AMD Radeon R9 FURY X2 AMD Radeon R9 FURY X2
NVIDIA GeForce GTX 1080 NVIDIA GeForce GTX 1080
VS

Perbandingan AMD Radeon R9 FURY X2 vs NVIDIA GeForce GTX 1080

AMD Radeon R9 FURY X2

AMD Radeon R9 FURY X2

Rating: 32 mata
NVIDIA GeForce GTX 1080

WINNER
NVIDIA GeForce GTX 1080

Rating: 49 mata
Gred
AMD Radeon R9 FURY X2
NVIDIA GeForce GTX 1080
Prestasi
5
7
Ingatan
2
5
Maklumat am
7
7
Fungsi
7
9
Ujian dalam tanda aras
3
5
Pelabuhan
7
7

Spesifikasi dan ciri terbaik

Markah tanda laluan

AMD Radeon R9 FURY X2: 9610 NVIDIA GeForce GTX 1080: 14803

Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics

AMD Radeon R9 FURY X2: 15885 NVIDIA GeForce GTX 1080: 20960

Jam asas GPU

AMD Radeon R9 FURY X2: 1050 MHz NVIDIA GeForce GTX 1080: 1607 MHz

Ram

AMD Radeon R9 FURY X2: 4 GB NVIDIA GeForce GTX 1080: 8 GB

Lebar Jalur Memori

AMD Radeon R9 FURY X2: 512 GB/s NVIDIA GeForce GTX 1080: 320.3 GB/s

Penerangan

Kad video AMD Radeon R9 FURY X2 adalah berdasarkan seni bina GCN 3.0. NVIDIA GeForce GTX 1080 pada seni bina Pascal. Yang pertama mempunyai 8900 juta transistor. Yang kedua ialah 7200 juta. AMD Radeon R9 FURY X2 mempunyai saiz transistor 28 nm berbanding 16.

Kelajuan jam asas kad video pertama ialah 1050 MHz berbanding 1607 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih kepada ingatan. AMD Radeon R9 FURY X2 mempunyai 4 GB. NVIDIA GeForce GTX 1080 telah dipasang 4 GB. Lebar jalur kad video pertama ialah 512 Gb/s berbanding 320.3 Gb/s yang kedua.

FLOPS AMD Radeon R9 FURY X2 ialah 8.95. Di NVIDIA GeForce GTX 1080 9.1.

Pergi ke ujian dalam penanda aras. Dalam penanda aras Passmark, AMD Radeon R9 FURY X2 mendapat 9610 mata. Dan inilah mata kad kedua 14803. Dalam 3DMark, model pertama memperoleh 15885 mata. Mata 20960 kedua.

Dari segi antara muka. Kad video pertama disambungkan menggunakan Tiada data. Yang kedua ialah PCIe 3.0 x16. Kad video AMD Radeon R9 FURY X2 mempunyai versi Directx 12. Kad video NVIDIA GeForce GTX 1080 -- Versi Directx - 12.1.

Mengenai penyejukan, AMD Radeon R9 FURY X2 mempunyai Tiada dataW keperluan pelesapan haba berbanding 180W untuk NVIDIA GeForce GTX 1080.

Bagaimana NVIDIA GeForce GTX 1080 lebih baik daripada AMD Radeon R9 FURY X2

  • Lebar Jalur Memori 512 GB/s против 320.3 GB/s, lebih lanjut mengenai 60%

Sorotan Perbandingan AMD Radeon R9 FURY X2 lwn NVIDIA GeForce GTX 1080

AMD Radeon R9 FURY X2
AMD Radeon R9 FURY X2
NVIDIA GeForce GTX 1080
NVIDIA GeForce GTX 1080
Prestasi
Jam asas GPU
Unit pemprosesan grafik (GPU) dicirikan oleh kelajuan jam yang tinggi.
1050 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
1251 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
FLOPS
Pengukuran kuasa pemprosesan pemproses dipanggil FLOPS.
8.95 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
9.1 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 benang
Lebih banyak benang yang ada pada kad video, lebih banyak kuasa pemprosesan yang boleh diberikannya.
4096
max 18432
Average: 1326.3
max 18432
Average: 1326.3
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.
67 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
111 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
160
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:
2560
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
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
320.3 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
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
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.
200
max 1300
Average:
450
max 1300
Average:
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
Tujuan
Desktop
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:
4.6
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
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
9610
max 30117
Average: 7628.6
14803
max 30117
Average: 7628.6
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
15885
max 51062
Average: 11859.1
20960
max 51062
Average: 11859.1
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
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
HDMI
Antara muka digital yang digunakan untuk menghantar isyarat audio dan video resolusi tinggi.
Ya
Ya

FAQ

Bagaimanakah prestasi pemproses AMD Radeon R9 FURY X2 dalam penanda aras?

Tanda laluan AMD Radeon R9 FURY X2 mendapat 9610 mata. Kad video kedua memperoleh 14803 mata dalam Tanda Laluan.

Apakah FLOPS yang ada pada kad video?

FLOPS AMD Radeon R9 FURY X2 ialah 8.95 TFLOPS. Tetapi kad video kedua mempunyai FLOPS bersamaan dengan 9.1 TFLOPS.

Apakah penggunaan kuasa?

AMD Radeon R9 FURY X2 Tiada data Watt. NVIDIA GeForce GTX 1080 180 Watt.

Berapa pantaskah AMD Radeon R9 FURY X2 dan NVIDIA GeForce GTX 1080?

AMD Radeon R9 FURY X2 beroperasi pada 1050 MHz. Dalam kes ini, kekerapan maksimum mencapai Tiada data MHz. Kekerapan asas jam NVIDIA GeForce GTX 1080 mencapai 1607 MHz. Dalam mod turbo ia mencapai 1733 MHz.

Apakah jenis memori yang ada pada kad grafik?

AMD Radeon R9 FURY X2 menyokong GDDRTiada data. Memasang 4 GB RAM. Throughput mencecah 512 GB/s. NVIDIA GeForce GTX 1080 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 FURY X2 mempunyai 1 output HDMI. NVIDIA GeForce GTX 1080 dilengkapi dengan 1 output HDMI.

Apakah penyambung kuasa yang digunakan?

AMD Radeon R9 FURY X2 menggunakan Tiada data. NVIDIA GeForce GTX 1080 dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Kad video berdasarkan seni bina apa?

AMD Radeon R9 FURY X2 dibina pada GCN 3.0. NVIDIA GeForce GTX 1080 menggunakan seni bina Pascal.

Apakah pemproses grafik yang sedang digunakan?

AMD Radeon R9 FURY X2 dilengkapi dengan Fiji. NVIDIA GeForce GTX 1080 ditetapkan kepada GP104.

Berapa banyak lorong PCIe

Kad grafik pertama mempunyai 16 lorong PCIe. Dan versi PCIe ialah 3. NVIDIA GeForce GTX 1080 16 lorong PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

AMD Radeon R9 FURY X2 mempunyai 8900 juta transistor. NVIDIA GeForce GTX 1080 mempunyai 7200 juta transistor