Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II
AMD Radeon R9 280X AMD Radeon R9 280X
VS

Comparaison Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II vs AMD Radeon R9 280X

AMD Radeon R9 280X

WINNER
AMD Radeon R9 280X

Notation: 19 points
Classe
Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II
AMD Radeon R9 280X
Performance
5
5
Mémoire
3
3
Informations générales
0
7
Les fonctions
8
6
Tests de référence
1
2
Ports
3
7

Principales spécifications et fonctionnalités

Note de passage

Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II: 4314 AMD Radeon R9 280X: 5731

Score de référence du GPU 3DMark Cloud Gate

Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II: 38506 AMD Radeon R9 280X: 51177

Score de frappe de feu 3DMark

Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II: 5345 AMD Radeon R9 280X: 7235

Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike

Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II: 5766 AMD Radeon R9 280X: 8192

Score de référence du GPU 3DMark 11 Performance

Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II: 8240 AMD Radeon R9 280X: 10597

La description

La carte vidéo Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II est basée sur l'architecture GCN 1.0. AMD Radeon R9 280X sur l'architecture GCN 1.0. Le premier a 2800 millions de transistors. Le second est 4313 millions. Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II a une taille de transistor de 28 nm contre 28.

La fréquence d'horloge de base de la première carte vidéo est de 925 MHz contre 850 MHz pour la seconde.

Passons à la mémoire. Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II dispose de 4 Go. AMD Radeon R9 280X a installé 4 Go. La bande passante de la première carte vidéo est de 179.2 Gb/s contre 288 Gb/s de la seconde.

Le FLOPS de Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II est 1.81. Chez AMD Radeon R9 280X 4.26.

Passe à des tests dans des benchmarks. Dans le benchmark Passmark, Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II a marqué 4314 points. Et voici la deuxième carte 5731 points. Dans 3DMark, le premier modèle a marqué 5766 points. Deuxième 8192 points.

En termes d'interfaces. La première carte vidéo est connectée à l'aide de PCIe 3.0 x16. Le second est PCIe 3.0 x16. La carte vidéo Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II a la version Directx 12. Carte vidéo AMD Radeon R9 280X -- Version Directx - 11.1.

Pourquoi AMD Radeon R9 280X est meilleur que Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II

  • Score de référence du GPU 3DMark Ice Storm 312536 против 280227 , plus sur 12%

Comparaison de Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II et AMD Radeon R9 280X : faits saillants

Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II
Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II
AMD Radeon R9 280X
AMD Radeon R9 280X
Performance
Vitesse d'horloge de base du GPU
L'unité de traitement graphique (GPU) a une vitesse d'horloge élevée.
925 MHz
max 2457
Moyenne: 1124.9 MHz
850 MHz
max 2457
Moyenne: 1124.9 MHz
Vitesse de la mémoire GPU
C'est un aspect important pour le calcul de la bande passante mémoire.
1400 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
1500 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
FLOPS
La mesure de la puissance de traitement d'un processeur s'appelle FLOPS.
1.81 TFLOPS
max 1142.32
Moyenne: 53 TFLOPS
4.26 TFLOPS
max 1142.32
Moyenne: 53 TFLOPS
RAM
La RAM des cartes vidéo (également connue sous le nom de mémoire vidéo ou VRAM) est un type spécial de mémoire utilisé par une carte vidéo pour stocker des données graphiques. Il sert de tampon temporaire pour les textures, les shaders, la géométrie et les autres ressources graphiques nécessaires à l'affichage des images à l'écran. Plus de RAM permet à la carte graphique de travailler avec plus de données et de gérer des scènes graphiques plus complexes avec une résolution et des détails élevés. Montre plus
4 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
3 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
Nombre de voies PCIe
Le nombre de voies PCIe dans les cartes vidéo détermine la vitesse et la bande passante du transfert de données entre la carte vidéo et les autres composants de l'ordinateur via l'interface PCIe. Plus une carte vidéo a de voies PCIe, plus la bande passante et la capacité de communiquer avec d'autres composants informatiques sont importantes. Montre plus
16
max 16
Moyenne:
16
max 16
Moyenne:
Vitesse de rendu des pixels
Plus la vitesse de rendu des pixels est élevée, plus l'affichage des graphiques et le mouvement des objets à l'écran seront fluides et réalistes.
29.6 GTexel/s    
max 563
Moyenne: 94.3 GTexel/s    
32 GTexel/s    
max 563
Moyenne: 94.3 GTexel/s    
POR
Responsable du traitement final des pixels et de leur affichage à l'écran. Les ROP effectuent diverses opérations sur les pixels, telles que le mélange des couleurs, l'application de transparence et l'écriture dans le framebuffer. Le nombre de ROP dans une carte vidéo affecte sa capacité à traiter et à afficher des graphiques. Plus il y a de ROP, plus de pixels et de fragments d'image peuvent être traités et affichés à l'écran en même temps. Un nombre plus élevé de ROP se traduit généralement par un rendu graphique plus rapide et plus efficace et de meilleures performances dans les jeux et les applications graphiques. Montre plus
32
max 256
Moyenne: 56.8
32
max 256
Moyenne: 56.8
Nombre de blocs de shader
Le nombre d'unités de shader dans les cartes vidéo fait référence au nombre de processeurs parallèles qui effectuent des opérations de calcul dans le GPU. Plus il y a d'unités de shader dans la carte vidéo, plus les ressources informatiques sont disponibles pour le traitement des tâches graphiques. Montre plus
1024
max 17408
Moyenne:
2048
max 17408
Moyenne:
Turbo GPU
Si la vitesse du GPU est tombée en dessous de sa limite, alors pour améliorer les performances, il peut passer à une vitesse d'horloge élevée.
975 MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
1000 MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
Taille de la texture
Un certain nombre de pixels texturés s'affichent à l'écran toutes les secondes.
59.2 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
109 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
nom de l'architecture
GCN 1.0
GCN 1.0
Nom du processeur graphique
Trinidad (Pitcairn)
Tahiti
Mémoire
Bande passante mémoire
Il s'agit de la vitesse à laquelle l'appareil stocke ou lit les informations.
179.2 GB/s
max 2656
Moyenne: 257.8 GB/s
288 GB/s
max 2656
Moyenne: 257.8 GB/s
Vitesse de mémoire effective
L'horloge mémoire effective est calculée à partir de la taille et du taux de transfert des informations mémoire. Les performances de l'appareil dans les applications dépendent de la fréquence d'horloge. Plus il est haut, mieux c'est. Montre plus
5600 MHz
max 19500
Moyenne: 6984.5 MHz
6000 MHz
max 19500
Moyenne: 6984.5 MHz
RAM
La RAM des cartes vidéo (également connue sous le nom de mémoire vidéo ou VRAM) est un type spécial de mémoire utilisé par une carte vidéo pour stocker des données graphiques. Il sert de tampon temporaire pour les textures, les shaders, la géométrie et les autres ressources graphiques nécessaires à l'affichage des images à l'écran. Plus de RAM permet à la carte graphique de travailler avec plus de données et de gérer des scènes graphiques plus complexes avec une résolution et des détails élevés. Montre plus
4 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
3 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
Versions de mémoire GDDR
Les dernières versions de la mémoire GDDR offrent des taux de transfert de données élevés pour améliorer les performances globales
5
max 6
Moyenne: 4.9
5
max 6
Moyenne: 4.9
Largeur du bus mémoire
Un bus mémoire large signifie qu'il peut transférer plus d'informations en un cycle. Cette propriété affecte les performances de la mémoire ainsi que les performances globales de la carte graphique de l'appareil. Montre plus
256 bit
max 8192
Moyenne: 283.9 bit
384 bit
max 8192
Moyenne: 283.9 bit
Informations générales
Consommation électrique (TDP)
Les exigences de dissipation thermique (TDP) sont la quantité maximale possible d'énergie dissipée par le système de refroidissement. Plus le TDP est bas, moins d'énergie sera consommée Montre plus
110 W
Moyenne: 160 W
250 W
Moyenne: 160 W
Processus technologique
La petite taille des semi-conducteurs signifie qu'il s'agit d'une puce de nouvelle génération.
28 nm
Moyenne: 34.7 nm
28 nm
Moyenne: 34.7 nm
Nombre de transistors
Plus leur nombre est élevé, plus cela indique de puissance de processeur.
2800 million
max 80000
Moyenne: 7150 million
4313 million
max 80000
Moyenne: 7150 million
Interface de connexion PCIe
Une vitesse considérable de la carte d'extension utilisée pour connecter l'ordinateur aux périphériques est fournie. Les versions mises à jour offrent une bande passante impressionnante et des performances élevées. Montre plus
3
max 4
Moyenne: 3
3
max 4
Moyenne: 3
Largeur
214 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
111 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
Hauteur
125 mm
max 620
Moyenne: 89.6 mm
36 mm
max 620
Moyenne: 89.6 mm
Les fonctions
Version OpenGL
OpenGL permet d'accéder aux capacités matérielles de la carte graphique pour afficher des objets graphiques 2D et 3D. Les nouvelles versions d'OpenGL peuvent inclure la prise en charge de nouveaux effets graphiques, des optimisations de performances, des corrections de bogues et d'autres améliorations. Montre plus
4.5
max 4.6
Moyenne:
4.6
max 4.6
Moyenne:
DirectX
Utilisé dans les jeux exigeants, offrant des graphismes améliorés
12
max 12.2
Moyenne: 11.4
11.1
max 12.2
Moyenne: 11.4
Prend en charge la technologie FreeSync
La technologie FreeSync des cartes graphiques AMD est une synchronisation de trame adaptative qui réduit ou élimine les déchirures et les saccades (secousses) pendant le jeu. Montre plus
Disponible
Disponible
Version du modèle Shader
Plus la version du modèle de shader dans la carte vidéo est élevée, plus il y a de fonctions et de possibilités pour programmer des effets graphiques. Montre plus
5.1
max 6.7
Moyenne: 5.9
5.1
max 6.7
Moyenne: 5.9
Tests de référence
Note de passage
Le test de carte vidéo Passmark est un programme permettant de mesurer et de comparer les performances d'un système graphique. Il effectue divers tests et calculs pour évaluer la vitesse et les performances d'une carte graphique dans divers domaines. Montre plus
4314
max 30117
Moyenne: 7628.6
5731
max 30117
Moyenne: 7628.6
Score de référence du GPU 3DMark Cloud Gate
38506
max 196940
Moyenne: 80042.3
51177
max 196940
Moyenne: 80042.3
Score de frappe de feu 3DMark
5345
max 39424
Moyenne: 12463
7235
max 39424
Moyenne: 12463
Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike
Il mesure et compare la capacité d'une carte graphique à gérer des graphiques 3D haute résolution avec divers effets graphiques. Le test Fire Strike Graphics comprend des scènes complexes, des éclairages, des ombres, des particules, des reflets et d'autres effets graphiques pour évaluer les performances de la carte graphique dans les jeux et autres scénarios graphiques exigeants. Montre plus
5766
max 51062
Moyenne: 11859.1
8192
max 51062
Moyenne: 11859.1
Score de référence du GPU 3DMark 11 Performance
8240
max 59675
Moyenne: 18799.9
10597
max 59675
Moyenne: 18799.9
Résultat du test de performances 3DMark Vantage
27783
max 97329
Moyenne: 37830.6
32449
max 97329
Moyenne: 37830.6
Score de référence du GPU 3DMark Ice Storm
312536
max 539757
Moyenne: 372425.7
280227
max 539757
Moyenne: 372425.7
Résultat du test Unigine Heaven 4.0
Lors du test Unigine Heaven, la carte graphique passe par une série de tâches graphiques et d'effets qui peuvent être intensifs à traiter, et affiche le résultat sous la forme d'une valeur numérique (points) et d'une représentation visuelle de la scène. Montre plus
679
max 4726
Moyenne: 1291.1
999
max 4726
Moyenne: 1291.1
Ports
A une sortie HDMI
La sortie HDMI vous permet de connecter des appareils avec des ports HDMI ou mini HDMI. Ils peuvent envoyer de la vidéo et de l'audio à l'écran.
Disponible
Disponible
DisplayPort
Vous permet de vous connecter à un écran à l'aide de DisplayPort
1
max 4
Moyenne: 2.2
1
max 4
Moyenne: 2.2
Sorties DVI
Vous permet de vous connecter à un écran via DVI
2
max 3
Moyenne: 1.4
2
max 3
Moyenne: 1.4
Nombre de connecteurs HDMI
Plus leur nombre est important, plus il est possible de connecter en même temps d'appareils (par exemple, des décodeurs de jeux/TV)
1
max 3
Moyenne: 1.1
1
max 3
Moyenne: 1.1
Interface
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Interface numérique utilisée pour transmettre des signaux audio et vidéo haute résolution.
Disponible
Disponible

