AMD Radeon HD 7970 AMD Radeon HD 7970
Club 3D R9 Nano Club 3D R9 Nano
VS

Porovnání AMD Radeon HD 7970 vs Club 3D R9 Nano

AMD Radeon HD 7970

AMD Radeon HD 7970

Hodnocení: 18 body
Club 3D R9 Nano

WINNER
Club 3D R9 Nano

Hodnocení: 28 body
Stupeň
AMD Radeon HD 7970
Club 3D R9 Nano
Výkon
5
5
Paměť
3
2
Obecná informace
7
5
Funkce
6
8
Tests i benchmarks
2
3
Porty
7
7

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

AMD Radeon HD 7970: 5266 Club 3D R9 Nano: 8416

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

AMD Radeon HD 7970: 43949 Club 3D R9 Nano: 80704

3DMark Fire Strike skóre

AMD Radeon HD 7970: 5900 Club 3D R9 Nano: 11981

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

AMD Radeon HD 7970: 6886 Club 3D R9 Nano: 14244

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

AMD Radeon HD 7970: 7798 Club 3D R9 Nano: 17139

Popis

Video karta AMD Radeon HD 7970 je založena na architektuře GCN 1.0. Club 3D R9 Nano na architektuře GCN 3.0. První má 4313 milionů tranzistorů. Druhý je 8900 milionů. AMD Radeon HD 7970 má velikost tranzistoru 28 nm oproti 28.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 925 MHz oproti 1000 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. AMD Radeon HD 7970 má 3 GB. Club 3D R9 Nano má nainstalovaných 3 GB. Šířka pásma první grafické karty je 264 Gb/s oproti 512 Gb/s druhé.

FLOPS z AMD Radeon HD 7970 je 3.88. V Club 3D R9 Nano 8.47.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal AMD Radeon HD 7970 5266 bodů. A tady je druhá karta 8416 bodů. V 3DMark získal první model 6886 bodů. Druhých 14244 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 HD 7970 má verzi Directx 11.1. Grafická karta Club 3D R9 Nano – verze Directx – 12.

Pokud jde o chlazení, AMD Radeon HD 7970 má 250W požadavky na odvod tepla oproti 175W pro Club 3D R9 Nano.

Proč je Club 3D R9 Nano lepší než AMD Radeon HD 7970

AMD Radeon HD 7970 vs Club 3D R9 Nano: hlavní body

AMD Radeon HD 7970
AMD Radeon HD 7970
Club 3D R9 Nano
Club 3D R9 Nano
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
925 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
1375 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
500 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
3.88 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
8.47 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
3 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.
30 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
64 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
256
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:
4096
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:
64
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
768
2000
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
118 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
256 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
GCN 1.0
GCN 3.0
Název GPU
Tahiti
Fiji
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
264 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
5500 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
3 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
384 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
352
max 826
Průměr: 356.7
596
max 826
Průměr: 356.7
Délka
275
max 524
Průměr: 250.2
154
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
Southern Islands
Pirate 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
600
max 1300
Průměr:
450
max 1300
Průměr:
Rok vydání
2011
max 2023
Průměr:
2016
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
250 W
Průměr: 160 W
175 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.
4313 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
111 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
111 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
38 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
42 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
Účel
Desktop
Neexistují žádná data
Cena v době vydání
549 $
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:
4.6
max 4.6
Průměr:
DirectX
Používá se v náročných hrách, poskytuje vylepšenou grafiku
11.1
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.
5.1
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
5266
max 30117
Průměr: 7628.6
8416
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
43949
max 196940
Průměr: 80042.3
80704
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
5900
max 39424
Průměr: 12463
11981
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
6886
max 51062
Průměr: 11859.1
14244
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
7798
max 59675
Průměr: 18799.9
17139
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
24844
max 97329
Průměr: 37830.6
43187
max 97329
Průměr: 37830.6
Výsledek testu Unigine Heaven 3.0
78
max 61874
Průměr: 2402
max 61874
Průměr: 2402
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
988
max 4726
Průměr: 1291.1
1717
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
1.4
max 2.1
Průměr: 1.9
DVI výstupy
Umožňuje připojení k displeji pomocí DVI
1
max 3
Průměr: 1.4
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
mini-DisplayPort
Umožňuje připojení k displeji pomocí mini DisplayPort
2
max 8
Průměr: 2.1
max 8
Průměr: 2.1
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 HD 7970 vede ve srovnávacích testech?

Passmark AMD Radeon HD 7970 získal 5266 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 8416 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS AMD Radeon HD 7970 je 3.88 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 8.47 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

AMD Radeon HD 7970 250 Watt. Club 3D R9 Nano 175 Watt.

Jak rychle jsou AMD Radeon HD 7970 a Club 3D R9 Nano?

AMD Radeon HD 7970 pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence Neexistují žádná data MHz. Základní frekvence hodin Club 3D R9 Nano dosahuje 1000 MHz. V turbo režimu dosahuje Neexistují žádná data MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

AMD Radeon HD 7970 podporuje GDDR5. Instalováno 3 GB RAM. Propustnost dosahuje 264 GB/s. Club 3D R9 Nano funguje s GDDRNeexistují žádná data. Druhý má nainstalovanou 4 GB RAM. Jeho šířka pásma je 264 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

AMD Radeon HD 7970 má 1 výstupy HDMI. Club 3D R9 Nano je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

AMD Radeon HD 7970 používá Neexistují žádná data. Club 3D R9 Nano je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

AMD Radeon HD 7970 je postaven na GCN 1.0. Club 3D R9 Nano používá architekturu GCN 3.0.

Jaký grafický procesor se používá?

AMD Radeon HD 7970 je vybaveno Tahiti. Club 3D R9 Nano je nastaveno na Fiji.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. Club 3D R9 Nano 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

AMD Radeon HD 7970 má 4313 milionů tranzistorů. Club 3D R9 Nano má 8900 milionů tranzistorů