AMD Radeon R5 M465 AMD Radeon R5 M465
AMD Radeon RX 6600 AMD Radeon RX 6600
VS

Porównanie AMD Radeon R5 M465 vs AMD Radeon RX 6600

AMD Radeon R5 M465

AMD Radeon R5 M465

Ocena: 0 Zwrotnica
AMD Radeon RX 6600

WINNER
AMD Radeon RX 6600

Ocena: 42 Zwrotnica
Stopień
AMD Radeon R5 M465
AMD Radeon RX 6600
Wydajność
5
7
Pamięć
1
1
Informacje ogólne
5
8
Funkcje
7
7

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Podstawowa szybkość zegara GPU

AMD Radeon R5 M465: 1000 MHz AMD Radeon RX 6600: 1626 MHz

Baran

AMD Radeon R5 M465: 4 GB AMD Radeon RX 6600: 8 GB

Przepustowość pamięci

AMD Radeon R5 M465: 16 GB/s AMD Radeon RX 6600: 224 GB/s

Szybkość pamięci GPU

AMD Radeon R5 M465: 1000 MHz AMD Radeon RX 6600: 1750 MHz

FLOPS

AMD Radeon R5 M465: 0.81 TFLOPS AMD Radeon RX 6600: 9.23 TFLOPS

Opis

Karta wideo AMD Radeon R5 M465 jest oparta na architekturze GCN 3.0. AMD Radeon RX 6600 w architekturze RDNA 2.0. Pierwszy ma 1550 milionów tranzystorów. Drugi to 11060 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 1000 MHz w porównaniu z 1626 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. AMD Radeon R5 M465 ma 4 GB. AMD Radeon RX 6600 ma zainstalowane 4 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 16 Gb/s w porównaniu z 224 Gb/s drugiej.

FLOPS AMD Radeon R5 M465 to 0.81. W AMD Radeon RX 6600 9.23.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark AMD Radeon R5 M465 zdobył Brak danych punktów. A oto druga karta 12709 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył Brak danych punktów. Drugie 21479 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą Brak danych. Drugi to Brak danych. Karta wideo AMD Radeon R5 M465 ma Directx w wersji 12. Karta wideo AMD Radeon RX 6600 – wersja Directx – 12.2.

Dlaczego AMD Radeon RX 6600 jest lepszy niż AMD Radeon R5 M465

Porównanie AMD Radeon R5 M465 i AMD Radeon RX 6600: Highlights

AMD Radeon R5 M465
AMD Radeon R5 M465
AMD Radeon RX 6600
AMD Radeon RX 6600
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
1000 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
1626 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
1000 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
0.81 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
9.23 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
4 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Liczba wątków
Im więcej wątków ma karta wideo, tym więcej mocy obliczeniowej może zapewnić.
384
max 18432
Średnia: 1326.3
1792
max 18432
Średnia: 1326.3
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
24
max 880
Średnia: 140.1
112
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
8
max 256
Średnia: 56.8
64
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
384
max 17408
Średnia:
1792
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
6
max 220
Średnia:
28
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
128
2000
Turbo GPU
Jeśli prędkość GPU spadła poniżej limitu, to w celu poprawy wydajności może przejść do wysokiej częstotliwości zegara.
1015 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
2491 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
nazwa architektury
GCN 3.0
RDNA 2.0
Nazwa GPU
Meso
Navi 23
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
16 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
224 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
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
4 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Wersje pamięci DDR
Nowsza wersja pamięci DDR zapewnia większą przepustowość i szybkość przesyłania danych.
4
max 4
Średnia:
max 4
Średnia:
Wersje pamięci GDDR
Najnowsze wersje pamięci GDDR zapewniają wysokie prędkości przesyłania danych, co poprawia ogólną wydajność
3
max 6
Średnia: 4.9
6
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
64 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
128 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
125
max 826
Średnia: 356.7
237
max 826
Średnia: 356.7
Producent
TSMC
TSMC
Rok wydania
2016
max 2023
Średnia:
2021
max 2023
Średnia:
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
28 nm
Średnia: 34.7 nm
7 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
1550 million
max 80000
Średnia: 7150 million
11060 million
max 80000
Średnia: 7150 million
Zamiar
Desktop
Desktop
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:
4.6
max 4.6
Średnia:
DirectX
Używany w wymagających grach, zapewniający ulepszoną grafikę
12
max 12.2
Średnia: 11.4
12.2
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
max 6.7
Średnia: 5.9
6.5
max 6.7
Średnia: 5.9

FAQ

Jak procesor AMD Radeon R5 M465 radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark AMD Radeon R5 M465 zdobył Brak danych punktów. Druga karta wideo uzyskała 12709 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS AMD Radeon R5 M465 to 0.81 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 9.23 TFLOPS.

Jak szybcy są AMD Radeon R5 M465 i AMD Radeon RX 6600?

AMD Radeon R5 M465 pracuje z częstotliwością 1000 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga 1015 MHz. Bazowa częstotliwość zegara AMD Radeon RX 6600 osiąga 1626 MHz. W trybie turbo osiąga 2491 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

AMD Radeon R5 M465 obsługuje GDDR3. Zainstalowano 4 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 16 GB/s. AMD Radeon RX 6600 współpracuje z GDDR6. Drugi ma zainstalowane 8 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 16 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

AMD Radeon R5 M465 ma Brak danych wyjścia HDMI. AMD Radeon RX 6600 jest wyposażony w 1 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

AMD Radeon R5 M465 używa Brak danych. AMD Radeon RX 6600 jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

AMD Radeon R5 M465 opiera się na GCN 3.0. AMD Radeon RX 6600 używa architektury RDNA 2.0.

Jaki procesor graficzny jest używany?

AMD Radeon R5 M465 jest wyposażony w Meso. AMD Radeon RX 6600 jest ustawiony na Navi 23.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma Brak danych linie PCIe. A wersja PCIe to Brak danych. AMD Radeon RX 6600 Brak danych tory PCIe. Wersja PCIe Brak danych.

Ile tranzystorów?

AMD Radeon R5 M465 ma 1550 milionów tranzystorów. AMD Radeon RX 6600 ma 11060 milionów tranzystorów