MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB
HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X? HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X?
VS

Perbandingan MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB vs HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB

WINNER
MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB

Rating: 21 mata
Gred
MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB
HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X?
Prestasi
5
5
Ingatan
3
2
Maklumat am
5
7
Fungsi
8
6
Ujian dalam tanda aras
2
1
Pelabuhan
4
3

Spesifikasi dan ciri terbaik

Markah tanda laluan

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB: 6284 HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X?: 3672

Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB: 51151 HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X?:

Skor Serangan Kebakaran 3DMark

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB: 7262 HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X?:

Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB: 8288 HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X?: 5075

Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB: 12293 HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X?:

Penerangan

Kad video MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB adalah berdasarkan seni bina GCN 3.0. HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X? pada seni bina GCN 1.0. Yang pertama mempunyai 5000 juta transistor. Yang kedua ialah 2800 juta. MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB mempunyai saiz transistor 28 nm berbanding 28.

Kelajuan jam asas kad video pertama ialah 980 MHz berbanding 860 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih kepada ingatan. MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB mempunyai 2 GB. HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X? telah dipasang 2 GB. Lebar jalur kad video pertama ialah 182.4 Gb/s berbanding 154 Gb/s yang kedua.

FLOPS MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB ialah 3.46. Di HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X? 1.74.

Pergi ke ujian dalam penanda aras. Dalam penanda aras Passmark, MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB mendapat 6284 mata. Dan inilah mata kad kedua 3672. Dalam 3DMark, model pertama memperoleh 8288 mata. Mata 5075 kedua.

Dari segi antara muka. Kad video pertama disambungkan menggunakan PCIe 3.0 x16. Yang kedua ialah PCIe 3.0 x16. Kad video MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB mempunyai versi Directx 12. Kad video HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X? -- Versi Directx - 11.1.

Mengenai penyejukan, MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB mempunyai 190W keperluan pelesapan haba berbanding 130W untuk HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X?.

Bagaimana MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB lebih baik daripada HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X?

  • Markah tanda laluan 6284 против 3672 , lebih lanjut mengenai 71%
  • Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics 8288 против 5075 , lebih lanjut mengenai 63%
  • Skor ujian Unigine Heaven 4.0 935 против 617 , lebih lanjut mengenai 52%
  • Jam asas GPU 980 MHz против 860 MHz, lebih lanjut mengenai 14%
  • Lebar Jalur Memori 182.4 GB/s против 154 GB/s, lebih lanjut mengenai 18%
  • Kelajuan ingatan yang berkesan 5600 MHz против 4800 MHz, lebih lanjut mengenai 17%
  • Kekerapan memori GPU 1425 MHz против 1200 MHz, lebih lanjut mengenai 19%
  • FLOPS 3.46 TFLOPS против 1.74 TFLOPS, lebih lanjut mengenai 99%

Sorotan Perbandingan MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB lwn HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB
MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB
HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X?
HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X?
Prestasi
Jam asas GPU
Unit pemprosesan grafik (GPU) dicirikan oleh kelajuan jam yang tinggi.
980 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
860 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
Kekerapan memori GPU
Ini adalah aspek penting semasa mengira lebar jalur memori
1425 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
1200 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
FLOPS
Pengukuran kuasa pemprosesan pemproses dipanggil FLOPS.
3.46 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
1.74 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
2 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.
31.36 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
27.5 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
112
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
32
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
1792
max 17408
Average:
1024
max 17408
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
512
Saiz tekstur
Sebilangan piksel bertekstur tertentu dipaparkan pada skrin setiap saat.
109.8 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
55 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
nama seni bina
GCN 3.0
GCN 1.0
nama GPU
Antigua
Pitcairn
Ingatan
Lebar Jalur Memori
Ini ialah kadar di mana peranti menyimpan atau membaca maklumat.
182.4 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
154 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
5600 MHz
max 19500
Average: 6984.5 MHz
4800 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
2 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
256 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
366
max 826
Average: 356.7
212
max 826
Average: 356.7
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
Southern Islands
Pengeluar
TSMC
TSMC
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
190 W
Average: 160 W
130 W
Average: 160 W
Proses teknologi
Saiz semikonduktor yang kecil bermakna ini adalah cip generasi baharu.
28 nm
Average: 34.7 nm
28 nm
Average: 34.7 nm
Bilangan transistor
Semakin tinggi bilangan mereka, semakin banyak kuasa pemproses yang ditunjukkan.
5000 million
max 80000
Average: 7150 million
2800 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
268 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
224 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
Ketinggian
138 mm
max 620
Average: 89.6 mm
120 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
4.5
max 4.6
Average:
4.2
max 4.6
Average:
DirectX
Digunakan dalam permainan yang mencabar, menyediakan grafik yang lebih baik
12
max 12.2
Average: 11.4
11.1
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
Ya
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
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
6284
max 30117
Average: 7628.6
3672
max 30117
Average: 7628.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate
51151
max 196940
Average: 80042.3
max 196940
Average: 80042.3
Skor Serangan Kebakaran 3DMark
7262
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
8288
max 51062
Average: 11859.1
5075
max 51062
Average: 11859.1
Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11
12293
max 59675
Average: 18799.9
max 59675
Average: 18799.9
Skor ujian Prestasi 3DMark Vantage
29973
max 97329
Average: 37830.6
max 97329
Average: 37830.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Ice Storm
306331
max 539757
Average: 372425.7
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
935
max 4726
Average: 1291.1
617
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
port paparan
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DisplayPort
1
max 4
Average: 2.2
max 4
Average: 2.2
Keluaran DVI
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DVI
2
max 3
Average: 1.4
1
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
mini-DisplayPort
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DisplayPort mini
2
max 8
Average: 2.1
2
max 8
Average: 2.1
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 MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB dalam penanda aras?

Tanda laluan MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB mendapat 6284 mata. Kad video kedua memperoleh 3672 mata dalam Tanda Laluan.

Apakah FLOPS yang ada pada kad video?

FLOPS MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB ialah 3.46 TFLOPS. Tetapi kad video kedua mempunyai FLOPS bersamaan dengan 1.74 TFLOPS.

Apakah penggunaan kuasa?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB 190 Watt. HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X? 130 Watt.

Berapa pantaskah MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB dan HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X??

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB beroperasi pada 980 MHz. Dalam kes ini, kekerapan maksimum mencapai Tiada data MHz. Kekerapan asas jam HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X? mencapai 860 MHz. Dalam mod turbo ia mencapai Tiada data MHz.

Apakah jenis memori yang ada pada kad grafik?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB menyokong GDDR5. Memasang 2 GB RAM. Throughput mencecah 182.4 GB/s. HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X? berfungsi dengan GDDR5. Yang kedua mempunyai 2 GB RAM dipasang. Lebar jalurnya ialah 182.4 GB/s.

Berapa bilangan penyambung HDMI yang mereka ada?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB mempunyai 1 output HDMI. HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X? dilengkapi dengan 1 output HDMI.

Apakah penyambung kuasa yang digunakan?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB menggunakan Tiada data. HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X? dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Kad video berdasarkan seni bina apa?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB dibina pada GCN 3.0. HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X? menggunakan seni bina GCN 1.0.

Apakah pemproses grafik yang sedang digunakan?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB dilengkapi dengan Antigua. HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X? ditetapkan kepada Pitcairn.

Berapa banyak lorong PCIe

Kad grafik pertama mempunyai 16 lorong PCIe. Dan versi PCIe ialah 3. HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X? 16 lorong PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB mempunyai 5000 juta transistor. HIS Radeon HD 7850 iPower IceQ X? mempunyai 2800 juta transistor