PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano
AMD Radeon RX 580 AMD Radeon RX 580
VS

Sammenligning PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano vs AMD Radeon RX 580

PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano

WINNER
PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano

Bedømmelse: 43 point
AMD Radeon RX 580

AMD Radeon RX 580

Bedømmelse: 28 point
Karakter
PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano
AMD Radeon RX 580
Ydeevne
4
6
Hukommelse
2
4
Generel information
5
7
Funktioner
7
8
Tests i benchmarks
4
3
Havne
4
7

Bedste specifikationer og funktioner

Passmark score

PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano: 12981 AMD Radeon RX 580: 8437

3DMark Cloud Gate GPU benchmark score

PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano: 119535 AMD Radeon RX 580: 78602

3DMark Fire Strike Score

PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano: 16304 AMD Radeon RX 580: 11417

3DMark Fire Strike Graphics testresultat

PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano: 19795 AMD Radeon RX 580: 13266

3DMark 11 Performance GPU benchmark score

PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano: 27734 AMD Radeon RX 580: 18360

Beskrivelse

Videokortet PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano er baseret på Vega-arkitekturen. AMD Radeon RX 580 på GCN 4.0-arkitekturen. Den første har 12500 millioner transistorer. Den anden er 5700 million. PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano har en transistorstørrelse på 14 nm versus 14.

Basis-clockhastigheden for det første videokort er 1138 MHz versus 1257 MHz for det andet.

Lad os gå videre til hukommelsen. PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano har 8 GB. AMD Radeon RX 580 har 8 GB installeret. Båndbredden på det første videokort er 409.6 Gb/s versus 256 Gb/s på det andet.

FLOPS af PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano er 10.06. Hos AMD Radeon RX 580 6.43.

Går til test i benchmarks. I Passmark-benchmarket opnåede PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano 12981 point. Og her er det andet kort 8437 point. I 3DMark fik den første model 19795 point. Andet 13266 point.

Med hensyn til grænseflader. Det første videokort er tilsluttet ved hjælp af Ingen data. Den anden er PCIe 3.0 x16. Videokortet PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano har Directx-version 12. Videokort AMD Radeon RX 580 – Directx-version – 12.

Med hensyn til køling har PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano 210W varmeafledningskrav mod 185W for AMD Radeon RX 580.

Hvordan er PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano bedre end AMD Radeon RX 580

  • Passmark score 12981 против 8437 , mere om 54%
  • 3DMark Cloud Gate GPU benchmark score 119535 против 78602 , mere om 52%
  • 3DMark Fire Strike Score 16304 против 11417 , mere om 43%
  • 3DMark Fire Strike Graphics testresultat 19795 против 13266 , mere om 49%
  • 3DMark 11 Performance GPU benchmark score 27734 против 18360 , mere om 51%
  • 3DMark Vantage Performance testresultat 52050 против 42240 , mere om 23%
  • 3DMark Ice Storm GPU benchmark score 393641 против 332398 , mere om 18%

Højdepunkter i sammenligning mellem PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano og AMD Radeon RX 580

PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano
PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano
AMD Radeon RX 580
AMD Radeon RX 580
Ydeevne
GPU base ur
Grafikprocessorenheden (GPU) er kendetegnet ved en høj clockhastighed.
1138 MHz
max 2457
Gennemsnit: 1124.9 MHz
1257 MHz
max 2457
Gennemsnit: 1124.9 MHz
GPU-hukommelsesfrekvens
Dette er et vigtigt aspekt ved beregning af hukommelsesbåndbredde
800 MHz
max 16000
Gennemsnit: 1468 MHz
2000 MHz
max 16000
Gennemsnit: 1468 MHz
FLOPPER
Målingen af en processors processorkraft kaldes FLOPS.
10.06 TFLOPS
max 1142.32
Gennemsnit: 53 TFLOPS
6.43 TFLOPS
max 1142.32
Gennemsnit: 53 TFLOPS
vædder
RAM i grafikkort (også kendt som videohukommelse eller VRAM) er en speciel type hukommelse, der bruges af et grafikkort til at gemme grafikdata. Den fungerer som en midlertidig buffer for teksturer, shaders, geometri og andre grafikressourcer, der er nødvendige for at vise billeder på skærmen. Mere RAM gør det muligt for grafikkortet at arbejde med flere data og håndtere mere komplekse grafiske scener med høj opløsning og detaljer. Vis fuld
8 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
8 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
L1 cache størrelse
Mængden af L1-cache i videokort er normalt lille og måles i kilobyte (KB) eller megabyte (MB). Det er designet til midlertidigt at gemme de mest aktive og hyppigst brugte data og instruktioner, hvilket giver grafikkortet mulighed for hurtigere at få adgang til dem og reducere forsinkelser i grafikoperationer. Vis fuld
16
Ingen data
Pixel-gengivelseshastighed
Jo højere pixelgengivelseshastigheden er, desto mere jævn og realistisk vil visningen af grafik og bevægelsen af objekter på skærmen være.
94.34 GTexel/s    
max 563
Gennemsnit: 94.3 GTexel/s    
43 GTexel/s    
max 563
Gennemsnit: 94.3 GTexel/s    
TMU'er
Ansvarlig for teksturering af objekter i 3D-grafik. TMU giver teksturer til overfladerne af objekter, hvilket giver dem et realistisk udseende og detaljer. Antallet af TMU'er i et videokort bestemmer dets evne til at behandle teksturer. Jo flere TMU'er, jo flere teksturer kan bearbejdes på samme tid, hvilket bidrager til bedre teksturering af objekter og øger realismen i grafikken. Vis fuld
224
max 880
Gennemsnit: 140.1
144
max 880
Gennemsnit: 140.1
ROP'er
Ansvarlig for den endelige behandling af pixels og deres visning på skærmen. ROP'er udfører forskellige handlinger på pixels, såsom at blande farver, anvende gennemsigtighed og skrive til framebufferen. Antallet af ROP'er i et videokort påvirker dets evne til at behandle og vise grafik. Jo flere ROP'er, jo flere pixels og billedfragmenter kan behandles og vises på skærmen på samme tid. Et højere antal ROP'er resulterer generelt i hurtigere og mere effektiv grafikgengivelse og bedre ydeevne i spil og grafikapplikationer. Vis fuld
64
max 256
Gennemsnit: 56.8
32
max 256
Gennemsnit: 56.8
Antal skyggeblokke
Antallet af shader-enheder i videokort refererer til antallet af parallelle processorer, der udfører beregningsoperationer i GPU'en. Jo flere shader-enheder i videokortet, jo flere computerressourcer er tilgængelige til behandling af grafikopgaver. Vis fuld
3584
max 17408
Gennemsnit:
2304
max 17408
Gennemsnit:
L2 cache størrelse
Bruges til midlertidigt at gemme data og instruktioner, der bruges af grafikkortet, når der udføres grafikberegninger. En større L2-cache gør det muligt for grafikkortet at gemme flere data og instruktioner, hvilket hjælper med at fremskynde behandlingen af grafikoperationer. Vis fuld
4000
2000
Turbo GPU
Hvis hastigheden på GPU'en er faldet til under grænsen, kan den gå til en høj clockhastighed for at forbedre ydeevnen.
1471 MHz
max 2903
Gennemsnit: 1514 MHz
1340 MHz
max 2903
Gennemsnit: 1514 MHz
Tekstur størrelse
Et vist antal teksturerede pixels vises på skærmen hvert sekund.
330.2 GTexels/s
max 756.8
Gennemsnit: 145.4 GTexels/s
193 GTexels/s
max 756.8
Gennemsnit: 145.4 GTexels/s
arkitektur navn
Vega
GCN 4.0
Hukommelse
Hukommelses båndbredde
Dette er den hastighed, hvormed enheden gemmer eller læser information.
409.6 GB/s
max 2656
Gennemsnit: 257.8 GB/s
256 GB/s
max 2656
Gennemsnit: 257.8 GB/s
Effektiv hukommelseshastighed
Den effektive hukommelses takthastighed beregnes ud fra størrelsen og informationsoverførselshastigheden af hukommelsen. Enhedens ydeevne i applikationer afhænger af clockfrekvensen. Jo højere den er, jo bedre. Vis fuld
1600 MHz
max 19500
Gennemsnit: 6984.5 MHz
8000 MHz
max 19500
Gennemsnit: 6984.5 MHz
vædder
RAM i grafikkort (også kendt som videohukommelse eller VRAM) er en speciel type hukommelse, der bruges af et grafikkort til at gemme grafikdata. Den fungerer som en midlertidig buffer for teksturer, shaders, geometri og andre grafikressourcer, der er nødvendige for at vise billeder på skærmen. Mere RAM gør det muligt for grafikkortet at arbejde med flere data og håndtere mere komplekse grafiske scener med høj opløsning og detaljer. Vis fuld
