AMD Radeon PRO WX 3100 AMD Radeon PRO WX 3100
AMD FirePro W9100 AMD FirePro W9100
VS

Perbandingan AMD Radeon PRO WX 3100 vs AMD FirePro W9100

AMD Radeon PRO WX 3100

AMD Radeon PRO WX 3100

Rating: 9 mata
AMD FirePro W9100

WINNER
AMD FirePro W9100

Rating: 25 mata
Gred
AMD Radeon PRO WX 3100
AMD FirePro W9100
Prestasi
5
5
Ingatan
3
4
Maklumat am
7
7
Fungsi
7
7
Ujian dalam tanda aras
1
2
Pelabuhan
0
3

Spesifikasi dan ciri terbaik

Markah tanda laluan

AMD Radeon PRO WX 3100: 2671 AMD FirePro W9100: 7443

Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate

AMD Radeon PRO WX 3100: 18624 AMD FirePro W9100:

Skor Serangan Kebakaran 3DMark

AMD Radeon PRO WX 3100: 2494 AMD FirePro W9100:

Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics

AMD Radeon PRO WX 3100: 2686 AMD FirePro W9100:

Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11

AMD Radeon PRO WX 3100: 3711 AMD FirePro W9100:

Penerangan

Kad video AMD Radeon PRO WX 3100 adalah berdasarkan seni bina GCN 4.0. AMD FirePro W9100 pada seni bina GCN 2.0. Yang pertama mempunyai 2200 juta transistor. Yang kedua ialah 6200 juta. AMD Radeon PRO WX 3100 mempunyai saiz transistor 14 nm berbanding 28.

Kelajuan jam asas kad video pertama ialah 925 MHz berbanding 930 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih kepada ingatan. AMD Radeon PRO WX 3100 mempunyai 4 GB. AMD FirePro W9100 telah dipasang 4 GB. Lebar jalur kad video pertama ialah 96 Gb/s berbanding 320 Gb/s yang kedua.

FLOPS AMD Radeon PRO WX 3100 ialah 1.21. Di AMD FirePro W9100 5.02.

Pergi ke ujian dalam penanda aras. Dalam penanda aras Passmark, AMD Radeon PRO WX 3100 mendapat 2671 mata. Dan inilah mata kad kedua 7443. Dalam 3DMark, model pertama memperoleh 2686 mata. Mata Tiada data kedua.

Dari segi antara muka. Kad video pertama disambungkan menggunakan PCIe 3.0 x8. Yang kedua ialah PCIe 3.0 x16. Kad video AMD Radeon PRO WX 3100 mempunyai versi Directx 12. Kad video AMD FirePro W9100 -- Versi Directx - 12.

Mengenai penyejukan, AMD Radeon PRO WX 3100 mempunyai 65W keperluan pelesapan haba berbanding 275W untuk AMD FirePro W9100.

Bagaimana AMD FirePro W9100 lebih baik daripada AMD Radeon PRO WX 3100

  • Kelajuan ingatan yang berkesan 6000 MHz против 5000 MHz, lebih lanjut mengenai 20%
  • Kekerapan memori GPU 1500 MHz против 1250 MHz, lebih lanjut mengenai 20%
  • Pelesapan haba (TDP) 65 W против 275 W, kurang oleh -76%

