AMD FirePro W9000 AMD FirePro W9000
AMD Radeon Pro Duo AMD Radeon Pro Duo
VS

Comparación AMD FirePro W9000 vs AMD Radeon Pro Duo

AMD FirePro W9000

AMD FirePro W9000

Calificación: 20 puntos
AMD Radeon Pro Duo

WINNER
AMD Radeon Pro Duo

Calificación: 30 puntos
Calificación
AMD FirePro W9000
AMD Radeon Pro Duo
Rendimiento
5
5
Memoria
3
2
Información general
7
7
Funciones
6
7
Pruebas comparativas
2
3
Puertos
0
7

Mejores especificaciones y funciones

puntuación de la marca de paso

AMD FirePro W9000: 6037 AMD Radeon Pro Duo: 9005

Velocidad de reloj base de la GPU

AMD FirePro W9000: 975 MHz AMD Radeon Pro Duo: 1000 MHz

RAM

AMD FirePro W9000: 6 GB AMD Radeon Pro Duo: 4 GB

Ancho de banda de memoria

AMD FirePro W9000: 264 GB/s AMD Radeon Pro Duo: 512 GB/s

Velocidad de memoria efectiva

AMD FirePro W9000: 5500 MHz AMD Radeon Pro Duo: 1000 MHz

Descripción

La tarjeta de video AMD FirePro W9000 se basa en la arquitectura GCN 1.0. AMD Radeon Pro Duo en la arquitectura GCN 3.0. El primero tiene 4313 millones de transistores. El segundo es 8900 millones. AMD FirePro W9000 tiene un tamaño de transistor de 28 nm frente a 28.

La velocidad de reloj base de la primera tarjeta de video es 975 MHz versus 1000 MHz para la segunda.

Pasemos a la memoria. AMD FirePro W9000 tiene 6 GB. AMD Radeon Pro Duo tiene 6 GB instalados. El ancho de banda de la primera tarjeta de video es 264 Gb/s versus 512 Gb/s de la segunda.

FLOPS de AMD FirePro W9000 es 3.87. En AMD Radeon Pro Duo 8.33.

Va a las pruebas en los puntos de referencia. En el benchmark de Passmark, AMD FirePro W9000 obtuvo 6037 puntos. Y aquí está la segunda carta 9005 puntos. En 3DMark, el primer modelo obtuvo No hay datos puntos. Segundos 26648 puntos.

En términos de interfaces. La primera tarjeta de video se conecta usando PCIe 3.0 x16. El segundo es PCIe 3.0 x16. La tarjeta de video AMD FirePro W9000 tiene la versión de Directx 11.1. Tarjeta de video AMD Radeon Pro Duo -- Versión de Directx - 12.

Por qué AMD Radeon Pro Duo es mejor que AMD FirePro W9000

  • RAM 6 GB против 4 GB, más en 50%
  • Velocidad de memoria efectiva 5500 MHz против 1000 MHz, más en 450%
  • Velocidad de la memoria gpu 1375 MHz против 500 MHz, más en 175%
  • Consumo de energía (TDP) 274 W против 350 W, menos por -22%

