AMD Radeon R9 Nano AMD Radeon R9 Nano
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
VS

Perbandingan AMD Radeon R9 Nano vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

AMD Radeon R9 Nano

AMD Radeon R9 Nano

Rating: 27 mata
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

WINNER
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

Rating: 47 mata
Gred
AMD Radeon R9 Nano
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
Prestasi
5
7
Ingatan
2
4
Maklumat am
7
7
Fungsi
8
9
Ujian dalam tanda aras
3
5
Pelabuhan
7
7

Spesifikasi dan ciri terbaik

Markah tanda laluan

AMD Radeon R9 Nano: 8166 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti: 13965

Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate

AMD Radeon R9 Nano: 78312 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti: 86052

Skor Serangan Kebakaran 3DMark

AMD Radeon R9 Nano: 11626 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti: 14701

Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics

AMD Radeon R9 Nano: 13822 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti: 17965

Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11

AMD Radeon R9 Nano: 16631 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti: 26845

Penerangan

Kad video AMD Radeon R9 Nano adalah berdasarkan seni bina GCN 3.0. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti pada seni bina Pascal. Yang pertama mempunyai 8900 juta transistor. Yang kedua ialah 7200 juta. AMD Radeon R9 Nano mempunyai saiz transistor 28 nm berbanding 16.

Kelajuan jam asas kad video pertama ialah 1000 MHz berbanding 1607 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih kepada ingatan. AMD Radeon R9 Nano mempunyai 4 GB. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti telah dipasang 4 GB. Lebar jalur kad video pertama ialah 512 Gb/s berbanding 256.3 Gb/s yang kedua.

FLOPS AMD Radeon R9 Nano ialah 7.82. Di NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8.11.

Pergi ke ujian dalam penanda aras. Dalam penanda aras Passmark, AMD Radeon R9 Nano mendapat 8166 mata. Dan inilah mata kad kedua 13965. Dalam 3DMark, model pertama memperoleh 13822 mata. Mata 17965 kedua.

Dari segi antara muka. Kad video pertama disambungkan menggunakan PCIe 3.0 x16. Yang kedua ialah PCIe 3.0 x16. Kad video AMD Radeon R9 Nano mempunyai versi Directx 12. Kad video NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti -- Versi Directx - 12.1.

Mengenai penyejukan, AMD Radeon R9 Nano mempunyai 175W keperluan pelesapan haba berbanding 180W untuk NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti.

Bagaimana NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti lebih baik daripada AMD Radeon R9 Nano

Sorotan Perbandingan AMD Radeon R9 Nano lwn NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