Sorotan Perbandingan AMD Radeon PRO WX 3100 lwn AMD FirePro W9100

AMD Radeon PRO WX 3100
AMD Radeon PRO WX 3100
AMD FirePro W9100
AMD FirePro W9100
Prestasi
Jam asas GPU
Unit pemprosesan grafik (GPU) dicirikan oleh kelajuan jam yang tinggi.
925 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
930 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
Kekerapan memori GPU
Ini adalah aspek penting semasa mengira lebar jalur memori
1500 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
1250 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
FLOPS
Pengukuran kuasa pemprosesan pemproses dipanggil FLOPS.
1.21 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
5.02 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
Ram
RAM dalam kad grafik (juga dikenali sebagai memori video atau VRAM) ialah jenis memori khas yang digunakan oleh kad grafik untuk menyimpan data grafik. Ia berfungsi sebagai penimbal sementara untuk tekstur, shader, geometri dan sumber grafik lain yang diperlukan untuk memaparkan imej pada skrin. Lebih banyak RAM membolehkan kad grafik berfungsi dengan lebih banyak data dan mengendalikan pemandangan grafik yang lebih kompleks dengan resolusi dan perincian tinggi. Tunjukkan Penuh
4 GB
max 128
Average: 4.6 GB
16 GB
max 128
Average: 4.6 GB
Bilangan lorong PCIe
Bilangan lorong PCIe dalam kad video menentukan kelajuan dan lebar jalur pemindahan data antara kad video dan komponen komputer lain melalui antara muka PCIe. Lebih banyak lorong PCIe yang ada pada kad video, lebih banyak lebar jalur dan keupayaan untuk berkomunikasi dengan komponen komputer lain. Tunjukkan Penuh
8
max 16
Average:
16
max 16
Average:
Kelajuan pemaparan piksel
Semakin tinggi kelajuan pemaparan piksel, semakin licin dan lebih realistik paparan grafik dan pergerakan objek pada skrin.
20 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
60 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
TMU
Bertanggungjawab untuk mentekstur objek dalam grafik 3D. TMU menyediakan tekstur pada permukaan objek, yang memberikan rupa dan perincian yang realistik. Bilangan TMU dalam kad video menentukan keupayaannya untuk memproses tekstur. Lebih banyak TMU, lebih banyak tekstur boleh diproses pada masa yang sama, yang menyumbang kepada tekstur objek yang lebih baik dan meningkatkan realisme grafik. Tunjukkan Penuh
32
max 880
Average: 140.1
176
max 880
Average: 140.1
ROP
Bertanggungjawab untuk pemprosesan akhir piksel dan paparannya pada skrin. ROP melakukan pelbagai operasi pada piksel, seperti menggabungkan warna, menggunakan ketelusan dan menulis pada framebuffer. Bilangan ROP dalam kad video mempengaruhi keupayaannya untuk memproses dan memaparkan grafik. Lebih banyak ROP, lebih banyak piksel dan serpihan imej boleh diproses dan dipaparkan pada skrin pada masa yang sama. Bilangan ROP yang lebih tinggi biasanya menghasilkan pemaparan grafik yang lebih pantas dan cekap serta prestasi yang lebih baik dalam permainan dan aplikasi grafik. Tunjukkan Penuh
16
max 256
Average: 56.8
64
max 256
Average: 56.8
Bilangan blok shader
Bilangan unit shader dalam kad video merujuk kepada bilangan pemproses selari yang melakukan operasi pengiraan dalam GPU. Lebih banyak unit shader dalam kad video, lebih banyak sumber pengkomputeran tersedia untuk memproses tugas grafik. Tunjukkan Penuh
512
max 17408
Average:
2816
max 17408
Average:
Teras pemproses
Bilangan teras pemproses dalam kad video menunjukkan bilangan unit pengkomputeran bebas yang mampu melaksanakan tugas secara selari. Lebih banyak teras membolehkan pengimbangan beban dan pemprosesan lebih banyak data grafik yang lebih cekap, yang membawa kepada prestasi dan kualiti pemaparan yang lebih baik. Tunjukkan Penuh
8
max 220
Average:
44
max 220
Average:
Saiz cache L2
Digunakan untuk menyimpan data sementara dan arahan yang digunakan oleh kad grafik semasa melakukan pengiraan grafik. Cache L2 yang lebih besar membolehkan kad grafik menyimpan lebih banyak data dan arahan, yang membantu mempercepatkan pemprosesan operasi grafik. Tunjukkan Penuh