8 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
8 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
Memory bus bredde
En bred hukommelsesbus betyder, at den kan overføre mere information i én cyklus. Denne egenskab påvirker ydeevnen af hukommelsen såvel som den generelle ydeevne af enhedens grafikkort. Vis fuld
2048 bit
max 8192
Gennemsnit: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Gennemsnit: 283.9 bit
Generel information
Krystal størrelse
De fysiske dimensioner af chippen, hvorpå transistorerne, mikrokredsløbene og andre komponenter, der er nødvendige for driften af videokortet, er placeret. Jo større matricestørrelsen er, jo mere plads fylder GPU'en på grafikkortet. Større matricestørrelser kan give flere computerressourcer, såsom CUDA-kerner eller tensorkerner, hvilket kan føre til øget ydeevne og grafikbehandlingskapacitet. Vis fuld
495
max 826
Gennemsnit: 356.7
232
max 826
Gennemsnit: 356.7
Generation
En ny generation af grafikkort inkluderer normalt forbedret arkitektur, højere ydeevne, mere effektiv brug af strøm, forbedrede grafikmuligheder og nye funktioner. Vis fuld
Vega
Polaris
Fabrikant
GlobalFoundries
GlobalFoundries
Varmeafledning (TDP)
Varmeafledningskravet (TDP) er den maksimale mængde energi, der kan afgives af kølesystemet. Jo lavere TDP, jo mindre strøm forbruges.
210 W
Gennemsnit: 160 W
185 W
Gennemsnit: 160 W
Teknologisk proces
Den lille størrelse af halvledere betyder, at dette er en ny generations chip.
14 nm
Gennemsnit: 34.7 nm
14 nm
Gennemsnit: 34.7 nm
Antal transistorer
Jo højere deres antal, jo mere processorkraft indikerer dette.
12500 million
max 80000
Gennemsnit: 7150 million
5700 million
max 80000
Gennemsnit: 7150 million
PCIe version
Der medfølger en betydelig hastighed på udvidelseskortet, der bruges til at forbinde computeren med eksterne enheder. De opdaterede versioner har en imponerende gennemstrømning og giver høj ydeevne. Vis fuld
3
max 4
Gennemsnit: 3
3
max 4
Gennemsnit: 3
Bredde
170 mm
max 421.7
Gennemsnit: 192.1 mm
mm
max 421.7
Gennemsnit: 192.1 mm
Højde
95 mm
max 620
Gennemsnit: 89.6 mm
mm
max 620
Gennemsnit: 89.6 mm
Funktioner
OpenGL version
OpenGL giver adgang til grafikkortets hardwarefunktioner til visning af 2D- og 3D-grafikobjekter. Nye versioner af OpenGL kan omfatte understøttelse af nye grafiske effekter, ydeevneoptimeringer, fejlrettelser og andre forbedringer. Vis fuld
4.6
max 4.6
Gennemsnit:
4.6
max 4.6
Gennemsnit:
DirectX
Bruges i krævende spil, hvilket giver forbedret grafik
12
max 12.2
Gennemsnit: 11.4
12
max 12.2
Gennemsnit: 11.4
Tests i benchmarks
Passmark score
Passmark Video Card Test er et program til måling og sammenligning af et grafiksystems ydeevne. Det udfører forskellige tests og beregninger for at evaluere hastigheden og ydeevnen af et grafikkort på forskellige områder. Vis fuld
12981
max 30117
Gennemsnit: 7628.6
8437
max 30117
Gennemsnit: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU benchmark score
119535
max 196940
Gennemsnit: 80042.3
78602
max 196940
Gennemsnit: 80042.3
3DMark Fire Strike Score
16304
max 39424
Gennemsnit: 12463
11417
max 39424
Gennemsnit: 12463
3DMark Fire Strike Graphics testresultat
Den måler og sammenligner et grafikkorts evne til at håndtere højopløselig 3D-grafik med forskellige grafiske effekter. Fire Strike Graphics-testen inkluderer komplekse scener, lys, skygger, partikler, refleksioner og andre grafiske effekter for at evaluere grafikkortets ydeevne i spil og andre krævende grafikscenarier. Vis fuld
19795
max 51062
Gennemsnit: 11859.1
13266
max 51062
Gennemsnit: 11859.1
3DMark 11 Performance GPU benchmark score
27734
max 59675
Gennemsnit: 18799.9
18360
max 59675
Gennemsnit: 18799.9
3DMark Vantage Performance testresultat
52050
max 97329
Gennemsnit: 37830.6
42240
max 97329
Gennemsnit: 37830.6
3DMark Ice Storm GPU benchmark score
393641
max 539757
Gennemsnit: 372425.7
332398
max 539757
Gennemsnit: 372425.7
Havne
Har HDMI udgang
Tilstedeværelsen af en HDMI-udgang giver dig mulighed for at tilslutte enheder med HDMI- eller mini-HDMI-porte. De kan overføre video og lyd til skærmen. Vis fuld
Ja
Ja
HDMI version
Den seneste version giver en bred signaltransmissionskanal på grund af det øgede antal lydkanaler, billeder per sekund osv.
2
max 2.1
Gennemsnit: 1.9
2
max 2.1
Gennemsnit: 1.9
display port
Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en skærm ved hjælp af DisplayPort
3
max 4
Gennemsnit: 2.2
3
max 4
Gennemsnit: 2.2
Antal HDMI-stik
Jo flere enheder de har, jo flere enheder kan tilsluttes på samme tid (f.eks. konsoller af typen spil/tv)
1
max 3
Gennemsnit: 1.1
1
max 3
Gennemsnit: 1.1
HDMI
En digital grænseflade, der bruges til at transmittere lyd- og videosignaler i høj opløsning.
Ja
Ja

