EVGA GeForce GTX 470 Superclocked EVGA GeForce GTX 470 Superclocked
Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming
VS

Сравнение EVGA GeForce GTX 470 Superclocked vs Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked

Рейтинг: 10 баллов
Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming

WINNER
Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming

Рейтинг: 21 баллов
Оценка
EVGA GeForce GTX 470 Superclocked
Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming
Производительность
4
5
Память
2
3
Общая информация
0
5
Функции
6
8
Тесты в бенчмарках
1
2
Порты
0
4

Лучшие технические характеристики и функции

Оценка теста Passmark

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked: 3146 Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming: 6260

Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked: 25292 Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming: 50952

Оценка теста 3DMark Fire Strike Score

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked: 2353 Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming: 7233

Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked: 2708 Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming: 8255

Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked: 4264 Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming: 12246

Описание

Видеокарта EVGA GeForce GTX 470 Superclocked построена на архитектуре Fermi. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming на архитектуре GCN 3.0. Первая имеет 3100 млн. транзисторов. Вторая 5000 млн. У EVGA GeForce GTX 470 Superclocked размер транзисторов составляет 40 нм, против 28.

Базовая тактовая частота у первой видеокарты 625 МГц против 990 МГц у второй.

Переходим к памяти. EVGA GeForce GTX 470 Superclocked имеет 1 Гб. На Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming установлено 1 Гб. Пропускная способность у первой видеокарты составляет 136 Гб/с против 182.4 Гб/с у второй.

FLOPS у EVGA GeForce GTX 470 Superclocked составляет 1.1. У Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming 3.41.

Переходит к тестам в бенчмарках. В бенчмарке Passmark EVGA GeForce GTX 470 Superclocked набрала 3146 баллов. А вот вторая карта 6260 баллов. В 3DMark первая модель набрала 2708 баллов. Вторая 8255 баллов.

По части интерфейсов. Первая видеокарта подключается с помощью PCIe 2.0 x16. Вторая - PCIe 3.0 x16. У видеокарты EVGA GeForce GTX 470 Superclocked - версия Directx – 11. У видеокарты Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming -- версия Directx – 12.

Чем Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming лучше, чем EVGA GeForce GTX 470 Superclocked

Сравнение EVGA GeForce GTX 470 Superclocked и Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming: основные моменты