512
1024
GPU Turbo
Jika kelajuan GPU telah menurun di bawah hadnya, maka untuk meningkatkan prestasi, ia boleh pergi ke kelajuan jam yang tinggi.
1219 MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
Saiz tekstur
Sebilangan piksel bertekstur tertentu dipaparkan pada skrin setiap saat.
39.01 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
163.7 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
nama seni bina
GCN 4.0
GCN 2.0
nama GPU
Lexa
Hawaii
Ingatan
Lebar Jalur Memori
Ini ialah kadar di mana peranti menyimpan atau membaca maklumat.
96 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
320 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
Kelajuan ingatan yang berkesan
Kadar jam memori berkesan dikira daripada saiz dan kadar pemindahan maklumat memori. Prestasi peranti dalam aplikasi bergantung pada kekerapan jam. Lebih tinggi ia, lebih baik. Tunjukkan Penuh
6000 MHz
max 19500
Average: 6984.5 MHz
5000 MHz
max 19500
Average: 6984.5 MHz
Ram
RAM dalam kad grafik (juga dikenali sebagai memori video atau VRAM) ialah jenis memori khas yang digunakan oleh kad grafik untuk menyimpan data grafik. Ia berfungsi sebagai penimbal sementara untuk tekstur, shader, geometri dan sumber grafik lain yang diperlukan untuk memaparkan imej pada skrin. Lebih banyak RAM membolehkan kad grafik berfungsi dengan lebih banyak data dan mengendalikan pemandangan grafik yang lebih kompleks dengan resolusi dan perincian tinggi. Tunjukkan Penuh
4 GB
max 128
Average: 4.6 GB
16 GB
max 128
Average: 4.6 GB
Versi memori GDDR
Versi terkini memori GDDR menyediakan kadar pemindahan data yang tinggi untuk prestasi keseluruhan yang lebih baik.
5
max 6
Average: 4.9
5
max 6
Average: 4.9
Lebar bas memori
Bas memori yang luas bermakna ia boleh memindahkan lebih banyak maklumat dalam satu kitaran. Sifat ini mempengaruhi prestasi memori serta prestasi keseluruhan kad grafik peranti. Tunjukkan Penuh
128 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
512 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
Maklumat am
Saiz kristal
Dimensi fizikal cip di mana transistor, litar mikro dan komponen lain yang diperlukan untuk pengendalian kad video terletak. Lebih besar saiz dadu, lebih banyak ruang yang digunakan oleh GPU pada kad grafik. Saiz cetakan yang lebih besar boleh menyediakan lebih banyak sumber pengkomputeran, seperti teras CUDA atau teras tensor, yang boleh membawa kepada peningkatan prestasi dan keupayaan pemprosesan grafik. Tunjukkan Penuh
103
max 826
Average: 356.7
438
max 826
Average: 356.7
Panjang
170
max 524
Average: 250.2
275
max 524
Average: 250.2
Generasi
Kad grafik generasi baharu biasanya termasuk seni bina yang dipertingkatkan, prestasi yang lebih tinggi, penggunaan kuasa yang lebih cekap, keupayaan grafik yang dipertingkatkan dan ciri baharu. Tunjukkan Penuh
Radeon Pro
FirePro
Pengeluar
GlobalFoundries
TSMC
Kuasa bekalan kuasa
Apabila memilih bekalan kuasa untuk kad video, anda mesti mengambil kira keperluan kuasa pengeluar kad video, serta komponen komputer lain.
250
max 1300
Average:
600
max 1300
Average:
Tahun terbitan
2017
max 2023
Average:
2014
max 2023
Average:
Pelesapan haba (TDP)
Keperluan pelesapan haba (TDP) ialah jumlah maksimum tenaga yang boleh dilesapkan oleh sistem penyejukan. Semakin rendah TDP, semakin kurang kuasa yang akan digunakan. Tunjukkan Penuh
65 W
Average: 160 W
275 W
Average: 160 W
Proses teknologi
Saiz semikonduktor yang kecil bermakna ini adalah cip generasi baharu.
14 nm
Average: 34.7 nm
28 nm
Average: 34.7 nm
Bilangan transistor
Semakin tinggi bilangan mereka, semakin banyak kuasa pemproses yang ditunjukkan.
2200 million
max 80000
Average: 7150 million
6200 million
max 80000
Average: 7150 million
versi PCIe
Kelajuan yang agak besar bagi kad pengembangan yang digunakan untuk menyambungkan komputer ke perkakasan disediakan. Versi yang dikemas kini mempunyai daya pengeluaran yang mengagumkan dan memberikan prestasi tinggi. Tunjukkan Penuh
3
max 4
Average: 3
3
max 4
Average: 3
Lebar