FAQ

Hvordan klarer PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano-processoren sig i benchmarks?

Adgangsmærke PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano opnåede 12981 point. Det andet videokort fik 8437 point i Passmark.06 TFLOPS. Men det andet videokort har FLOPS svarende til 6.43 TFLOPS.

Hvor hurtige er PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano og AMD Radeon RX 580?

PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano fungerer ved 1138 MHz. I dette tilfælde når den maksimale frekvens op på 1471 MHz. Urbasefrekvensen for AMD Radeon RX 580 når op på 1257 MHz. I turbotilstand når den 1340 MHz.

Hvilken slags hukommelse har grafikkort?

PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano understøtter GDDRIngen data. Installeret 8 GB RAM. Gennemstrømningen når op på 409.6 GB/s. AMD Radeon RX 580 fungerer med GDDR5. Den anden har 8 GB RAM installeret. Dens båndbredde er 409.6 GB/s.

Hvor mange HDMI-stik har de?

PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano har 1 HDMI-udgange. AMD Radeon RX 580 er udstyret med 1 HDMI-udgange.

Hvilke strømstik bruges?

PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano bruger Ingen data. AMD Radeon RX 580 er udstyret med Ingen data HDMI-udgange.

Hvilken arkitektur er videokort baseret på?

PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano er bygget på Vega. AMD Radeon RX 580 bruger GCN 4.0-arkitekturen.

Hvilken grafikprocessor bruges?

PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano er udstyret med Ingen data.

Hvor mange PCIe-baner

Det første grafikkort har Ingen data PCIe-baner. Og PCIe-versionen er 3. AMD Radeon RX 580 Ingen data PCIe-baner. PCIe-version 3.

Hvor mange transistorer?

PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano har 12500 millioner transistorer. AMD Radeon RX 580 har 5700 millioner transistorer