AMD Radeon R9 Nano
AMD Radeon R9 Nano
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
Prestasi
Jam asas GPU
Unit pemprosesan grafik (GPU) dicirikan oleh kelajuan jam yang tinggi.
1000 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
1607 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
Kekerapan memori GPU
Ini adalah aspek penting semasa mengira lebar jalur memori
500 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
2002 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
FLOPS
Pengukuran kuasa pemprosesan pemproses dipanggil FLOPS.
7.82 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
8.11 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
8 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:
16
max 16
Average:
Saiz cache L1
Jumlah cache L1 dalam kad video biasanya kecil dan diukur dalam kilobait (KB) atau megabait (MB). Ia direka untuk menyimpan sementara data dan arahan yang paling aktif dan kerap digunakan, membolehkan kad grafik mengaksesnya dengan lebih pantas dan mengurangkan kelewatan dalam operasi grafik. Tunjukkan Penuh
16
48
Kelajuan pemaparan piksel
Semakin tinggi kelajuan pemaparan piksel, semakin licin dan lebih realistik paparan grafik dan pergerakan objek pada skrin.
64 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
108 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
256
max 880
Average: 140.1
152
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
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
4096
max 17408
Average:
2432
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
64
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
2000
2000
Saiz tekstur
Sebilangan piksel bertekstur tertentu dipaparkan pada skrin setiap saat.
256 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
255.8 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
nama seni bina
GCN 3.0
Pascal
nama GPU
Fiji
GP104
Ingatan
Lebar Jalur Memori
Ini ialah kadar di mana peranti menyimpan atau membaca maklumat.
512 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
256.3 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
1000 MHz
max 19500
Average: 6984.5 MHz
8008 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
8 GB
max 128
Average: 4.6 GB
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
4096 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
256 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
596
max 826
Average: 356.7
314
max 826
Average: 356.7
Panjang
156
max 524
Average: 250.2
268
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
Pirate Islands
GeForce 10
Pengeluar
TSMC
TSMC
Kuasa bekalan kuasa
Apabila memilih bekalan kuasa untuk kad video, anda mesti mengambil kira keperluan kuasa pengeluar kad video, serta komponen komputer lain.
450
max 1300
Average:
450
max 1300
Average:
Tahun terbitan
2016
max 2023
Average:
2017
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
175 W
Average: 160 W
180 W
Average: 160 W
Proses teknologi
Saiz semikonduktor yang kecil bermakna ini adalah cip generasi baharu.
28 nm
Average: 34.7 nm
16 nm
Average: 34.7 nm
Bilangan transistor
Semakin tinggi bilangan mereka, semakin banyak kuasa pemproses yang ditunjukkan.
8900 million
max 80000
Average: 7150 million
7200 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
114 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
110 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
Ketinggian
40 mm
max 620
Average: 89.6 mm
39 mm
max 620
Average: 89.6 mm
Tujuan
Desktop
Desktop
Harga semasa dikeluarkan
649 $
max 419999
Average: 5679.5 $
399 $
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
12.1
max 12.2
Average: 11.4
Menyokong teknologi FreeSync
Teknologi FreeSync dalam kad grafik AMD ialah penyegerakan bingkai penyesuaian yang mengurangkan atau menghapuskan koyakan dan gagap (jerking) semasa permainan. Tunjukkan Penuh
Ya
Tiada data
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
8166
max 30117
Average: 7628.6
13965
max 30117
Average: 7628.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate
78312
max 196940
Average: 80042.3
86052
max 196940
Average: 80042.3
Skor Serangan Kebakaran 3DMark
11626
max 39424
Average: 12463
14701
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
13822
max 51062
Average: 11859.1
17965
max 51062
Average: 11859.1
Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11
16631
max 59675
Average: 18799.9
26845
max 59675
Average: 18799.9
Skor ujian Prestasi 3DMark Vantage
41907
max 97329
Average: 37830.6
49775
max 97329
Average: 37830.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Ice Storm
387349
max 539757
Average: 372425.7
431530
max 539757
Average: 372425.7
Skor ujian Unigine Heaven 4.0
Semasa ujian Unigine Heaven, kad grafik melalui satu siri tugas dan kesan grafik yang boleh diproses secara intensif, dan memaparkan hasilnya sebagai nilai berangka (mata) dan perwakilan visual pemandangan. Tunjukkan Penuh
1666
max 4726
Average: 1291.1
2748
max 4726
Average: 1291.1
Pelabuhan
Mempunyai output HDMI
Kehadiran output HDMI membolehkan anda menyambungkan peranti dengan port HDMI atau mini-HDMI. Mereka boleh menghantar video dan audio ke paparan.
Ya
Ya
versi HDMI
Versi terkini menyediakan saluran penghantaran isyarat yang luas disebabkan peningkatan bilangan saluran audio, bingkai sesaat, dsb.
1.4
max 2.1
Average: 1.9
2
max 2.1
Average: 1.9
port paparan
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DisplayPort
3
max 4
Average: 2.2
3
max 4
Average: 2.2
Bilangan penyambung HDMI
Lebih banyak bilangan mereka, lebih banyak peranti boleh disambungkan pada masa yang sama (contohnya, konsol jenis permainan/TV)
1
max 3
Average: 1.1
1
max 3
Average: 1.1
Antara muka
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Antara muka digital yang digunakan untuk menghantar isyarat audio dan video resolusi tinggi.
Ya
Ya

FAQ

Bagaimanakah prestasi pemproses AMD Radeon R9 Nano dalam penanda aras?

Tanda laluan AMD Radeon R9 Nano mendapat 8166 mata. Kad video kedua memperoleh 13965 mata dalam Tanda Laluan.

Apakah FLOPS yang ada pada kad video?

FLOPS AMD Radeon R9 Nano ialah 7.82 TFLOPS. Tetapi kad video kedua mempunyai FLOPS bersamaan dengan 8.11 TFLOPS.

Apakah penggunaan kuasa?

AMD Radeon R9 Nano 175 Watt. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 180 Watt.

Berapa pantaskah AMD Radeon R9 Nano dan NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti?

AMD Radeon R9 Nano beroperasi pada 1000 MHz. Dalam kes ini, kekerapan maksimum mencapai Tiada data MHz. Kekerapan asas jam NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti mencapai 1607 MHz. Dalam mod turbo ia mencapai 1683 MHz.

Apakah jenis memori yang ada pada kad grafik?

AMD Radeon R9 Nano menyokong GDDRTiada data. Memasang 4 GB RAM. Throughput mencecah 512 GB/s. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti berfungsi dengan GDDR5. Yang kedua mempunyai 8 GB RAM dipasang. Lebar jalurnya ialah 512 GB/s.

Berapa bilangan penyambung HDMI yang mereka ada?

AMD Radeon R9 Nano mempunyai 1 output HDMI. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti dilengkapi dengan 1 output HDMI.

Apakah penyambung kuasa yang digunakan?

AMD Radeon R9 Nano menggunakan Tiada data. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Kad video berdasarkan seni bina apa?

AMD Radeon R9 Nano dibina pada GCN 3.0. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti menggunakan seni bina Pascal.

Apakah pemproses grafik yang sedang digunakan?

AMD Radeon R9 Nano dilengkapi dengan Fiji. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ditetapkan kepada GP104.

Berapa banyak lorong PCIe

Kad grafik pertama mempunyai 16 lorong PCIe. Dan versi PCIe ialah 3. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 16 lorong PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

AMD Radeon R9 Nano mempunyai 8900 juta transistor. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti mempunyai 7200 juta transistor