67 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
109 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
Tujuan
Mobile Workstations
Workstation
Harga semasa dikeluarkan
199 $
max 419999
Average: 5679.5 $
$
max 419999
Average: 5679.5 $
Fungsi
Versi OpenGL
OpenGL menyediakan akses kepada keupayaan perkakasan kad grafik untuk memaparkan objek grafik 2D dan 3D. Versi baharu OpenGL mungkin termasuk sokongan untuk kesan grafik baharu, pengoptimuman prestasi, pembetulan pepijat dan peningkatan lain. Tunjukkan Penuh
4.6
max 4.6
Average:
4.6
max 4.6
Average:
DirectX
Digunakan dalam permainan yang mencabar, menyediakan grafik yang lebih baik
12
max 12.2
Average: 11.4
12
max 12.2
Average: 11.4
Versi model shader
Lebih tinggi versi model shader dalam kad video, lebih banyak fungsi dan kemungkinan tersedia untuk kesan grafik pengaturcaraan.
6.4
max 6.7
Average: 5.9
6.3
max 6.7
Average: 5.9
Ujian dalam tanda aras
Markah tanda laluan
Ujian Kad Video Passmark ialah program untuk mengukur dan membandingkan prestasi sistem grafik. Ia menjalankan pelbagai ujian dan pengiraan untuk menilai kelajuan dan prestasi kad grafik dalam pelbagai bidang. Tunjukkan Penuh
2671
max 30117
Average: 7628.6
7443
max 30117
Average: 7628.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate
18624
max 196940
Average: 80042.3
max 196940
Average: 80042.3
Skor Serangan Kebakaran 3DMark
2494
max 39424
Average: 12463
max 39424
Average: 12463
Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics
Ia mengukur dan membandingkan keupayaan kad grafik untuk mengendalikan grafik 3D resolusi tinggi dengan pelbagai kesan grafik. Ujian Fire Strike Graphics termasuk pemandangan yang kompleks, pencahayaan, bayang-bayang, zarah, pantulan dan kesan grafik lain untuk menilai prestasi kad grafik dalam permainan dan senario grafik lain yang menuntut. Tunjukkan Penuh
2686
max 51062
Average: 11859.1
max 51062
Average: 11859.1
Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11
3711
max 59675
Average: 18799.9
max 59675
Average: 18799.9
Skor ujian Prestasi 3DMark Vantage
11766
max 97329
Average: 37830.6
max 97329
Average: 37830.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Ice Storm
177324
max 539757
Average: 372425.7
max 539757
Average: 372425.7
Skor ujian SPECviewperf 12 - Solidworks
29
max 203
Average: 62.4
max 203
Average: 62.4
Skor ujian SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
Ujian sw-03 merangkumi visualisasi dan pemodelan objek menggunakan pelbagai kesan dan teknik grafik seperti bayang-bayang, pencahayaan, pantulan dan lain-lain. Tunjukkan Penuh
29
max 203
Average: 64
max 203
Average: 64
Penilaian ujian SPECviewperf 12 - Siemens NX
17
max 213
Average: 14
max 213
Average: 14
Skor ujian SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01
Ujian showcase-01 ialah adegan dengan model dan kesan 3D kompleks yang menunjukkan keupayaan sistem grafik dalam memproses adegan kompleks.
6
max 239
Average: 121.3
max 239
Average: 121.3
Skor ujian SPECviewperf 12 - Showcase
6
max 180
Average: 108.4
max 180
Average: 108.4
Skor ujian SPECviewperf 12 - Perubatan
4
max 107
Average: 39.6
max 107
Average: 39.6
Skor ujian SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
4
max 107
Average: 39
max 107
Average: 39
Skor ujian SPECviewperf 12 - Maya
11
max 182
Average: 129.8
max 182
Average: 129.8
Skor ujian SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
11
max 185
Average: 132.8
max 185
Average: 132.8
Penilaian Ujian SPECviewperf 12 - Creo
18
max 154
Average: 49.5
max 154
Average: 49.5
Skor ujian SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
18
max 154
Average: 52.5
max 154
Average: 52.5
Skor ujian SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
16
max 190
Average: 91.5
max 190
Average: 91.5
Skor ujian SPECviewperf 12 - Catia
16
max 190
Average: 88.6
max 190
Average: 88.6
Pelabuhan
mini-DisplayPort
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DisplayPort mini
2
max 8
Average: 2.1
6
max 8
Average: 2.1
Antara muka
PCIe 3.0 x8
PCIe 3.0 x16

