AMD FirePro W9100 AMD FirePro W9100
Asus Radeon RX 560 4GB Asus Radeon RX 560 4GB
VS

Perbandingan AMD FirePro W9100 vs Asus Radeon RX 560 4GB

AMD FirePro W9100

WINNER
AMD FirePro W9100

Rating: 25 mata
Asus Radeon RX 560 4GB

Asus Radeon RX 560 4GB

Rating: 12 mata
Gred
AMD FirePro W9100
Asus Radeon RX 560 4GB
Prestasi
5
6
Ingatan
4
3
Maklumat am
7
7
Fungsi
7
7
Ujian dalam tanda aras
2
1
Pelabuhan
3
4

Spesifikasi dan ciri terbaik

Markah tanda laluan

AMD FirePro W9100: 7443 Asus Radeon RX 560 4GB: 3624

Jam asas GPU

AMD FirePro W9100: 930 MHz Asus Radeon RX 560 4GB: 1175 MHz

Ram

AMD FirePro W9100: 16 GB Asus Radeon RX 560 4GB: 4 GB

Lebar Jalur Memori

AMD FirePro W9100: 320 GB/s Asus Radeon RX 560 4GB: 112 GB/s

Kelajuan ingatan yang berkesan

AMD FirePro W9100: 5000 MHz Asus Radeon RX 560 4GB: 7000 MHz

Penerangan

Kad video AMD FirePro W9100 adalah berdasarkan seni bina GCN 2.0. Asus Radeon RX 560 4GB pada seni bina GCN 4.0. Yang pertama mempunyai 6200 juta transistor. Yang kedua ialah 3000 juta. AMD FirePro W9100 mempunyai saiz transistor 28 nm berbanding 14.

Kelajuan jam asas kad video pertama ialah 930 MHz berbanding 1175 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih kepada ingatan. AMD FirePro W9100 mempunyai 16 GB. Asus Radeon RX 560 4GB telah dipasang 16 GB. Lebar jalur kad video pertama ialah 320 Gb/s berbanding 112 Gb/s yang kedua.

FLOPS AMD FirePro W9100 ialah 5.02. Di Asus Radeon RX 560 4GB 2.5.

Pergi ke ujian dalam penanda aras. Dalam penanda aras Passmark, AMD FirePro W9100 mendapat 7443 mata. Dan inilah mata kad kedua 3624. Dalam 3DMark, model pertama memperoleh Tiada data mata. Mata Tiada data kedua.

Dari segi antara muka. Kad video pertama disambungkan menggunakan PCIe 3.0 x16. Yang kedua ialah PCIe 3.0 x8. Kad video AMD FirePro W9100 mempunyai versi Directx 12. Kad video Asus Radeon RX 560 4GB -- Versi Directx - 12.

Mengenai penyejukan, AMD FirePro W9100 mempunyai 275W keperluan pelesapan haba berbanding 75W untuk Asus Radeon RX 560 4GB.

Bagaimana AMD FirePro W9100 lebih baik daripada Asus Radeon RX 560 4GB

  • Markah tanda laluan 7443 против 3624 , lebih lanjut mengenai 105%
  • Ram 16 GB против 4 GB, lebih lanjut mengenai 300%
  • Lebar Jalur Memori 320 GB/s против 112 GB/s, lebih lanjut mengenai 186%
  • FLOPS 5.02 TFLOPS против 2.5 TFLOPS, lebih lanjut mengenai 101%

