AMD Radeon Pro W5700 AMD Radeon Pro W5700
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC
VS

Porównanie AMD Radeon Pro W5700 vs Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC

AMD Radeon Pro W5700

AMD Radeon Pro W5700

Ocena: 47 Zwrotnica
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC

WINNER
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC

Ocena: 61 Zwrotnica
Stopień
AMD Radeon Pro W5700
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC
Wydajność
6
7
Pamięć
6
6
Informacje ogólne
8
5
Funkcje
7
7
Testy porównawcze
5
6
Porty
3
4

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik Passmark

AMD Radeon Pro W5700: 14293 Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC: 18224

Podstawowa szybkość zegara GPU

AMD Radeon Pro W5700: 1400 MHz Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC: 1518 MHz

Baran

AMD Radeon Pro W5700: 8 GB Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC: 11 GB

Przepustowość pamięci

AMD Radeon Pro W5700: 448 GB/s Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC: 484 GB/s

Efektywna prędkość pamięci

AMD Radeon Pro W5700: 14000 MHz Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC: 11008 MHz

Opis

Karta wideo AMD Radeon Pro W5700 jest oparta na architekturze RDNA 1.0. Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC w architekturze Pascal. Pierwszy ma 10300 milionów tranzystorów. Drugi to 11800 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 1400 MHz w porównaniu z 1518 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. AMD Radeon Pro W5700 ma 8 GB. Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC ma zainstalowane 8 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 448 Gb/s w porównaniu z 484 Gb/s drugiej.

FLOPS AMD Radeon Pro W5700 to 8.64. W Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC 11.55.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark AMD Radeon Pro W5700 zdobył 14293 punktów. A oto druga karta 18224 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył Brak danych punktów. Drugie 27823 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą PCIe 4.0 x16. Drugi to PCIe 3.0 x16. Karta wideo AMD Radeon Pro W5700 ma Directx w wersji 12.1. Karta wideo Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC – wersja Directx – 12.

Dlaczego Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC jest lepszy niż AMD Radeon Pro W5700

  • Efektywna prędkość pamięci 14000 MHz против 11008 MHz, więcej na temat 27%
  • Szybkość pamięci GPU 1750 MHz против 1376 MHz, więcej na temat 27%
  • Turbo GPU 1880 MHz против 1632 MHz, więcej na temat 15%

Porównanie AMD Radeon Pro W5700 i Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC: Highlights