FAQ

Bagaimanakah prestasi pemproses AMD Radeon PRO WX 3100 dalam penanda aras?

Tanda laluan AMD Radeon PRO WX 3100 mendapat 2671 mata. Kad video kedua memperoleh 7443 mata dalam Tanda Laluan.

Apakah FLOPS yang ada pada kad video?

FLOPS AMD Radeon PRO WX 3100 ialah 1.21 TFLOPS. Tetapi kad video kedua mempunyai FLOPS bersamaan dengan 5.02 TFLOPS.

Apakah penggunaan kuasa?

AMD Radeon PRO WX 3100 65 Watt. AMD FirePro W9100 275 Watt.

Berapa pantaskah AMD Radeon PRO WX 3100 dan AMD FirePro W9100?

AMD Radeon PRO WX 3100 beroperasi pada 925 MHz. Dalam kes ini, kekerapan maksimum mencapai 1219 MHz. Kekerapan asas jam AMD FirePro W9100 mencapai 930 MHz. Dalam mod turbo ia mencapai Tiada data MHz.

Apakah jenis memori yang ada pada kad grafik?

AMD Radeon PRO WX 3100 menyokong GDDR5. Memasang 4 GB RAM. Throughput mencecah 96 GB/s. AMD FirePro W9100 berfungsi dengan GDDR5. Yang kedua mempunyai 16 GB RAM dipasang. Lebar jalurnya ialah 96 GB/s.

Berapa bilangan penyambung HDMI yang mereka ada?

AMD Radeon PRO WX 3100 mempunyai Tiada data output HDMI. AMD FirePro W9100 dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Apakah penyambung kuasa yang digunakan?

AMD Radeon PRO WX 3100 menggunakan Tiada data. AMD FirePro W9100 dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Kad video berdasarkan seni bina apa?

AMD Radeon PRO WX 3100 dibina pada GCN 4.0. AMD FirePro W9100 menggunakan seni bina GCN 2.0.

Apakah pemproses grafik yang sedang digunakan?

AMD Radeon PRO WX 3100 dilengkapi dengan Lexa. AMD FirePro W9100 ditetapkan kepada Hawaii.

Berapa banyak lorong PCIe

Kad grafik pertama mempunyai 8 lorong PCIe. Dan versi PCIe ialah 3. AMD FirePro W9100 8 lorong PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

AMD Radeon PRO WX 3100 mempunyai 2200 juta transistor. AMD FirePro W9100 mempunyai 6200 juta transistor