zobrazit více
450
max 1300
Průměr:
max 1300
Průměr:
Rok vydání
2016
max 2023
Průměr:
max 2023
Průměr:
Odvod tepla (TDP)
Požadavek na odvod tepla (TDP) je maximální množství energie, které může být odvedeno chladicím systémem. Čím nižší je TDP, tím méně energie bude spotřebováno. Zobrazit více
190 W
Průměr: 160 W
300 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
28 nm
Průměr: 34.7 nm
28 nm
Průměr: 34.7 nm
Počet tranzistorů
Čím vyšší je jejich počet, tím vyšší výkon procesoru to znamená.
5000 million
max 80000
Průměr: 7150 million
4313 million
max 80000
Průměr: 7150 million
Verze PCIe
Poskytuje značnou rychlost rozšiřující karty používané pro připojení počítače k periferiím. Aktualizované verze mají působivou propustnost a poskytují vysoký výkon. Zobrazit více
3
max 4
Průměr: 3
3
max 4
Průměr: 3
Šířka
109 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
279 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Účel
Desktop
Neexistují žádná data
Cena v době vydání
229 $
max 419999
Průměr: 5679.5 $
$
max 419999
Průměr: 5679.5 $
Funkce
Verze OpenGL
OpenGL poskytuje přístup k hardwarovým možnostem grafické karty pro zobrazování 2D a 3D grafických objektů. Nové verze OpenGL mohou zahrnovat podporu pro nové grafické efekty, optimalizaci výkonu, opravy chyb a další vylepšení. Zobrazit více
4.6
max 4.6
Průměr:
4.2
max 4.6
Průměr:
DirectX
Používá se v náročných hrách, poskytuje vylepšenou grafiku
12
max 12.2
Průměr: 11.4
11.1
max 12.2
Průměr: 11.4
Podporuje technologii FreeSync
Technologie FreeSync v grafických kartách AMD je adaptivní synchronizace snímků, která snižuje nebo eliminuje trhání a zadrhávání (trhání) během hraní. Zobrazit více
Dostupné
Dostupné
Verze modelu Shader
Čím vyšší je verze shader modelu na grafické kartě, tím více funkcí a možností je k dispozici pro programování grafických efektů.
6.3
max 6.7
Průměr: 5.9
5.1
max 6.7
Průměr: 5.9
Tests i benchmarks
Skóre Passmark
Passmark Video Card Test je program pro měření a porovnávání výkonu grafického systému. Provádí různé testy a výpočty, aby vyhodnotil rychlost a výkon grafické karty v různých oblastech. Zobrazit více
5805
max 30117
Průměr: 7628.6
5086
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
48417
max 196940
Průměr: 80042.3
42447
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
6874
max 39424
Průměr: 12463
5699
max 39424
Průměr: 12463
Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics
Měří a porovnává schopnost grafické karty zvládnout 3D grafiku ve vysokém rozlišení s různými grafickými efekty. Test Fire Strike Graphics zahrnuje složité scény, osvětlení, stíny, částice, odrazy a další grafické efekty pro hodnocení výkonu grafické karty při hraní her a dalších náročných grafických scénářích. Zobrazit více
7845
max 51062
Průměr: 11859.1
6651
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
11636
max 59675
Průměr: 18799.9
7531
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
28371
max 97329
Průměr: 37830.6
23995
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
289958
max 539757
Průměr: 372425.7
max 539757
Průměr: 372425.7
Výsledek testu Unigine Heaven 4.0
Během testu Unigine Heaven prochází grafická karta řadou grafických úloh a efektů, jejichž zpracování může být náročné, a zobrazuje výsledek jako číselnou hodnotu (body) a vizuální reprezentaci scény. Zobrazit více
885
max 4726
Průměr: 1291.1
954
max 4726
Průměr: 1291.1
Porty
Má HDMI výstup
Přítomnost výstupu HDMI umožňuje připojení zařízení s porty HDMI nebo mini-HDMI. Mohou přenášet obraz a zvuk na displej.
Dostupné
Dostupné
Verze HDMI
Nejnovější verze poskytuje široký kanál pro přenos signálu díky zvýšenému počtu audio kanálů, snímků za sekundu atd.
1.4
max 2.1
Průměr: 1.9
max 2.1
Průměr: 1.9
zobrazovací port
Umožňuje připojení k displeji pomocí DisplayPort
1
max 4
Průměr: 2.2
4
max 4
Průměr: 2.2
DVI výstupy
Umožňuje připojení k displeji pomocí DVI
2
max 3
Průměr: 1.4
1
max 3
Průměr: 1.4
Počet HDMI konektorů
Čím větší je jejich počet, tím více zařízení může být připojeno současně (například herní/televizní konzole)
1
max 3
Průměr: 1.1
1
max 3
Průměr: 1.1
Rozhraní
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Digitální rozhraní, které se používá pro přenos audio a video signálů s vysokým rozlišením.
Dostupné
Dostupné

FAQ

Jak si procesor AMD Radeon R9 380X vede ve srovnávacích testech?

Passmark AMD Radeon R9 380X získal 5805 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 5086 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS AMD Radeon R9 380X je 4.17 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 3.98 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

AMD Radeon R9 380X 190 Watt. Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 300 Watt.

Jak rychle jsou AMD Radeon R9 380X a Asus Radeon ROG Matrix HD 7970?

AMD Radeon R9 380X pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence Neexistují žádná data MHz. Základní frekvence hodin Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 dosahuje 1000 MHz. V turbo režimu dosahuje 1050 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

AMD Radeon R9 380X podporuje GDDR5. Instalováno 4 GB RAM. Propustnost dosahuje 182.4 GB/s. Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 3 GB RAM. Jeho šířka pásma je 182.4 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

AMD Radeon R9 380X má 1 výstupy HDMI. Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

AMD Radeon R9 380X používá Neexistují žádná data. Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

AMD Radeon R9 380X je postaven na GCN 3.0. Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 používá architekturu GCN.

Jaký grafický procesor se používá?

AMD Radeon R9 380X je vybaveno Antigua. Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 je nastaveno na Tahiti XT.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

AMD Radeon R9 380X má 5000 milionů tranzistorů. Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 má 4313 milionů tranzistorů