HIS Radeon R9 Nano HIS Radeon R9 Nano
Zotac GeForce GTX 970 AMP! Zotac GeForce GTX 970 AMP!
VS

Porovnání HIS Radeon R9 Nano vs Zotac GeForce GTX 970 AMP!

HIS Radeon R9 Nano

HIS Radeon R9 Nano

Hodnocení: 27 body
Zotac GeForce GTX 970 AMP!

WINNER
Zotac GeForce GTX 970 AMP!

Hodnocení: 33 body
Stupeň
HIS Radeon R9 Nano
Zotac GeForce GTX 970 AMP!
Výkon
5
5
Paměť
2
3
Obecná informace
5
7
Funkce
8
7
Tests i benchmarks
3
3
Porty
3
3

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

HIS Radeon R9 Nano: 8125 Zotac GeForce GTX 970 AMP!: 9800

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

HIS Radeon R9 Nano: 77913 Zotac GeForce GTX 970 AMP!: 73290

3DMark Fire Strike skóre

HIS Radeon R9 Nano: 11567 Zotac GeForce GTX 970 AMP!: 9495

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

HIS Radeon R9 Nano: 13751 Zotac GeForce GTX 970 AMP!: 12031

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

HIS Radeon R9 Nano: 16546 Zotac GeForce GTX 970 AMP!: 16136

Popis

Video karta HIS Radeon R9 Nano je založena na architektuře GCN 1.2. Zotac GeForce GTX 970 AMP! na architektuře Maxwell. První má 8900 milionů tranzistorů. Druhý je 5200 milionů. HIS Radeon R9 Nano má velikost tranzistoru 28 nm oproti 28.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1000 MHz oproti 1114 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. HIS Radeon R9 Nano má 4 GB. Zotac GeForce GTX 970 AMP! má nainstalovaných 4 GB. Šířka pásma první grafické karty je 512 Gb/s oproti 224.4 Gb/s druhé.

FLOPS z HIS Radeon R9 Nano je 7.86. V Zotac GeForce GTX 970 AMP! Neexistují žádná data.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal HIS Radeon R9 Nano 8125 bodů. A tady je druhá karta 9800 bodů. V 3DMark získal první model 13751 bodů. Druhých 12031 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta HIS Radeon R9 Nano má verzi Directx 12. Grafická karta Zotac GeForce GTX 970 AMP! – verze Directx – 12.

Pokud jde o chlazení, HIS Radeon R9 Nano má 175W požadavky na odvod tepla oproti 151W pro Zotac GeForce GTX 970 AMP!.

Proč je Zotac GeForce GTX 970 AMP! lepší než HIS Radeon R9 Nano

  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate 77913 против 73290 , více na 6%
  • 3DMark Fire Strike skóre 11567 против 9495 , více na 22%
  • Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics 13751 против 12031 , více na 14%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 16546 против 16136 , více na 3%
  • Výsledek testu Unigine Heaven 4.0 1658 против 1553 , více na 7%

HIS Radeon R9 Nano vs Zotac GeForce GTX 970 AMP!: hlavní body

HIS Radeon R9 Nano
HIS Radeon R9 Nano
Zotac GeForce GTX 970 AMP!
Zotac GeForce GTX 970 AMP!
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1000 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
1114 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
500 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
7.86 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
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:
Velikost mezipaměti L1
Množství mezipaměti L1 ve grafických kartách je obvykle malé a měří se v kilobajtech (KB) nebo megabajtech (MB). Je navržen tak, aby dočasně ukládal nejaktivnější a často používaná data a pokyny, což grafické kartě umožňuje rychlejší přístup k nim a snižuje zpoždění grafických operací. Zobrazit více
16
48
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
64 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
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
256
max 880
Průměr: 140.1
104
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
64
max 256
Průměr: 56.8
56
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
4096
max 17408
Průměr:
1664
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
2000
2000
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
256 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
104 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
GCN 1.2
Maxwell
Název GPU
Fiji
GM204
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
512 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
224.4 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
1000 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
7010 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
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
4096 bit
max 8192
Průměr: 283.9 bit
256 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
596
max 826
Průměr: 356.7
398
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
Pirate Islands
GeForce 900
Výrobce
TSMC
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
175 W
Průměr: 160 W
151 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.
8900 million
max 80000
Průměr: 7150 million
5200 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
165 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
292.1 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
127 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
111.15 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
Neexistují žádná data
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
6.4
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
8125
max 30117
Průměr: 7628.6
9800
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
77913
max 196940
Průměr: 80042.3
73290
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
11567
max 39424
Průměr: 12463
9495
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
13751
max 51062
Průměr: 11859.1
12031
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
16546
max 59675
Průměr: 18799.9
16136
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
41693
max 97329
Průměr: 37830.6
42536
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
385377
max 539757
Průměr: 372425.7
425023
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
1658
max 4726
Průměr: 1291.1
1553
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
zobrazovací port
Umožňuje připojení k displeji pomocí DisplayPort
3
max 4
Průměr: 2.2
3
max 4
Průměr: 2.2
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 HIS Radeon R9 Nano vede ve srovnávacích testech?

Passmark HIS Radeon R9 Nano získal 8125 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 9800 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS HIS Radeon R9 Nano je 7.86 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné Neexistují žádná data TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

HIS Radeon R9 Nano 175 Watt. Zotac GeForce GTX 970 AMP! 151 Watt.

Jak rychle jsou HIS Radeon R9 Nano a Zotac GeForce GTX 970 AMP!?

HIS Radeon R9 Nano pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence Neexistují žádná data MHz. Základní frekvence hodin Zotac GeForce GTX 970 AMP! dosahuje 1114 MHz. V turbo režimu dosahuje 1253 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

HIS Radeon R9 Nano podporuje GDDR5. Instalováno 4 GB RAM. Propustnost dosahuje 512 GB/s. Zotac GeForce GTX 970 AMP! funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 4 GB RAM. Jeho šířka pásma je 512 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

HIS Radeon R9 Nano má Neexistují žádná data výstupy HDMI. Zotac GeForce GTX 970 AMP! je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Jaké napájecí konektory se používají?

HIS Radeon R9 Nano používá Neexistují žádná data. Zotac GeForce GTX 970 AMP! je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

HIS Radeon R9 Nano je postaven na GCN 1.2. Zotac GeForce GTX 970 AMP! používá architekturu Maxwell.

Jaký grafický procesor se používá?

HIS Radeon R9 Nano je vybaveno Fiji. Zotac GeForce GTX 970 AMP! je nastaveno na GM204.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. Zotac GeForce GTX 970 AMP! 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

HIS Radeon R9 Nano má 8900 milionů tranzistorů. Zotac GeForce GTX 970 AMP! má 5200 milionů tranzistorů