AMD Radeon VII AMD Radeon VII
Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced
VS

Comparaison AMD Radeon VII vs Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced

AMD Radeon VII

AMD Radeon VII

Notation: 55 points
Classe
AMD Radeon VII
Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced
Performance
7
6
Mémoire
2
7
Informations générales
8
7
Les fonctions
7
8
Tests de référence
5
7
Ports
7
7

Principales spécifications et fonctionnalités

Note de passage

AMD Radeon VII: 16439 Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced: 21021

Score de référence du GPU 3DMark Cloud Gate

AMD Radeon VII: 140738 Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced: 159878

Score de frappe de feu 3DMark

AMD Radeon VII: 21425 Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced: 25394

Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike

AMD Radeon VII: 26443 Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced: 19568

Score de référence du GPU 3DMark 11 Performance

AMD Radeon VII: 36492 Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced: 45668

La description

La carte vidéo AMD Radeon VII est basée sur l'architecture GCN 5.1. Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced sur l'architecture Turing. Le premier a 13230 millions de transistors. Le second est 18600 millions. AMD Radeon VII a une taille de transistor de 7 nm contre 12.

La fréquence d'horloge de base de la première carte vidéo est de 1400 MHz contre 1350 MHz pour la seconde.

Passons à la mémoire. AMD Radeon VII dispose de 16 Go. Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced a installé 16 Go. La bande passante de la première carte vidéo est de 1.024 Gb/s contre 616 Gb/s de la seconde.

Le FLOPS de AMD Radeon VII est 13.21. Chez Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced 14.01.

Passe à des tests dans des benchmarks. Dans le benchmark Passmark, AMD Radeon VII a marqué 16439 points. Et voici la deuxième carte 21021 points. Dans 3DMark, le premier modèle a marqué 26443 points. Deuxième 19568 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 AMD Radeon VII a la version Directx 12.1. Carte vidéo Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced -- Version Directx - 12.

Pourquoi Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced est meilleur que AMD Radeon VII

  • Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike 26443 против 19568 , plus sur 35%
  • Vitesse d'horloge de base du GPU 1400 MHz против 1350 MHz, plus sur 4%

Comparaison de AMD Radeon VII et Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced : faits saillants