AMD Radeon Pro W5700
AMD Radeon Pro W5700
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
1400 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
1518 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
1750 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
1376 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
8.64 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
11.55 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
Baran
Pamięć RAM w kartach graficznych (znana również jako pamięć wideo lub VRAM) to specjalny rodzaj pamięci używany przez kartę graficzną do przechowywania danych graficznych. Służy jako tymczasowy bufor dla tekstur, shaderów, geometrii i innych zasobów graficznych potrzebnych do wyświetlania obrazów na ekranie. Większa ilość pamięci RAM pozwala karcie graficznej pracować z większą ilością danych i obsługiwać bardziej złożone sceny graficzne o wysokiej rozdzielczości i szczegółowości. Pokaż w całości
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
11 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Liczba linii PCIe
Liczba pasów PCIe w kartach graficznych określa szybkość i przepustowość transferu danych między kartą graficzną a innymi komponentami komputera za pośrednictwem interfejsu PCIe. Im więcej linii PCIe ma karta graficzna, tym większa przepustowość i możliwość komunikacji z innymi komponentami komputera. Pokaż w całości
16
max 16
Średnia:
16
max 16
Średnia:
Szybkość renderowania pikseli
Im wyższa prędkość renderowania pikseli, tym płynniejsze i bardziej realistyczne będzie wyświetlanie grafiki i ruchu obiektów na ekranie.
120 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
143.6 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
TMU
Odpowiada za teksturowanie obiektów w grafice 3D. TMU zapewnia tekstury powierzchniom obiektów, co nadaje im realistyczny wygląd i szczegółowość. Liczba jednostek TMU w karcie graficznej określa jej zdolność do przetwarzania tekstur. Im więcej TMU, tym więcej tekstur można przetwarzać jednocześnie, co przyczynia się do lepszego teksturowania obiektów i zwiększa realizm grafiki. Pokaż w całości
144
max 880
Średnia: 140.1
224
max 880
Średnia: 140.1
RPO
Odpowiada za ostateczną obróbkę pikseli i ich wyświetlanie na ekranie. ROP wykonują różne operacje na pikselach, takie jak mieszanie kolorów, stosowanie przezroczystości i zapisywanie do bufora ramki. Liczba ROP w karcie graficznej wpływa na jej zdolność do przetwarzania i wyświetlania grafiki. Im więcej ROP, tym więcej pikseli i fragmentów obrazu można jednocześnie przetwarzać i wyświetlać na ekranie. Większa liczba ROP generalnie skutkuje szybszym i wydajniejszym renderowaniem grafiki oraz lepszą wydajnością w grach i aplikacjach graficznych. Pokaż w całości
64
max 256
Średnia: 56.8
88
max 256
Średnia: 56.8
Liczba bloków cieniowania
Liczba jednostek cieniujących w kartach graficznych odnosi się do liczby równoległych procesorów, które wykonują operacje obliczeniowe w GPU. Im więcej jednostek cieniujących na karcie graficznej, tym więcej zasobów obliczeniowych jest dostępnych do przetwarzania zadań graficznych. Pokaż w całości
2304
max 17408
Średnia:
3584
max 17408
Średnia:
Rdzenie procesorów
Liczba rdzeni procesora w karcie graficznej wskazuje liczbę niezależnych jednostek obliczeniowych zdolnych do wykonywania zadań równolegle. Więcej rdzeni pozwala na wydajniejsze równoważenie obciążenia i przetwarzanie większej ilości danych graficznych, co prowadzi do poprawy wydajności i jakości renderowania. Pokaż w całości
36
max 220
Średnia:
max 220
Średnia:
Rozmiar pamięci podręcznej L2
Służy do tymczasowego przechowywania danych i instrukcji używanych przez kartę graficzną podczas wykonywania obliczeń graficznych. Większa pamięć podręczna L2 pozwala karcie graficznej przechowywać więcej danych i instrukcji, co pomaga przyspieszyć przetwarzanie operacji graficznych. Pokaż w całości
4000
2750
Turbo GPU
Jeśli prędkość GPU spadła poniżej limitu, to w celu poprawy wydajności może przejść do wysokiej częstotliwości zegara.
1880 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
1632 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
Rozmiar tekstury
Co sekundę na ekranie wyświetlana jest pewna liczba teksturowanych pikseli.
277.9 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
365.6 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
nazwa architektury
RDNA 1.0
Pascal
Nazwa GPU
Navi 10
GP102
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
448 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
484 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
Efektywna prędkość pamięci
Efektywny zegar pamięci jest obliczany na podstawie rozmiaru i szybkości przesyłania informacji o pamięci. Wydajność urządzenia w aplikacjach zależy od częstotliwości zegara. Im jest wyższy, tym lepiej. Pokaż w całości
14000 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
11008 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
Baran
Pamięć RAM w kartach graficznych (znana również jako pamięć wideo lub VRAM) to specjalny rodzaj pamięci używany przez kartę graficzną do przechowywania danych graficznych. Służy jako tymczasowy bufor dla tekstur, shaderów, geometrii i innych zasobów graficznych potrzebnych do wyświetlania obrazów na ekranie. Większa ilość pamięci RAM pozwala karcie graficznej pracować z większą ilością danych i obsługiwać bardziej złożone sceny graficzne o wysokiej rozdzielczości i szczegółowości. Pokaż w całości
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
11 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Wersje pamięci GDDR
Najnowsze wersje pamięci GDDR zapewniają wysokie prędkości przesyłania danych, co poprawia ogólną wydajność
6
max 6
Średnia: 4.9
5
max 6
Średnia: 4.9
Szerokość magistrali pamięci Memory
Szeroka magistrala pamięci oznacza, że ​​może przesłać więcej informacji w jednym cyklu. Ta właściwość wpływa na wydajność pamięci, a także ogólną wydajność karty graficznej urządzenia. Pokaż w całości
256 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
352 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
Informacje ogólne
Rozmiar kryształu
Fizyczne wymiary układu scalonego, na którym znajdują się tranzystory, mikroukłady i inne elementy niezbędne do działania karty graficznej. Im większy rozmiar matrycy, tym więcej miejsca zajmuje GPU na karcie graficznej. Większe rozmiary kości mogą zapewnić więcej zasobów obliczeniowych, takich jak rdzenie CUDA lub rdzenie tensorowe, co może prowadzić do zwiększenia wydajności i możliwości przetwarzania grafiki. Pokaż w całości
251
max 826
Średnia: 356.7
471
max 826
Średnia: 356.7
Długość
268
max 524
Średnia: 250.2
max 524
Średnia: 250.2
Pokolenie
Nowa generacja kart graficznych zwykle obejmuje ulepszoną architekturę, wyższą wydajność, bardziej efektywne wykorzystanie energii, ulepszone możliwości graficzne i nowe funkcje. Pokaż w całości
Radeon Pro
GeForce 10
Producent
TSMC
TSMC
Moc zasilacza
Wybierając zasilacz do karty graficznej, należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące zasilania producenta karty graficznej, a także innych komponentów komputera. Pokaż w całości
550
max 1300
Średnia:
max 1300
Średnia:
Rok wydania
2019
max 2023
Średnia:
max 2023
Średnia:
Zużycie energii (TDP)
Wymagania dotyczące rozpraszania ciepła (TDP) to maksymalna możliwa ilość energii rozpraszanej przez system chłodzenia. Im niższy TDP, tym mniej energii zostanie zużyta Pokaż w całości
205 W
Średnia: 160 W
250 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
7 nm
Średnia: 34.7 nm
16 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
10300 million
max 80000
Średnia: 7150 million
11800 million
max 80000
Średnia: 7150 million
Interfejs połączenia PCIe
Zapewniona jest znaczna prędkość karty rozszerzeń używanej do łączenia komputera z urządzeniami peryferyjnymi. Zaktualizowane wersje oferują imponującą przepustowość i wysoką wydajność. Pokaż w całości
4
max 4
Średnia: 3
3
max 4
Średnia: 3
Szerokość
110 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
280 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
Zamiar
Workstation
Brak danych
Cena w momencie wydania
799 $
max 419999
Średnia: 5679.5 $
$
max 419999
Średnia: 5679.5 $
Funkcje
Wersja OpenGL
OpenGL zapewnia dostęp do możliwości sprzętowych karty graficznej do wyświetlania obiektów graficznych 2D i 3D. Nowe wersje OpenGL mogą obejmować obsługę nowych efektów graficznych, optymalizację wydajności, poprawki błędów i inne ulepszenia. Pokaż w całości
4.6
max 4.6
Średnia:
4.5
max 4.6
Średnia:
DirectX
Używany w wymagających grach, zapewniający ulepszoną grafikę
12.1
max 12.2
Średnia: 11.4
12
max 12.2
Średnia: 11.4
Wersja modelu shadera
Im wyższa wersja modelu shaderów w karcie graficznej, tym więcej funkcji i możliwości programowania efektów graficznych.
6.5
max 6.7
Średnia: 5.9
6.4
max 6.7
Średnia: 5.9
Testy porównawcze
Wynik Passmark
Passmark Video Card Test to program do pomiaru i porównywania wydajności systemu graficznego. Przeprowadza różne testy i obliczenia w celu oceny szybkości i wydajności karty graficznej w różnych obszarach. Pokaż w całości
14293
max 30117
Średnia: 7628.6
18224
max 30117
Średnia: 7628.6
Porty
USB Type-C
Urządzenie posiada złącze USB typu C z odwracalną orientacją złącza.
Tak
Brak danych
mini-DisplayPort
Umożliwia podłączenie do wyświetlacza za pomocą mini DisplayPort
5
max 8
Średnia: 2.1
max 8
Średnia: 2.1
Interfejs
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16