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked
EVGA GeForce GTX 470 Superclocked
Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming
Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming
Производительность
Базовая тактовая частота GPU
Графический процессор (GPU) характеризуется высокой тактовой частотой.
625 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
990 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
Частота памяти GPU
Это - важный аспет, вычисляющий пропускную способность памяти
851 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
1425 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
FLOPS
Измерение вычислительной мощности процесора называется FLOPS.
1.1 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
3.41 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
Оперативная память
Оперативная память в видеокартах (также известная как видеопамять или VRAM) является специальным типом памяти, используемым видеокартой для хранения графических данных. Она служит как буфер для временного хранения текстур, шейдеров, геометрии и других графических ресурсов, которые необходимы для отображения изображений на экране. Больший объем оперативной памяти позволяет видеокарте работать с большими объемами данных и обрабатывать более сложные графические сцены с высоким разрешением и детализацией. Показать полностью
1 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
4 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Количество линий PCIe
Количество линий PCIe в видеокартах определяет скорость и пропускную способность передачи данных между видеокартой и другими компонентами компьютера через интерфейс PCIe. Чем больше количество линий PCIe в видеокарте, тем больше пропускная способность и возможность обмена данными с другими компонентами компьютера. Показать полностью
16
max 16
Среднее знач.:
16
max 16
Среднее знач.:
Cкорость отрисовки пикселей
Чем выше скорость отрисовки пикселей, тем плавнее и более реалистичное будет отображение графики и движение объектов на экране. Показать полностью
17.5 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
31.7 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
TMUs
Отвечает за текстурирование объектов в трехмерной графике. TMU обеспечивает нанесение текстур на поверхности объектов, что придает им реалистичный вид и детализацию. Количество TMUs в видеокарте определяет ее способность обрабатывать текстуры. Чем больше TMUs, тем больше текстур может быть обработано одновременно, что способствует более качественному текстурированию объектов и повышает реалистичность графики. Показать полностью
56
max 880
Среднее знач.: 140.1
112
max 880
Среднее знач.: 140.1
ROPs
Отвечает за окончательную обработку пикселей и их вывод на экран. ROPs выполняют различные операции над пикселями, такие как смешивание цветов, наложение прозрачности и запись в буфер кадра. Количество ROPs в видеокарте влияет на ее способность обрабатывать и выводить графические элементы. Чем больше ROPs, тем больше пикселей и фрагментов изображения может быть обработано и выведено на экран одновременно. Более высокое количество ROPs обычно ведет к более быстрому и эффективному рендерингу графики и более высокой производительности в играх и графических приложениях. Показать полностью
40
max 256
Среднее знач.: 56.8
32
max 256
Среднее знач.: 56.8
Number of shading blocks
Количество шейдерных блоков в видеокартах относится к количеству параллельных обработчиков, которые выполняют вычислительные операции в графическом процессоре. Чем больше шейдерных блоков в видеокарте, тем больше вычислительных ресурсов доступно для обработки графических задач. Показать полностью
448
max 17408
Среднее знач.:
1792
max 17408
Среднее знач.:
Размер текстуры
На экране каждую секунду отображается определенное количество текстурированных пикселей. Показать полностью
35 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
110.9 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
Название архитектуры
Fermi
GCN 3.0
Название графического процессора
GF100
Antigua
Память
Пропускная способность памяти
Это скорость, с которой устройство сохраняет или считывает информацию.
136 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
182.4 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
Эффективная скорость памяти
Эффективная тактовая частота памяти вычисляется из размера и скорости передачи информации памяти. Производительность устройства в приложениях зависит от тактовой частоты. Чем она выше, тем лучше. Показать полностью
3404 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
5700 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
Оперативная память
Оперативная память в видеокартах (также известная как видеопамять или VRAM) является специальным типом памяти, используемым видеокартой для хранения графических данных. Она служит как буфер для временного хранения текстур, шейдеров, геометрии и других графических ресурсов, которые необходимы для отображения изображений на экране. Больший объем оперативной памяти позволяет видеокарте работать с большими объемами данных и обрабатывать более сложные графические сцены с высоким разрешением и детализацией. Показать полностью
1 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
4 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Версии GDDR памяти
Последние версии GDDR памяти обеспечивают высокую скорость передачи данных, что позволяет повысить производительность в целом Показать полностью
5
max 6
Среднее знач.: 4.9
5
max 6
Среднее знач.: 4.9
Разрядность шины памяти
Широкая шина памяти говорит о том, что за один цикл она может передать больше информации. Это свойство влияет на производительность памяти, а также на общую производительность видеокарты устройства. Показать полностью
320 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
Общая информация
Тепловыделение (TDP)
Требования по теплоотводу (TDP) - максимально возможное количество энергии, рассеиваемое охладительной системой. Чем меньше показатель TDP, тем меньше энергии будет потребляться Показать полностью
215 W
Среднее знач.: 160 W
190 W
Среднее знач.: 160 W
Технологический процесс
Маленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
40 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
28 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
Количество транзисторов
Чем выше их число, тем о большей мощности процессора это свидетельствует
3100 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
5000 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
Версия PCIe
Обеспечивается немалая скорость карты расширения, используемой для подключения компьютера к периферии. Обновленные версии отличаются внушительной пропускной способностью и обеспечивают высокую производительность. Показать полностью
2
max 4
Среднее знач.: 3
3
max 4
Среднее знач.: 3
Ширина
241 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
221 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
Высота
111 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
114 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
Функции
Версия OpenGL
OpenGL обеспечивает доступ к аппаратным возможностям видеокарты для отображения двухмерных и трехмерных графических объектов. Новые версии OpenGL могут включать в себя поддержку новых графических эффектов, оптимизации производительности, исправления ошибок и другие улучшения. Показать полностью
4.3
max 4.6
Среднее знач.:
4.5
max 4.6
Среднее знач.:
DirectX
Применяется в требовательных играх, обеспечивая улучшенную графику
11
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
12
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
Версия шейдерной модели
Чем более высокая версия шейдерной модели в видеокарте, тем больше функций и возможностей доступно для программирования графических эффектов. Показать полностью
5.1
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
6.3
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
Тесты в бенчмарках
Оценка теста Passmark
Тест Passmark в видеокартах представляет собой программу для измерения и сравнения производительности графической системы. Он проводит различные тесты и вычисления, чтобы оценить скорость и эффективность видеокарты в различных областях Показать полностью
3146
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
6260
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU
25292
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
50952
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
Оценка теста 3DMark Fire Strike Score
2353
max 39424
Среднее знач.: 12463
7233
max 39424
Среднее знач.: 12463
Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics
Он измеряет и сравнивает способность видеокарты обрабатывать трехмерную графику в высоком разрешении и с различными графическими эффектами. Тест Fire Strike Graphics включает в себя сложные сцены, освещение, тени, частицы, отражения и другие графические эффекты, чтобы оценить производительность видеокарты в игровых и других требовательных графических сценариях. Показать полностью
2708
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
8255
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU
4264
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
12246
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
Оценка теста 3DMark Vantage Performance
16451
max 97329
Среднее знач.: 37830.6
29856
max 97329
Среднее знач.: 37830.6
Оценка теста Octane Render OctaneBench
Специальный тест, который используется для оценки производительности видеокарт в рендеринге с использованием движка Octane Render. Показать полностью
43
max 128
Среднее знач.: 47.1
max 128
Среднее знач.: 47.1
Порты
Имеет hdmi выход
Наличие выхода HDMI позволяет подключать устройства с портами HDMI или мини-HDMI. Они могут передавать видео и аудио на дисплей. Показать полностью
Есть
Есть
Выходы DVI
Дают возможность подключиться к дисплею с помощью DVI
2
max 3
Среднее знач.: 1.4
2
max 3
Среднее знач.: 1.4
Интерфейс
PCIe 2.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Цифровой интерфейс, который используется для передачи аудио и видео сигналов высокого разрешения. Показать полностью
Есть
Есть

