VTX3D HD 7990 V2 VTX3D HD 7990 V2
HIS Radeon R9 Nano HIS Radeon R9 Nano
VS

Сравнение VTX3D HD 7990 V2 vs HIS Radeon R9 Nano

VTX3D HD 7990 V2

VTX3D HD 7990 V2

Рейтинг: 18 баллов
HIS Radeon R9 Nano

WINNER
HIS Radeon R9 Nano

Рейтинг: 27 баллов
Оценка
VTX3D HD 7990 V2
HIS Radeon R9 Nano
Производительность
5
5
Память
3
2
Общая информация
5
5
Функции
6
8
Тесты в бенчмарках
2
3
Порты
0
3

Лучшие технические характеристики и функции

Оценка теста Passmark

VTX3D HD 7990 V2: 5536 HIS Radeon R9 Nano: 8125

Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics

VTX3D HD 7990 V2: 15457 HIS Radeon R9 Nano: 13751

Базовая тактовая частота GPU

VTX3D HD 7990 V2: 950 MHz HIS Radeon R9 Nano: 1000 MHz

Оперативная память

VTX3D HD 7990 V2: 3 GB HIS Radeon R9 Nano: 4 GB

Пропускная способность памяти

VTX3D HD 7990 V2: 288 GB/s HIS Radeon R9 Nano: 512 GB/s

Описание

Видеокарта VTX3D HD 7990 V2 построена на архитектуре GCN 1.0. HIS Radeon R9 Nano на архитектуре GCN 1.2. Первая имеет 4313 млн. транзисторов. Вторая 8900 млн. У VTX3D HD 7990 V2 размер транзисторов составляет 28 нм, против 28.

Базовая тактовая частота у первой видеокарты 950 МГц против 1000 МГц у второй.

Переходим к памяти. VTX3D HD 7990 V2 имеет 3 Гб. На HIS Radeon R9 Nano установлено 3 Гб. Пропускная способность у первой видеокарты составляет 288 Гб/с против 512 Гб/с у второй.

FLOPS у VTX3D HD 7990 V2 составляет 3.97. У HIS Radeon R9 Nano 7.86.

Переходит к тестам в бенчмарках. В бенчмарке Passmark VTX3D HD 7990 V2 набрала 5536 баллов. А вот вторая карта 8125 баллов. В 3DMark первая модель набрала 15457 баллов. Вторая 13751 баллов.

По части интерфейсов. Первая видеокарта подключается с помощью PCIe 3.0 x16. Вторая - PCIe 3.0 x16. У видеокарты VTX3D HD 7990 V2 - версия Directx – 11.1. У видеокарты HIS Radeon R9 Nano -- версия Directx – 12.

Чем HIS Radeon R9 Nano лучше, чем VTX3D HD 7990 V2

  • Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics 15457 против 13751 , больше на 12%
  • Эффективная скорость памяти 6000 MHz против 1000 MHz, больше на 500%
  • Частота памяти GPU 1500 MHz против 500 MHz, больше на 200%