Comparación de AMD FirePro W9000 y AMD Radeon Pro Duo: aspectos destacados

AMD FirePro W9000
AMD FirePro W9000
AMD Radeon Pro Duo
AMD Radeon Pro Duo
Rendimiento
Velocidad de reloj base de la GPU
La unidad de procesamiento de gráficos (GPU) tiene una alta velocidad de reloj.
975 MHz
max 2457
Promedio: 1124.9 MHz
1000 MHz
max 2457
Promedio: 1124.9 MHz
Velocidad de la memoria gpu
Este es un aspecto importante para calcular el ancho de banda de la memoria.
1375 MHz
max 16000
Promedio: 1468 MHz
500 MHz
max 16000
Promedio: 1468 MHz
FLOPS
La medición de la potencia de procesamiento de un procesador se llama FLOPS.
3.87 TFLOPS
max 1142.32
Promedio: 53 TFLOPS
8.33 TFLOPS
max 1142.32
Promedio: 53 TFLOPS
RAM
La RAM en las tarjetas de video (también conocida como memoria de video o VRAM) es un tipo especial de memoria utilizada por una tarjeta de video para almacenar datos gráficos. Sirve como un búfer temporal para texturas, sombreadores, geometría y otros recursos gráficos que se necesitan para mostrar imágenes en la pantalla. Más RAM permite que la tarjeta gráfica funcione con más datos y maneje escenas gráficas más complejas con alta resolución y detalle. Mostrar en su totalidad
6 GB
max 128
Promedio: 4.6 GB
4 GB
max 128
Promedio: 4.6 GB
Número de carriles PCIe
La cantidad de carriles PCIe en las tarjetas de video determina la velocidad y el ancho de banda de la transferencia de datos entre la tarjeta de video y otros componentes de la computadora a través de la interfaz PCIe. Cuantos más carriles PCIe tenga una tarjeta de video, más ancho de banda y capacidad para comunicarse con otros componentes de la computadora. Mostrar en su totalidad
16
max 16
Promedio:
16
max 16
Promedio:
Velocidad de representación de píxeles
Cuanto mayor sea la velocidad de representación de píxeles, más suave y realista será la visualización de gráficos y el movimiento de objetos en la pantalla. Mostrar en su totalidad
31 GTexel/s    
max 563
Promedio: 94.3 GTexel/s    
64 GTexel/s    
max 563
Promedio: 94.3 GTexel/s    
TMU
Responsable de texturizar objetos en gráficos 3D. TMU proporciona texturas a las superficies de los objetos, lo que les da una apariencia y detalles realistas. La cantidad de TMU en una tarjeta de video determina su capacidad para procesar texturas. Cuantas más TMU, más texturas se pueden procesar al mismo tiempo, lo que contribuye a una mejor textura de los objetos y aumenta el realismo de los gráficos. Mostrar en su totalidad
128
max 880
Promedio: 140.1
256
max 880
Promedio: 140.1
ROP
Responsable del procesamiento final de los píxeles y su visualización en la pantalla. Los ROP realizan varias operaciones en píxeles, como mezclar colores, aplicar transparencia y escribir en el búfer de fotogramas. La cantidad de ROP en una tarjeta de video afecta su capacidad para procesar y mostrar gráficos. Cuantos más ROP, más píxeles y fragmentos de imagen se pueden procesar y mostrar en la pantalla al mismo tiempo. Una mayor cantidad de ROP generalmente da como resultado una representación de gráficos más rápida y eficiente y un mejor rendimiento en juegos y aplicaciones de gráficos. Mostrar en su totalidad
32
max 256
Promedio: 56.8
64
max 256
Promedio: 56.8
Número de bloques de sombreado
La cantidad de unidades de sombreado en las tarjetas de video se refiere a la cantidad de procesadores paralelos que realizan operaciones computacionales en la GPU. Cuantas más unidades de sombreado haya en la tarjeta de video, más recursos informáticos estarán disponibles para procesar tareas gráficas. Mostrar en su totalidad
2048
max 17408
Promedio:
4096
max 17408
Promedio:
Núcleos de procesador
La cantidad de núcleos de procesador en una tarjeta de video indica la cantidad de unidades informáticas independientes capaces de realizar tareas en paralelo. Más núcleos permiten un equilibrio de carga y un procesamiento más eficientes de más datos gráficos, lo que lleva a un mejor rendimiento y calidad de representación. Mostrar en su totalidad
32
max 220
Promedio:
64
max 220
Promedio:
Tamaño de caché L2
Se utiliza para almacenar temporalmente datos e instrucciones que utiliza la tarjeta gráfica al realizar cálculos gráficos. Una memoria caché L2 más grande permite que la tarjeta gráfica almacene más datos e instrucciones, lo que ayuda a acelerar el procesamiento de las operaciones gráficas. Mostrar en su totalidad
768
2000
Tamaño de la textura
Cada segundo se muestra una cierta cantidad de píxeles texturizados en la pantalla.
124.8 GTexels/s
max 756.8
Promedio: 145.4 GTexels/s
512 GTexels/s
max 756.8
Promedio: 145.4 GTexels/s
nombre de la arquitectura
GCN 1.0
GCN 3.0
nombre de la GPU
Tahiti
Capsaicin
Memoria
Ancho de banda de memoria
Esta es la velocidad a la que el dispositivo almacena o lee información.
264 GB/s
max 2656
Promedio: 257.8 GB/s
512 GB/s
max 2656
Promedio: 257.8 GB/s
Velocidad de memoria efectiva
El reloj de memoria efectivo se calcula a partir del tamaño y la tasa de transferencia de la información de la memoria. El rendimiento del dispositivo en las aplicaciones depende de la frecuencia del reloj. Cuanto más alto sea, mejor. Mostrar en su totalidad