FAQ

Comment le processeur Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II se comporte-t-il dans les benchmarks ?

Passmark Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II a marqué 4314 points. La deuxième carte vidéo a marqué 5731 points dans Passmark.

Quels sont les FLOPS des cartes vidéo ?

FLOPS Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II est 1.81 TFLOPS. Mais la deuxième carte vidéo a un FLOPS égal à 4.26 TFLOPS.

Quelle consommation électrique ?

Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II 110 Watts. AMD Radeon R9 280X 250 Watt.

À quelle vitesse Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II et AMD Radeon R9 280X vont-ils ?

Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II fonctionne à 925 MHz. Dans ce cas, la fréquence maximale atteint 975 MHz. La fréquence de base d'horloge de AMD Radeon R9 280X atteint 850 MHz. En mode turbo, il atteint 1000 MHz.

De quel type de mémoire les cartes graphiques disposent-elles ?

Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II prend en charge GDDR5. Installé 4 Go de RAM. AMD Radeon R9 280X fonctionne avec GDDR5. Le second a 3 Go de RAM installés. Sa bande passante est de 179.2 Go/s.

Combien de connecteurs HDMI ont-ils ?

Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II a 1 sorties HDMI. AMD Radeon R9 280X est équipé de sorties HDMI 1.

Quels sont les connecteurs d'alimentation utilisés ?

Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II utilise Il n'y a pas de données. AMD Radeon R9 280X est équipé de Il n'y a pas de données sorties HDMI.

Sur quelle architecture les cartes vidéo sont-elles basées ?

Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II est construit sur GCN 1.0. AMD Radeon R9 280X utilise l'architecture GCN 1.0.

Quel processeur graphique est utilisé ?

Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II est équipé de Trinidad (Pitcairn). AMD Radeon R9 280X est défini sur Tahiti.

Combien de voies PCIe

La première carte graphique a 16 voies PCIe. Et la version PCIe est 3. AMD Radeon R9 280X 16 voies PCIe. Version PCIe 3.

Combien de transistors ?

Asus Strix Radeon R7 370 DirectCU II a 2800 millions de transistors. AMD Radeon R9 280X a 4313 millions de transistors