Сравнение VTX3D HD 7990 V2 и HIS Radeon R9 Nano: основные моменты

VTX3D HD 7990 V2
VTX3D HD 7990 V2
HIS Radeon R9 Nano
HIS Radeon R9 Nano
Производительность
Базовая тактовая частота GPU
Графический процессор (GPU) характеризуется высокой тактовой частотой.
950 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
1000 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
Частота памяти GPU
Это - важный аспет, вычисляющий пропускную способность памяти
1500 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
500 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
FLOPS
Измерение вычислительной мощности процесора называется FLOPS.
3.97 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
7.86 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
3 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.:
Объем кэша L1
Объем кэша L1 в видеокартах обычно невелик и измеряется в килобайтах (КБ) или мегабайтах (МБ). Он предназначен для временного хранения наиболее активных и часто используемых данных и инструкций, что позволяет видеокарте быстрее получать доступ к ним и уменьшает задержки при выполнении графических операций. Показать полностью
16
16
Cкорость отрисовки пикселей
Чем выше скорость отрисовки пикселей, тем плавнее и более реалистичное будет отображение графики и движение объектов на экране. Показать полностью
32 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
64 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
128
max 880
Среднее знач.: 140.1
256
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
32
max 256
Среднее знач.: 56.8
64
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
2048
max 17408
Среднее знач.:
4096
max 17408
Среднее знач.:
Процессорные ядра
Количество процессорных ядер в видеокарте указывает на количество независимых вычислительных единиц, способных выполнять задачи параллельно. Большее количество ядер позволяет более эффективно распределять нагрузку и обрабатывать больший объем графических данных, что ведет к повышению производительности и качества визуализации. Показать полностью
32
max 220
Среднее знач.:
max 220
Среднее знач.:
Объем кэша L2
Используется для временного хранения данных и инструкций, используемых видеокартой при выполнении графических вычислений. Больший объем кэша L2 позволяет видеокарте сохранять большее количество данных и инструкций, что способствует увеличению скорости обработки графических операций. Показать полностью
768
2000
Турбо GPU
Если скорость графического процессора опустилась ниже своего лимита, то для повышения производительности, он может перейти на высокую тактовую частоту. Показать полностью
1000 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
Размер текстуры
На экране каждую секунду отображается определенное количество текстурированных пикселей. Показать полностью
144 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
256 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
Название архитектуры
GCN 1.0
GCN 1.2
Название графического процессора
Malta
Fiji
Память
Пропускная способность памяти
Это скорость, с которой устройство сохраняет или считывает информацию.
288 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
512 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
6000 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
1000 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
3 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
384 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
4096 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
Общая информация
Размер кристалла
Физические размеры чипа, на котором располагаются транзисторы, микросхемы и другие компоненты, необходимые для работы видеокарты.Чем больше размер кристалла, тем больше места занимает GPU на плате видеокарты. Большие размеры кристалла могут обеспечивать больше вычислительных ресурсов, таких как ядра CUDA или тензорные ядра, что может привести к повышенной производительности и возможностям обработки графики. Показать полностью
365
max 826
Среднее знач.: 356.7
596
max 826
Среднее знач.: 356.7
Длина
305
max 524
Среднее знач.: 250.2
max 524
Среднее знач.: 250.2
Поколение
Новое поколение видеокарты обычно включает в себя улучшенную архитектуру, более высокую производительность, более эффективное использование энергии, улучшенные графические возможности и новые функции. Показать полностью
Southern Islands
Pirate Islands
Производитель
TSMC
TSMC
Мощность блока питания
При выборе блока питания для видеокарты необходимо учитывать требования производителя видеокарты по мощности, а также других компонентов компьютера. Показать полностью
750
max 1300
Среднее знач.:
max 1300
Среднее знач.:
Год выпуска
2013
max 2023
Среднее знач.:
max 2023
Среднее знач.:
Тепловыделение (TDP)
Требования по теплоотводу (TDP) - максимально возможное количество энергии, рассеиваемое охладительной системой. Чем меньше показатель TDP, тем меньше энергии будет потребляться Показать полностью
375 W
Среднее знач.: 160 W
175 W
Среднее знач.: 160 W
Технологический процесс
Маленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
28 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
4313 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
8900 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
3
max 4
Среднее знач.: 3
3
max 4
Среднее знач.: 3
Ширина
107 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
165 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
Высота
37 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
127 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
4.6
max 4.6
Среднее знач.:
4.5
max 4.6
Среднее знач.:
DirectX
Применяется в требовательных играх, обеспечивая улучшенную графику
11.1
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
5536
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
8125
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
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
15457
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
13751
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
Порты
Выходы DVI
Дают возможность подключиться к дисплею с помощью DVI
1
max 3
Среднее знач.: 1.4
max 3
Среднее знач.: 1.4
mini-DisplayPort
Дают возможность подключиться к дисплею с помощью мини-DisplayPort
4
max 8
Среднее знач.: 2.1
max 8
Среднее знач.: 2.1
Интерфейс
PCIe 3.0 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 VTX3D HD 7990 V2 в бенчмарках?

В Passmark VTX3D HD 7990 V2 набрала 5536 баллов. Вторая видеокарта в Passmark набрала 8125 баллов.

Какой FLOPS у видеокарт?

FLOPS VTX3D HD 7990 V2 составляет 3.97 TFLOPS. А вот у второй видеокарты FLOPS равняется 7.86 TFLOPS.

Какое энергопотребление?

У VTX3D HD 7990 V2 375 Watt. У HIS Radeon R9 Nano 175 Watt.

Насколько быстро работают VTX3D HD 7990 V2 и HIS Radeon R9 Nano?

VTX3D HD 7990 V2 работает на частоте 950 MHz. При этом максимальная частота достигает 1000 MHz. Тактовая базовая частота у HIS Radeon R9 Nano достигает 1000 MHz. В режиме турбо достигает Нет данных MHz.

Какая память у графических карт?

VTX3D HD 7990 V2 поддерживает GDDR5. Установлено 3 GB оперативной памяти. Пропускная способность достигает 288 GB/s. HIS Radeon R9 Nano работает с GDDR5. На второй установлено 4 GB оперативной памяти. Ее пропускная способность составляет 288 GB/s.

Сколько HDMI разъемов имеют?

VTX3D HD 7990 V2 имеет Нет данных HDMI выхода. HIS Radeon R9 Nano оснащена Нет данных HDMI выходами.

Какие разъемы питания используются?

VTX3D HD 7990 V2 использует Нет данных. HIS Radeon R9 Nano оснащена Нет данных HDMI выходами.

На какой архитектуре построены видеокарты?

VTX3D HD 7990 V2 построена на GCN 1.0. HIS Radeon R9 Nano использует архитектуру GCN 1.2.

Какой графический процессор используется?

VTX3D HD 7990 V2 оснащена Malta. На HIS Radeon R9 Nano установлен Fiji.

Сколько линий PCIe

У первой видеокарты 16 линий PCIe. А версия PCIe 3. У HIS Radeon R9 Nano 16 линий PCIe. Версия PCIe 3.

Сколько транзисторов ?

VTX3D HD 7990 V2 имеет 4313 млн. транзисторов. HIS Radeon R9 Nano имеет 8900 млн. транзисторов