FAQ

Jak procesor AMD Radeon Pro W5700 radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark AMD Radeon Pro W5700 zdobył 14293 punktów. Druga karta wideo uzyskała 18224 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS AMD Radeon Pro W5700 to 8.64 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 11.55 TFLOPS.

Jak szybcy są AMD Radeon Pro W5700 i Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC?

AMD Radeon Pro W5700 pracuje z częstotliwością 1400 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga 1880 MHz. Bazowa częstotliwość zegara Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC osiąga 1518 MHz. W trybie turbo osiąga 1632 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

AMD Radeon Pro W5700 obsługuje GDDR6. Zainstalowano 8 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 448 GB/s. Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC współpracuje z GDDR5. Drugi ma zainstalowane 11 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 448 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

AMD Radeon Pro W5700 ma Brak danych wyjścia HDMI. Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC jest wyposażony w 1 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

AMD Radeon Pro W5700 używa Brak danych. Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

AMD Radeon Pro W5700 opiera się na RDNA 1.0. Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC używa architektury Pascal.

Jaki procesor graficzny jest używany?

AMD Radeon Pro W5700 jest wyposażony w Navi 10. Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC jest ustawiony na GP102.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 16 linie PCIe. A wersja PCIe to 4. Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC 16 tory PCIe. Wersja PCIe 4.

Ile tranzystorów?

AMD Radeon Pro W5700 ma 10300 milionów tranzystorów. Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC ma 11800 milionów tranzystorów