Sorotan Perbandingan AMD FirePro W9100 lwn Asus Radeon RX 560 4GB

AMD FirePro W9100
AMD FirePro W9100
Asus Radeon RX 560 4GB
Asus Radeon RX 560 4GB
Prestasi
Jam asas GPU
Unit pemprosesan grafik (GPU) dicirikan oleh kelajuan jam yang tinggi.
930 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
1175 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
Kekerapan memori GPU
Ini adalah aspek penting semasa mengira lebar jalur memori
1250 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
FLOPS
Pengukuran kuasa pemprosesan pemproses dipanggil FLOPS.
5.02 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
2.5 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
16 GB
max 128
Average: 4.6 GB
4 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
16
max 16
Average:
8
max 16
Average:
Kelajuan pemaparan piksel
Semakin tinggi kelajuan pemaparan piksel, semakin licin dan lebih realistik paparan grafik dan pergerakan objek pada skrin.
60 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
20.4 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
176
max 880
Average: 140.1
64
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
64
max 256
Average: 56.8
16
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
2816
max 17408
Average:
1024
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
44
max 220
Average:
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
1024
1024
Saiz tekstur
Sebilangan piksel bertekstur tertentu dipaparkan pada skrin setiap saat.
163.7 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
81.6 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
nama seni bina
GCN 2.0
GCN 4.0
nama GPU
Hawaii
Polaris 21
Ingatan
Lebar Jalur Memori
Ini ialah kadar di mana peranti menyimpan atau membaca maklumat.
320 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
112 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
5000 MHz
max 19500
Average: 6984.5 MHz
7000 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
16 GB
max 128
Average: 4.6 GB
4 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
512 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
128 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
438
max 826
Average: 356.7
123
max 826
Average: 356.7
Panjang
275
max 524
Average: 250.2
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
FirePro
Polaris
Pengeluar
TSMC
GlobalFoundries
Kuasa bekalan kuasa
Apabila memilih bekalan kuasa untuk kad video, anda mesti mengambil kira keperluan kuasa pengeluar kad video, serta komponen komputer lain.
600
max 1300
Average:
max 1300
Average:
Tahun terbitan
2014
max 2023
Average:
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
275 W
Average: 160 W
75 W
Average: 160 W
Proses teknologi
Saiz semikonduktor yang kecil bermakna ini adalah cip generasi baharu.
28 nm
Average: 34.7 nm
14 nm
Average: 34.7 nm
Bilangan transistor
Semakin tinggi bilangan mereka, semakin banyak kuasa pemproses yang ditunjukkan.
6200 million
max 80000
Average: 7150 million
3000 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
109 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
221 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
Tujuan
Workstation
Desktop
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:
4.5
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.
6.3
max 6.7
Average: 5.9
6.4
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
7443
max 30117
Average: 7628.6
3624
max 30117
Average: 7628.6
Pelabuhan
S-Video
S-Video dalam kad grafik merujuk kepada antara muka video yang digunakan untuk menghantar isyarat video analog.
Ya
Tiada data
mini-DisplayPort
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DisplayPort mini
6
max 8
Average: 2.1
max 8
Average: 2.1
Antara muka
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x8

FAQ

Bagaimanakah prestasi pemproses AMD FirePro W9100 dalam penanda aras?

Tanda laluan AMD FirePro W9100 mendapat 7443 mata. Kad video kedua memperoleh 3624 mata dalam Tanda Laluan.

Apakah FLOPS yang ada pada kad video?

FLOPS AMD FirePro W9100 ialah 5.02 TFLOPS. Tetapi kad video kedua mempunyai FLOPS bersamaan dengan 2.5 TFLOPS.

Apakah penggunaan kuasa?

AMD FirePro W9100 275 Watt. Asus Radeon RX 560 4GB 75 Watt.

Berapa pantaskah AMD FirePro W9100 dan Asus Radeon RX 560 4GB?

AMD FirePro W9100 beroperasi pada 930 MHz. Dalam kes ini, kekerapan maksimum mencapai Tiada data MHz. Kekerapan asas jam Asus Radeon RX 560 4GB mencapai 1175 MHz. Dalam mod turbo ia mencapai 1275 MHz.

Apakah jenis memori yang ada pada kad grafik?

AMD FirePro W9100 menyokong GDDR5. Memasang 16 GB RAM. Throughput mencecah 320 GB/s. Asus Radeon RX 560 4GB berfungsi dengan GDDR5. Yang kedua mempunyai 4 GB RAM dipasang. Lebar jalurnya ialah 320 GB/s.

Berapa bilangan penyambung HDMI yang mereka ada?

AMD FirePro W9100 mempunyai Tiada data output HDMI. Asus Radeon RX 560 4GB dilengkapi dengan 1 output HDMI.

Apakah penyambung kuasa yang digunakan?

AMD FirePro W9100 menggunakan Tiada data. Asus Radeon RX 560 4GB dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Kad video berdasarkan seni bina apa?

AMD FirePro W9100 dibina pada GCN 2.0. Asus Radeon RX 560 4GB menggunakan seni bina GCN 4.0.

Apakah pemproses grafik yang sedang digunakan?

AMD FirePro W9100 dilengkapi dengan Hawaii. Asus Radeon RX 560 4GB ditetapkan kepada Polaris 21.

Berapa banyak lorong PCIe

Kad grafik pertama mempunyai 16 lorong PCIe. Dan versi PCIe ialah 3. Asus Radeon RX 560 4GB 16 lorong PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

AMD FirePro W9100 mempunyai 6200 juta transistor. Asus Radeon RX 560 4GB mempunyai 3000 juta transistor