EVGA GeForce GTX 470 Superclocked EVGA GeForce GTX 470 Superclocked
Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming
VS

Perbandingan EVGA GeForce GTX 470 Superclocked vs Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming

Gred
EVGA GeForce GTX 470 Superclocked
Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming
Prestasi
4
5
Ingatan
2
3
Maklumat am
0
5
Fungsi
6
8
Ujian dalam tanda aras
1
2
Pelabuhan
0
4

Spesifikasi dan ciri terbaik

Markah tanda laluan

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked: 3146 Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming: 6260

Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked: 25292 Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming: 50952

Skor Serangan Kebakaran 3DMark

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked: 2353 Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming: 7233

Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked: 2708 Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming: 8255

Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked: 4264 Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming: 12246

Penerangan

Kad video EVGA GeForce GTX 470 Superclocked adalah berdasarkan seni bina Fermi. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming pada seni bina GCN 3.0. Yang pertama mempunyai 3100 juta transistor. Yang kedua ialah 5000 juta. EVGA GeForce GTX 470 Superclocked mempunyai saiz transistor 40 nm berbanding 28.

Kelajuan jam asas kad video pertama ialah 625 MHz berbanding 990 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih kepada ingatan. EVGA GeForce GTX 470 Superclocked mempunyai 1 GB. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming telah dipasang 1 GB. Lebar jalur kad video pertama ialah 136 Gb/s berbanding 182.4 Gb/s yang kedua.

FLOPS EVGA GeForce GTX 470 Superclocked ialah 1.1. Di Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming 3.41.

Pergi ke ujian dalam penanda aras. Dalam penanda aras Passmark, EVGA GeForce GTX 470 Superclocked mendapat 3146 mata. Dan inilah mata kad kedua 6260. Dalam 3DMark, model pertama memperoleh 2708 mata. Mata 8255 kedua.

Dari segi antara muka. Kad video pertama disambungkan menggunakan PCIe 2.0 x16. Yang kedua ialah PCIe 3.0 x16. Kad video EVGA GeForce GTX 470 Superclocked mempunyai versi Directx 11. Kad video Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming -- Versi Directx - 12.

Mengenai penyejukan, EVGA GeForce GTX 470 Superclocked mempunyai 215W keperluan pelesapan haba berbanding 190W untuk Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming.

Bagaimana Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming lebih baik daripada EVGA GeForce GTX 470 Superclocked

Sorotan Perbandingan EVGA GeForce GTX 470 Superclocked lwn Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked
EVGA GeForce GTX 470 Superclocked
Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming
Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming
Prestasi
Jam asas GPU
Unit pemprosesan grafik (GPU) dicirikan oleh kelajuan jam yang tinggi.
625 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
990 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
Kekerapan memori GPU
Ini adalah aspek penting semasa mengira lebar jalur memori
851 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
1425 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
FLOPS
Pengukuran kuasa pemprosesan pemproses dipanggil FLOPS.
1.1 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
3.41 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
1 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:
16
max 16
Average:
Kelajuan pemaparan piksel
Semakin tinggi kelajuan pemaparan piksel, semakin licin dan lebih realistik paparan grafik dan pergerakan objek pada skrin.
17.5 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
31.7 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
112
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
40
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
448
max 17408
Average:
1792
max 17408
Average:
Saiz tekstur
Sebilangan piksel bertekstur tertentu dipaparkan pada skrin setiap saat.
35 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
110.9 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
nama seni bina
Fermi
GCN 3.0
nama GPU
GF100
Antigua
Ingatan
Lebar Jalur Memori
Ini ialah kadar di mana peranti menyimpan atau membaca maklumat.
136 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
182.4 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
3404 MHz
max 19500
Average: 6984.5 MHz
5700 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
1 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
320 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
Maklumat am
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
215 W
Average: 160 W
190 W
Average: 160 W
Proses teknologi
Saiz semikonduktor yang kecil bermakna ini adalah cip generasi baharu.
40 nm
Average: 34.7 nm
28 nm
Average: 34.7 nm
Bilangan transistor
Semakin tinggi bilangan mereka, semakin banyak kuasa pemproses yang ditunjukkan.
3100 million
max 80000
Average: 7150 million
5000 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
2
max 4
Average: 3
3
max 4
Average: 3
Lebar
241 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
221 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
Ketinggian
111 mm
max 620
Average: 89.6 mm
114 mm
max 620
Average: 89.6 mm
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
4.3
max 4.6
Average:
4.5
max 4.6
Average:
DirectX
Digunakan dalam permainan yang mencabar, menyediakan grafik yang lebih baik
11
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.
5.1
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
3146
max 30117
Average: 7628.6
6260
max 30117
Average: 7628.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate
25292
max 196940
Average: 80042.3
50952
max 196940
Average: 80042.3
Skor Serangan Kebakaran 3DMark
2353
max 39424
Average: 12463
7233
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
2708
max 51062
Average: 11859.1
8255
max 51062
Average: 11859.1
Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11
4264
max 59675
Average: 18799.9
12246
max 59675
Average: 18799.9
Skor ujian Prestasi 3DMark Vantage
16451
max 97329
Average: 37830.6
29856
max 97329
Average: 37830.6
Skor ujian Octane Render OctaneBench
Ujian khas yang digunakan untuk menilai prestasi kad video dalam rendering menggunakan enjin Octane Render.
43
max 128
Average: 47.1
max 128
Average: 47.1
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
Keluaran DVI
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DVI
2
max 3
Average: 1.4
2
max 3
Average: 1.4
Antara muka
PCIe 2.0 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 EVGA GeForce GTX 470 Superclocked dalam penanda aras?

Tanda laluan EVGA GeForce GTX 470 Superclocked mendapat 3146 mata. Kad video kedua memperoleh 6260 mata dalam Tanda Laluan.

Apakah FLOPS yang ada pada kad video?

FLOPS EVGA GeForce GTX 470 Superclocked ialah 1.1 TFLOPS. Tetapi kad video kedua mempunyai FLOPS bersamaan dengan 3.41 TFLOPS.

Apakah penggunaan kuasa?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked 215 Watt. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming 190 Watt.

Berapa pantaskah EVGA GeForce GTX 470 Superclocked dan Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked beroperasi pada 625 MHz. Dalam kes ini, kekerapan maksimum mencapai Tiada data MHz. Kekerapan asas jam Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming mencapai 990 MHz. Dalam mod turbo ia mencapai Tiada data MHz.

Apakah jenis memori yang ada pada kad grafik?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked menyokong GDDR5. Memasang 1 GB RAM. Throughput mencecah 136 GB/s. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming berfungsi dengan GDDR5. Yang kedua mempunyai 4 GB RAM dipasang. Lebar jalurnya ialah 136 GB/s.

Berapa bilangan penyambung HDMI yang mereka ada?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked mempunyai Tiada data output HDMI. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming dilengkapi dengan 1 output HDMI.

Apakah penyambung kuasa yang digunakan?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked menggunakan Tiada data. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Kad video berdasarkan seni bina apa?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked dibina pada Fermi. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming menggunakan seni bina GCN 3.0.

Apakah pemproses grafik yang sedang digunakan?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked dilengkapi dengan GF100. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming ditetapkan kepada Antigua.

Berapa banyak lorong PCIe

Kad grafik pertama mempunyai 16 lorong PCIe. Dan versi PCIe ialah 2. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming 16 lorong PCIe. Versi PCIe 2.

Berapa banyak transistor?

EVGA GeForce GTX 470 Superclocked mempunyai 3100 juta transistor. Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming mempunyai 5000 juta transistor