Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming
Sapphire Nitro Radeon R9 Fury Sapphire Nitro Radeon R9 Fury
VS

Porovnání Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming vs Sapphire Nitro Radeon R9 Fury

Sapphire Nitro Radeon R9 Fury

WINNER
Sapphire Nitro Radeon R9 Fury

Hodnocení: 31 body
Stupeň
Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming
Sapphire Nitro Radeon R9 Fury
Výkon
6
5
Paměť
3
2
Obecná informace
5
5
Funkce
8
8
Tests i benchmarks
2
3
Porty
4
3

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming: 7012 Sapphire Nitro Radeon R9 Fury: 9300

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming: 71555 Sapphire Nitro Radeon R9 Fury: 77332

3DMark Fire Strike skóre

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming: 12033 Sapphire Nitro Radeon R9 Fury: 22478

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming: 13916 Sapphire Nitro Radeon R9 Fury: 14017

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming: 19090 Sapphire Nitro Radeon R9 Fury: 16865

Popis

Video karta Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming je založena na architektuře Polaris. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury na architektuře GCN 3.0. První má 5700 milionů tranzistorů. Druhý je 8900 milionů. Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming má velikost tranzistoru 14 nm oproti 28.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1168 MHz oproti 1050 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming má 4 GB. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury má nainstalovaných 4 GB. Šířka pásma první grafické karty je 224 Gb/s oproti 512 Gb/s druhé.

FLOPS z Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming je 4.91. V Sapphire Nitro Radeon R9 Fury 7.22.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming 7012 bodů. A tady je druhá karta 9300 bodů. V 3DMark získal první model 13916 bodů. Druhých 14017 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming má verzi Directx 12. Grafická karta Sapphire Nitro Radeon R9 Fury – verze Directx – 12.

Pokud jde o chlazení, Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming má 120W požadavky na odvod tepla oproti 275W pro Sapphire Nitro Radeon R9 Fury.

Proč je Sapphire Nitro Radeon R9 Fury lepší než Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming

  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 19090 против 16865 , více na 13%
  • Skóre testu výkonu 3DMark Vantage 45855 против 40415 , více na 13%
  • Základní takt GPU 1168 MHz против 1050 MHz, více na 11%

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming vs Sapphire Nitro Radeon R9 Fury: hlavní body

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming
Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming
Sapphire Nitro Radeon R9 Fury
Sapphire Nitro Radeon R9 Fury
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1168 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
1050 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
1750 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
500 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
4.91 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
7.22 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
4 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.
39.8 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
67.2 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
224
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
64
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:
3584
max 17408
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
4000
2000
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
1254 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
159.2 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
235 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Polaris
GCN 3.0
Název GPU
Polaris 20 Ellesmere
Fiji
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
224 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
512 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
7000 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
1000 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
4 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
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
4096 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
251
max 826
Průměr: 356.7
596
max 826
Průměr: 356.7
Generace
Nová generace grafických karet obvykle obsahuje vylepšenou architekturu, vyšší výkon, efektivnější využití energie, vylepšené grafické možnosti a nové funkce. Zobrazit více
Polaris
Pirate Islands
Výrobce
GlobalFoundries
TSMC
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
120 W
Průměr: 160 W
275 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
14 nm
Průměr: 34.7 nm
28 nm
Průměr: 34.7 nm
Počet tranzistorů
Čím vyšší je jejich počet, tím vyšší výkon procesoru to znamená.
5700 million
max 80000
Průměr: 7150 million
8900 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
241.3 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
307 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
129.5 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
125 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
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
4.5
max 4.6
Průměr:
4.5
max 4.6
Průměr:
DirectX
Používá se v náročných hrách, poskytuje vylepšenou grafiku
12
max 12.2
Průměr: 11.4
12
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.
6.4
max 6.7
Průměr: 5.9
6.3
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
7012
max 30117
Průměr: 7628.6
9300
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
71555
max 196940
Průměr: 80042.3
77332
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
12033
max 39424
Průměr: 12463
22478
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
13916
max 51062
Průměr: 11859.1
14017
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
19090
max 59675
Průměr: 18799.9
16865
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
45855
max 97329
Průměr: 37830.6
40415
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
377568
max 539757
Průměr: 372425.7
max 539757
Průměr: 372425.7
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.
2
max 2.1
Průměr: 1.9
max 2.1
Průměr: 1.9
zobrazovací port
Umožňuje připojení k displeji pomocí DisplayPort
3
max 4
Průměr: 2.2
3
max 4
Průměr: 2.2
DVI výstupy
Umožňuje připojení k displeji pomocí DVI
1
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
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 Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming vede ve srovnávacích testech?

Passmark Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming získal 7012 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 9300 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming je 4.91 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 7.22 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming 120 Watt. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury 275 Watt.

Jak rychle jsou Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming a Sapphire Nitro Radeon R9 Fury?

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1254 MHz. Základní frekvence hodin Sapphire Nitro Radeon R9 Fury dosahuje 1050 MHz. V turbo režimu dosahuje Neexistují žádná data MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming podporuje GDDR5. Instalováno 4 GB RAM. Propustnost dosahuje 224 GB/s. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury funguje s GDDRNeexistují žádná data. Druhý má nainstalovanou 4 GB RAM. Jeho šířka pásma je 224 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming má 1 výstupy HDMI. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Jaké napájecí konektory se používají?

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming používá Neexistují žádná data. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming je postaven na Polaris. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury používá architekturu GCN 3.0.

Jaký grafický procesor se používá?

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming je vybaveno Polaris 20 Ellesmere. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury je nastaveno na Fiji.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

Asus ROG Strix Radeon RX 570 Gaming má 5700 milionů tranzistorů. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury má 8900 milionů tranzistorů