AMD Radeon VII
AMD Radeon VII
Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced
Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced
Performance
Vitesse d'horloge de base du GPU
L'unité de traitement graphique (GPU) a une vitesse d'horloge élevée.
1400 MHz
max 2457
Moyenne: 1124.9 MHz
1350 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.
1000 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
FLOPS
La mesure de la puissance de traitement d'un processeur s'appelle FLOPS.
13.21 TFLOPS
max 1142.32
Moyenne: 53 TFLOPS
14.01 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
16 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
11 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.
112 GTexel/s    
max 563
Moyenne: 94.3 GTexel/s    
GTexel/s    
max 563
Moyenne: 94.3 GTexel/s    
TMU
Responsable de la texturation des objets dans les graphiques 3D. TMU fournit des textures aux surfaces des objets, ce qui leur donne un aspect et des détails réalistes. Le nombre de TMU dans une carte vidéo détermine sa capacité à traiter les textures. Plus il y a de TMU, plus de textures peuvent être traitées en même temps, ce qui contribue à une meilleure texturation des objets et augmente le réalisme des graphismes. Montre plus
240
max 880
Moyenne: 140.1
272
max 880
Moyenne: 140.1
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
64
max 256
Moyenne: 56.8
88
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
3840
max 17408
Moyenne:
4352
max 17408
Moyenne:
Cœurs de processeur
Le nombre de cœurs de processeur dans une carte vidéo indique le nombre d'unités de calcul indépendantes capables d'effectuer des tâches en parallèle. Plus de cœurs permettent un équilibrage de charge et un traitement plus efficaces de plus de données graphiques, ce qui améliore les performances et la qualité du rendu. Montre plus
60
max 220
Moyenne:
max 220
Moyenne:
Taille du cache L2
Utilisé pour stocker temporairement les données et les instructions utilisées par la carte graphique lors de l'exécution de calculs graphiques. Un cache L2 plus grand permet à la carte graphique de stocker plus de données et d'instructions, ce qui permet d'accélérer le traitement des opérations graphiques. Montre plus
4000
5500
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.
1750 MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
1545 MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
Taille de la texture
Un certain nombre de pixels texturés s'affichent à l'écran toutes les secondes.
432 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
452.9 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
nom de l'architecture
GCN 5.1
Turing
Nom du processeur graphique
Vega 20
Turing TU102
Mémoire
Bande passante mémoire
Il s'agit de la vitesse à laquelle l'appareil stocke ou lit les informations.
1.024 GB/s
max 2656
Moyenne: 257.8 GB/s
616 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
2000 MHz
max 19500
Moyenne: 6984.5 MHz
14000 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
16 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
11 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
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
4096 bit
max 8192
Moyenne: 283.9 bit
352 bit
max 8192
Moyenne: 283.9 bit
Informations générales
Taille du cristal
Les dimensions physiques de la puce sur laquelle se trouvent les transistors, microcircuits et autres composants nécessaires au fonctionnement de la carte vidéo. Plus la taille de la matrice est grande, plus le GPU prend de place sur la carte graphique. Des tailles de matrice plus grandes peuvent fournir plus de ressources informatiques, telles que des cœurs CUDA ou des cœurs de tenseur, ce qui peut entraîner une augmentation des performances et des capacités de traitement graphique. Montre plus
331
max 826
Moyenne: 356.7
754
max 826
Moyenne: 356.7
Longueur
279
max 524
Moyenne: 250.2
max 524
Moyenne: 250.2
Génération
Une nouvelle génération de carte graphique comprend généralement une architecture améliorée, des performances plus élevées, une utilisation plus efficace de la puissance, des capacités graphiques améliorées et de nouvelles fonctionnalités. Montre plus
Vega II
GeForce 20
Fabricant
TSMC
TSMC
Alimentation électrique
Lors du choix d'une alimentation pour une carte vidéo, vous devez prendre en compte les exigences d'alimentation du fabricant de la carte vidéo, ainsi que d'autres composants informatiques. Montre plus
600
max 1300
Moyenne:
max 1300
Moyenne:
Année d'émission
2019
max 2023
Moyenne:
max 2023
Moyenne:
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
295 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.
7 nm
Moyenne: 34.7 nm
12 nm
Moyenne: 34.7 nm
Nombre de transistors
Plus leur nombre est élevé, plus cela indique de puissance de processeur.
13230 million
max 80000
Moyenne: 7150 million
18600 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
127 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
304.7 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
Hauteur
41 mm
max 620
Moyenne: 89.6 mm
130.4 mm
max 620
Moyenne: 89.6 mm
But
Desktop
Desktop
Prix au moment de la sortie
699 $
max 419999
Moyenne: 5679.5 $
$
max 419999
Moyenne: 5679.5 $
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
4.6
max 4.6
Moyenne:
4.5
max 4.6
Moyenne:
DirectX
Utilisé dans les jeux exigeants, offrant des graphismes améliorés
12.1
max 12.2
Moyenne: 11.4
12
max 12.2
Moyenne: 11.4
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
6.4
max 6.7
Moyenne: 5.9
6.5
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
16439
max 30117
Moyenne: 7628.6
21021
max 30117
Moyenne: 7628.6
Score de référence du GPU 3DMark Cloud Gate
140738
max 196940
Moyenne: 80042.3
159878
max 196940
Moyenne: 80042.3
Score de frappe de feu 3DMark
21425
max 39424
Moyenne: 12463
25394
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
26443
max 51062
Moyenne: 11859.1
19568
max 51062
Moyenne: 11859.1
Score de référence du GPU 3DMark 11 Performance
36492
max 59675
Moyenne: 18799.9
45668
max 59675
Moyenne: 18799.9
Résultat du test de performances 3DMark Vantage
59850
max 97329
Moyenne: 37830.6
80902
max 97329
Moyenne: 37830.6
Score de référence du GPU 3DMark Ice Storm
414400
max 539757
Moyenne: 372425.7
504897
max 539757
Moyenne: 372425.7
Résultat du test SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
Le test sw-03 comprend la visualisation et la modélisation d'objets à l'aide de divers effets et techniques graphiques tels que les ombres, l'éclairage, les reflets et autres. Montre plus
84
max 203
Moyenne: 64
76
max 203
Moyenne: 64
Score du test SPECviewperf 12 - Médical
50
max 107
Moyenne: 39.6
49
max 107
Moyenne: 39.6
Score du test SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
49
max 107
Moyenne: 39
49
max 107
Moyenne: 39
Résultat du test SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
106
max 185
Moyenne: 132.8
175
max 185
Moyenne: 132.8
Score du test SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
17
max 21
Moyenne: 10.7
16
max 21
Moyenne: 10.7
Résultat du test SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
60
max 154
Moyenne: 52.5
61
max 154
Moyenne: 52.5
Résultat du test SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
164
max 190
Moyenne: 91.5
118
max 190
Moyenne: 91.5
Résultat du test SPECviewperf 12 - Catia
153
max 190
Moyenne: 88.6
118
max 190
Moyenne: 88.6
Résultat du test SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
169
max 325
Moyenne: 189.5
264
max 325
Moyenne: 189.5
Résultat du test SPECviewperf 12 - 3ds Max
156
max 275
Moyenne: 169.8
260
max 275
Moyenne: 169.8
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
Version HDMI
La dernière version fournit un large canal de transmission de signal en raison du nombre accru de canaux audio, d'images par seconde, etc.
2
max 2.1
Moyenne: 1.9
2
max 2.1
Moyenne: 1.9
DisplayPort
Vous permet de vous connecter à un écran à l'aide de DisplayPort
3
max 4
Moyenne: 2.2
3
max 4
Moyenne: 2.2
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
2
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 AMD Radeon VII se comporte-t-il dans les benchmarks ?