FAQ

Как проявляет себя процессор EVGA GeForce GTX 470 Superclocked в бенчмарках?

В Passmark EVGA GeForce GTX 470 Superclocked набрала 3146 баллов. Вторая видеокарта в Passmark набрала 6260 баллов.

Какой FLOPS у видеокарт?

FLOPS EVGA GeForce GTX 470 Superclocked составляет 1.1 TFLOPS. А вот у второй видеокарты FLOPS равняется 3.41 TFLOPS.

Какое энергопотребление?

У EVGA GeForce GTX 470 Superclocked 215 Watt. У Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming 190 Watt.

Насколько быстро работают EVGA GeForce GTX 470 Superclocked и Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked работает на частоте 625 MHz. При этом максимальная частота достигает Нет данных MHz. Тактовая базовая частота у Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming достигает 990 MHz. В режиме турбо достигает Нет данных MHz.

Какая память у графических карт?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked поддерживает GDDR5. Установлено 1 GB оперативной памяти. Пропускная способность достигает 136 GB/s. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming работает с GDDR5. На второй установлено 4 GB оперативной памяти. Ее пропускная способность составляет 136 GB/s.

Сколько HDMI разъемов имеют?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked имеет Нет данных HDMI выхода. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming оснащена 1 HDMI выходами.

Какие разъемы питания используются?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked использует Нет данных. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming оснащена Нет данных HDMI выходами.

На какой архитектуре построены видеокарты?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked построена на Fermi. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming использует архитектуру GCN 3.0.

Какой графический процессор используется?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked оснащена GF100. На Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming установлен Antigua.

Сколько линий PCIe

У первой видеокарты 16 линий PCIe. А версия PCIe 2. У Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming 16 линий PCIe. Версия PCIe 2.

Сколько транзисторов ?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked имеет 3100 млн. транзисторов. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming имеет 5000 млн. транзисторов