AMD Radeon RX 460 AMD Radeon RX 460
EVGA GeForce GTX 760 4GB EVGA GeForce GTX 760 4GB
VS

Perbandingan AMD Radeon RX 460 vs EVGA GeForce GTX 760 4GB

AMD Radeon RX 460

AMD Radeon RX 460

Rating: 14 mata
EVGA GeForce GTX 760 4GB

WINNER
EVGA GeForce GTX 760 4GB

Rating: 16 mata
Gred
AMD Radeon RX 460
EVGA GeForce GTX 760 4GB
Prestasi
5
5
Ingatan
3
3
Maklumat am
7
7
Fungsi
8
6
Ujian dalam tanda aras
1
2
Pelabuhan
7
3

Spesifikasi dan ciri terbaik

Markah tanda laluan

AMD Radeon RX 460: 4065 EVGA GeForce GTX 760 4GB: 4765

Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate

AMD Radeon RX 460: 34707 EVGA GeForce GTX 760 4GB: 40055

Skor Serangan Kebakaran 3DMark

AMD Radeon RX 460: 5139 EVGA GeForce GTX 760 4GB: 5418

Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics

AMD Radeon RX 460: 5671 EVGA GeForce GTX 760 4GB: 5945

Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11

AMD Radeon RX 460: 8551 EVGA GeForce GTX 760 4GB: 7943

Penerangan

Kad video AMD Radeon RX 460 adalah berdasarkan seni bina GCN 4.0. EVGA GeForce GTX 760 4GB pada seni bina Kepler. Yang pertama mempunyai 3000 juta transistor. Yang kedua ialah 3540 juta. AMD Radeon RX 460 mempunyai saiz transistor 14 nm berbanding 28.

Kelajuan jam asas kad video pertama ialah 1090 MHz berbanding 980 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih kepada ingatan. AMD Radeon RX 460 mempunyai 2 GB. EVGA GeForce GTX 760 4GB telah dipasang 2 GB. Lebar jalur kad video pertama ialah 112 Gb/s berbanding 192.2 Gb/s yang kedua.

FLOPS AMD Radeon RX 460 ialah 2.2. Di EVGA GeForce GTX 760 4GB 2.21.

Pergi ke ujian dalam penanda aras. Dalam penanda aras Passmark, AMD Radeon RX 460 mendapat 4065 mata. Dan inilah mata kad kedua 4765. Dalam 3DMark, model pertama memperoleh 5671 mata. Mata 5945 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 RX 460 mempunyai versi Directx 12. Kad video EVGA GeForce GTX 760 4GB -- Versi Directx - 11.

Mengenai penyejukan, AMD Radeon RX 460 mempunyai 75W keperluan pelesapan haba berbanding 170W untuk EVGA GeForce GTX 760 4GB.

Bagaimana EVGA GeForce GTX 760 4GB lebih baik daripada AMD Radeon RX 460

  • Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11 8551 против 7943 , lebih lanjut mengenai 8%
  • Jam asas GPU 1090 MHz против 980 MHz, lebih lanjut mengenai 11%