Passmark AMD Radeon VII a marqué 16439 points. La deuxième carte vidéo a marqué 21021 points dans Passmark.

Quels sont les FLOPS des cartes vidéo ?

FLOPS AMD Radeon VII est 13.21 TFLOPS. Mais la deuxième carte vidéo a un FLOPS égal à 14.01 TFLOPS.

Quelle consommation électrique ?

AMD Radeon VII 295 Watts. Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced 250 Watt.

À quelle vitesse AMD Radeon VII et Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced vont-ils ?

AMD Radeon VII fonctionne à 1400 MHz. Dans ce cas, la fréquence maximale atteint 1750 MHz. La fréquence de base d'horloge de Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced atteint 1350 MHz. En mode turbo, il atteint 1545 MHz.

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

AMD Radeon VII prend en charge GDDRIl n'y a pas de données. Installé 16 Go de RAM. Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced fonctionne avec GDDR6. Le second a 11 Go de RAM installés. Sa bande passante est de 1.024 Go/s.

Combien de connecteurs HDMI ont-ils ?

AMD Radeon VII a 1 sorties HDMI. Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced est équipé de sorties HDMI 2.

Quels sont les connecteurs d'alimentation utilisés ?

AMD Radeon VII utilise Il n'y a pas de données. Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced est équipé de Il n'y a pas de données sorties HDMI.

Sur quelle architecture les cartes vidéo sont-elles basées ?

AMD Radeon VII est construit sur GCN 5.1. Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced utilise l'architecture Turing.

Quel processeur graphique est utilisé ?

AMD Radeon VII est équipé de Vega 20. Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced est défini sur Turing TU102.

Combien de voies PCIe

La première carte graphique a 16 voies PCIe. Et la version PCIe est 3. Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced 16 voies PCIe. Version PCIe 3.

Combien de transistors ?

AMD Radeon VII a 13230 millions de transistors. Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced a 18600 millions de transistors