5500 MHz
max 19500
Promedio: 6984.5 MHz
1000 MHz
max 19500
Promedio: 6984.5 MHz
RAM
La RAM en las tarjetas de video (también conocida como memoria de video o VRAM) es un tipo especial de memoria utilizada por una tarjeta de video para almacenar datos gráficos. Sirve como un búfer temporal para texturas, sombreadores, geometría y otros recursos gráficos que se necesitan para mostrar imágenes en la pantalla. Más RAM permite que la tarjeta gráfica funcione con más datos y maneje escenas gráficas más complejas con alta resolución y detalle. Mostrar en su totalidad
6 GB
max 128
Promedio: 4.6 GB
4 GB
max 128
Promedio: 4.6 GB
Versiones de memoria GDDR
Las últimas versiones de la memoria GDDR proporcionan altas tasas de transferencia de datos para mejorar el rendimiento general
5
max 6
Promedio: 4.9
max 6
Promedio: 4.9
Ancho del bus de memoria
Un bus de memoria amplio significa que puede transferir más información en un ciclo. Esta propiedad afecta el rendimiento de la memoria, así como el rendimiento general de la tarjeta gráfica del dispositivo. Mostrar en su totalidad
384 bit
max 8192
Promedio: 283.9 bit
4096 bit
max 8192
Promedio: 283.9 bit
Información general
Tamaño de cristal
Las dimensiones físicas del chip en el que se encuentran los transistores, microcircuitos y otros componentes necesarios para el funcionamiento de la tarjeta de video. Cuanto mayor sea el tamaño del troquel, más espacio ocupará la GPU en la tarjeta gráfica. Los tamaños de matriz más grandes pueden proporcionar más recursos informáticos, como núcleos CUDA o núcleos tensoriales, lo que puede conducir a un mayor rendimiento y capacidades de procesamiento de gráficos. Mostrar en su totalidad
352
max 826
Promedio: 356.7
596
max 826
Promedio: 356.7
Longitud
277
max 524
Promedio: 250.2
278
max 524
Promedio: 250.2
Generación
Una nueva generación de tarjetas gráficas generalmente incluye una arquitectura mejorada, un mayor rendimiento, un uso más eficiente de la energía, capacidades gráficas mejoradas y nuevas funciones. Mostrar en su totalidad
FirePro
Radeon Pro
Fabricante
TSMC
TSMC
Fuente de alimentación
Al elegir una fuente de alimentación para una tarjeta de video, debe tener en cuenta los requisitos de alimentación del fabricante de la tarjeta de video, así como otros componentes de la computadora. Mostrar en su totalidad
600
max 1300
Promedio:
750
max 1300
Promedio:
año de emisión
2012
max 2023
Promedio:
2016
max 2023
Promedio:
Consumo de energía (TDP)
Los requisitos de disipación de calor (TDP) son la cantidad máxima posible de energía disipada por el sistema de refrigeración. Cuanto menor sea el TDP, menos energía se consumirá Mostrar en su totalidad
274 W
Promedio: 160 W
350 W
Promedio: 160 W
Proceso tecnológico
El pequeño tamaño de los semiconductores significa que este es un chip de nueva generación.
28 nm
Promedio: 34.7 nm
28 nm
Promedio: 34.7 nm
Numero de transistores
Cuanto mayor sea su número, más potencia del procesador indica.
4313 million
max 80000
Promedio: 7150 million
8900 million
max 80000
Promedio: 7150 million
Interfaz de conexión PCIe
Se proporciona una velocidad considerable de la tarjeta de expansión utilizada para conectar la computadora a los periféricos. Las versiones actualizadas ofrecen un ancho de banda impresionante y un alto rendimiento. Mostrar en su totalidad
3
max 4
Promedio: 3
3
max 4
Promedio: 3
Ancho
110 mm
max 421.7
Promedio: 192.1 mm
112 mm
max 421.7
Promedio: 192.1 mm
Objetivo
Workstation
Workstation
Precio en el momento del lanzamiento
3999 $
max 419999
Promedio: 5679.5 $
1499 $
max 419999
Promedio: 5679.5 $
Funciones
Versión OpenGL
OpenGL brinda acceso a las capacidades de hardware de la tarjeta gráfica para mostrar objetos gráficos en 2D y 3D. Las nuevas versiones de OpenGL pueden incluir compatibilidad con nuevos efectos gráficos, optimizaciones de rendimiento, corrección de errores y otras mejoras. Mostrar en su totalidad
4.6
max 4.6
Promedio:
4.6
max 4.6
Promedio:
DirectX
Utilizado en juegos exigentes, proporcionando gráficos mejorados
11.1
max 12.2
Promedio: 11.4
12
max 12.2
Promedio: 11.4
Versión del modelo de sombreador
Cuanto mayor sea la versión del modelo de sombreado en la tarjeta de video, más funciones y posibilidades estarán disponibles para programar efectos gráficos. Mostrar en su totalidad
5.1
max 6.7
Promedio: 5.9
6
max 6.7
Promedio: 5.9
Pruebas comparativas
puntuación de la marca de paso
Passmark Video Card Test es un programa para medir y comparar el rendimiento de un sistema de gráficos. Realiza varias pruebas y cálculos para evaluar la velocidad y el rendimiento de una tarjeta gráfica en varias áreas. Mostrar en su totalidad
6037
max 30117
Promedio: 7628.6
9005
max 30117
Promedio: 7628.6
Puertos
mini-DisplayPort
Le permite conectarse a una pantalla mediante mini DisplayPort
6
max 8
Promedio: 2.1
max 8
Promedio: 2.1
Interfaz
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16