Sorotan Perbandingan AMD Radeon RX 460 lwn EVGA GeForce GTX 760 4GB

AMD Radeon RX 460
AMD Radeon RX 460
EVGA GeForce GTX 760 4GB
EVGA GeForce GTX 760 4GB
Prestasi
Jam asas GPU
Unit pemprosesan grafik (GPU) dicirikan oleh kelajuan jam yang tinggi.
1090 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
980 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
Kekerapan memori GPU
Ini adalah aspek penting semasa mengira lebar jalur memori
1750 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
1502 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
FLOPS
Pengukuran kuasa pemprosesan pemproses dipanggil FLOPS.
2.2 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
2.21 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
2 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
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.
19 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
23.5 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
56
max 880
Average: 140.1
96
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
32
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
896
max 17408
Average:
1152
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
14
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
512
GPU Turbo
Jika kelajuan GPU telah menurun di bawah hadnya, maka untuk meningkatkan prestasi, ia boleh pergi ke kelajuan jam yang tinggi.
1200 MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
1032 MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
Saiz tekstur
Sebilangan piksel bertekstur tertentu dipaparkan pada skrin setiap saat.
57.6 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
94.1 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
nama seni bina
GCN 4.0
Kepler
nama GPU
Baffin
GK104
Ingatan
Lebar Jalur Memori
Ini ialah kadar di mana peranti menyimpan atau membaca maklumat.
112 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
192.2 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
7000 MHz
max 19500
Average: 6984.5 MHz
6008 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
2 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
128 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
123
max 826
Average: 356.7
294
max 826
Average: 356.7
Panjang
172
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
Arctic Islands
GeForce 700
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:
max 1300
Average:
Tahun terbitan
2016
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
75 W
Average: 160 W
170 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.
3000 million
max 80000
Average: 7150 million
3540 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
Tujuan
Desktop
Desktop
Harga semasa dikeluarkan
86 $
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:
4.3
max 4.6
Average:
DirectX
Digunakan dalam permainan yang mencabar, menyediakan grafik yang lebih baik
12
max 12.2
Average: 11.4
11
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.
6.4
max 6.7
Average: 5.9
5.1
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
4065
max 30117
Average: 7628.6
4765
max 30117
Average: 7628.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate
34707
max 196940
Average: 80042.3
40055
max 196940
Average: 80042.3
Skor Serangan Kebakaran 3DMark
5139
max 39424
Average: 12463
5418
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
5671
max 51062
Average: 11859.1
5945
max 51062
Average: 11859.1
Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11
8551
max 59675
Average: 18799.9
7943
max 59675
Average: 18799.9
Skor penanda aras GPU 3DMark Ice Storm
306256
max 539757
Average: 372425.7
max 539757
Average: 372425.7
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.
2
max 2.1
Average: 1.9
max 2.1
Average: 1.9
port paparan
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DisplayPort
1
max 4
Average: 2.2
1
max 4
Average: 2.2
Keluaran DVI
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DVI
1
max 3
Average: 1.4
2
max 3
Average: 1.4
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 x8
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 RX 460 dalam penanda aras?

Tanda laluan AMD Radeon RX 460 mendapat 4065 mata. Kad video kedua memperoleh 4765 mata dalam Tanda Laluan.

Apakah FLOPS yang ada pada kad video?

FLOPS AMD Radeon RX 460 ialah 2.2 TFLOPS. Tetapi kad video kedua mempunyai FLOPS bersamaan dengan 2.21 TFLOPS.

Apakah penggunaan kuasa?

AMD Radeon RX 460 75 Watt. EVGA GeForce GTX 760 4GB 170 Watt.

Berapa pantaskah AMD Radeon RX 460 dan EVGA GeForce GTX 760 4GB?

AMD Radeon RX 460 beroperasi pada 1090 MHz. Dalam kes ini, kekerapan maksimum mencapai 1200 MHz. Kekerapan asas jam EVGA GeForce GTX 760 4GB mencapai 980 MHz. Dalam mod turbo ia mencapai 1032 MHz.

Apakah jenis memori yang ada pada kad grafik?

AMD Radeon RX 460 menyokong GDDR5. Memasang 2 GB RAM. Throughput mencecah 112 GB/s. EVGA GeForce GTX 760 4GB berfungsi dengan GDDR5. Yang kedua mempunyai 4 GB RAM dipasang. Lebar jalurnya ialah 112 GB/s.

Berapa bilangan penyambung HDMI yang mereka ada?

AMD Radeon RX 460 mempunyai 1 output HDMI. EVGA GeForce GTX 760 4GB dilengkapi dengan 1 output HDMI.

Apakah penyambung kuasa yang digunakan?

AMD Radeon RX 460 menggunakan Tiada data. EVGA GeForce GTX 760 4GB dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Kad video berdasarkan seni bina apa?

AMD Radeon RX 460 dibina pada GCN 4.0. EVGA GeForce GTX 760 4GB menggunakan seni bina Kepler.

Apakah pemproses grafik yang sedang digunakan?

AMD Radeon RX 460 dilengkapi dengan Baffin. EVGA GeForce GTX 760 4GB ditetapkan kepada GK104.

Berapa banyak lorong PCIe

Kad grafik pertama mempunyai 8 lorong PCIe. Dan versi PCIe ialah 3. EVGA GeForce GTX 760 4GB 8 lorong PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

AMD Radeon RX 460 mempunyai 3000 juta transistor. EVGA GeForce GTX 760 4GB mempunyai 3540 juta transistor