FAQ

¿Cómo se desempeña el procesador AMD FirePro W9000 en los puntos de referencia?

Passmark AMD FirePro W9000 obtuvo 6037 puntos. La segunda tarjeta de video obtuvo 9005 puntos en Passmark.

¿Qué FLOPS tienen las tarjetas de video?

FLOPS AMD FirePro W9000 es 3.87 TFLOPS. Pero la segunda tarjeta de video tiene FLOPS igual a 8.33 TFLOPS.

¿Qué consumo de energía?

AMD FirePro W9000 274 vatios. AMD Radeon Pro Duo 350 vatios.

¿Qué tan rápido son AMD FirePro W9000 y AMD Radeon Pro Duo?

AMD FirePro W9000 opera a 975 MHz. En este caso, la frecuencia máxima alcanza los No hay datos MHz. La frecuencia base del reloj de AMD Radeon Pro Duo alcanza 1000 MHz. En modo turbo alcanza los No hay datos MHz.

¿Qué tipo de memoria tienen las tarjetas gráficas?

AMD FirePro W9000 es compatible con GDDR5. Instalado 6 GB de RAM. El rendimiento alcanza los 264 GB/s. AMD Radeon Pro Duo funciona con GDDRNo hay datos. El segundo tiene 4 GB de RAM instalados. Su ancho de banda es 264 GB/s.

¿Cuántos conectores HDMI tienen?

AMD FirePro W9000 tiene No hay datos salidas HDMI. AMD Radeon Pro Duo está equipado con 1 salidas HDMI.

¿Qué conectores de alimentación se utilizan?

AMD FirePro W9000 usa No hay datos. AMD Radeon Pro Duo está equipado con No hay datos salidas HDMI.

¿En qué arquitectura se basan las tarjetas de video?

AMD FirePro W9000 se basa en GCN 1.0. AMD Radeon Pro Duo usa la arquitectura GCN 3.0.

¿Qué procesador de gráficos se está utilizando?

AMD FirePro W9000 está equipado con Tahiti. AMD Radeon Pro Duo está configurado en Capsaicin.

Cuántas líneas PCIe

La primera tarjeta gráfica tiene 16 carriles PCIe. Y la versión PCIe es 3. AMD Radeon Pro Duo 16 carriles PCIe. Versión PCIe 3.

¿Cuántos transistores?

AMD FirePro W9000 tiene 4313 millones de transistores. AMD Radeon Pro Duo tiene 8900 millones de transistores