Sapphire HD 7790 Dual-X OC Sapphire HD 7790 Dual-X OC
AMD Radeon R7 360 AMD Radeon R7 360
VS

Porównanie Sapphire HD 7790 Dual-X OC vs AMD Radeon R7 360

Sapphire HD 7790 Dual-X OC

Sapphire HD 7790 Dual-X OC

Ocena: 10 Zwrotnica
AMD Radeon R7 360

WINNER
AMD Radeon R7 360

Ocena: 10 Zwrotnica
Stopień
Sapphire HD 7790 Dual-X OC
AMD Radeon R7 360
Wydajność
5
5
Pamięć
3
3
Informacje ogólne
7
7
Funkcje
7
8
Testy porównawcze
1
1
Porty
7
7

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik Passmark

Sapphire HD 7790 Dual-X OC: 3001 AMD Radeon R7 360: 3079

Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike

Sapphire HD 7790 Dual-X OC: 4205 AMD Radeon R7 360: 4113

Podstawowa szybkość zegara GPU

Sapphire HD 7790 Dual-X OC: 1075 MHz AMD Radeon R7 360: 1000 MHz

Baran

Sapphire HD 7790 Dual-X OC: 1 GB AMD Radeon R7 360: 2 GB

Przepustowość pamięci

Sapphire HD 7790 Dual-X OC: 102.4 GB/s AMD Radeon R7 360: 96 GB/s

Opis

Karta wideo Sapphire HD 7790 Dual-X OC jest oparta na architekturze GCN 2.0. AMD Radeon R7 360 w architekturze GCN 2.0. Pierwszy ma 2080 milionów tranzystorów. Drugi to 2080 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 1075 MHz w porównaniu z 1000 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. Sapphire HD 7790 Dual-X OC ma 1 GB. AMD Radeon R7 360 ma zainstalowane 1 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 102.4 Gb/s w porównaniu z 96 Gb/s drugiej.

FLOPS Sapphire HD 7790 Dual-X OC to 1.85. W AMD Radeon R7 360 1.64.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark Sapphire HD 7790 Dual-X OC zdobył 3001 punktów. A oto druga karta 3079 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył 4205 punktów. Drugie 4113 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą PCIe 3.0 x16. Drugi to PCIe 3.0 x16. Karta wideo Sapphire HD 7790 Dual-X OC ma Directx w wersji 12. Karta wideo AMD Radeon R7 360 – wersja Directx – 12.

Dlaczego AMD Radeon R7 360 jest lepszy niż Sapphire HD 7790 Dual-X OC

  • Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike 4205 против 4113 , więcej na temat 2%
  • Podstawowa szybkość zegara GPU 1075 MHz против 1000 MHz, więcej na temat 8%
  • Przepustowość pamięci 102.4 GB/s против 96 GB/s, więcej na temat 7%
  • Szybkość pamięci GPU 1600 MHz против 1500 MHz, więcej na temat 7%
  • FLOPS 1.85 TFLOPS против 1.64 TFLOPS, więcej na temat 13%

Porównanie Sapphire HD 7790 Dual-X OC i AMD Radeon R7 360: Highlights

Sapphire HD 7790 Dual-X OC
Sapphire HD 7790 Dual-X OC
AMD Radeon R7 360
AMD Radeon R7 360
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
1075 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
1000 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
1600 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
1500 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
1.85 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
1.64 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
1 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
2 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.
17 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
17 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
56
max 880
Średnia: 140.1
48
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
16
max 256
Średnia: 56.8
16
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
896
max 17408
Średnia:
768
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
14
max 220
Średnia:
12
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
256
256
Rozmiar tekstury
Co sekundę na ekranie wyświetlana jest pewna liczba teksturowanych pikseli.
60.2 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
48 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
nazwa architektury
GCN 2.0
GCN 2.0
Nazwa GPU
Bonaire
Tobago
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
102.4 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
96 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
6400 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
6500 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
1 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
2 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Wersje pamięci GDDR
Najnowsze wersje pamięci GDDR zapewniają wysokie prędkości przesyłania danych, co poprawia ogólną wydajność
5
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
128 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
160
max 826
Średnia: 356.7
160
max 826
Średnia: 356.7
Pokolenie
Nowa generacja kart graficznych zwykle obejmuje ulepszoną architekturę, wyższą wydajność, bardziej efektywne wykorzystanie energii, ulepszone możliwości graficzne i nowe funkcje. Pokaż w całości
Southern Islands
Pirate Islands
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
250
max 1300
Średnia:
300
max 1300
Średnia:
Rok wydania
2013
max 2023
Średnia:
2016
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
85 W
Średnia: 160 W
100 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
28 nm
Średnia: 34.7 nm
28 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
2080 million
max 80000
Średnia: 7150 million
2080 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
3
max 4
Średnia: 3
3
max 4
Średnia: 3
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
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.
6.3
max 6.7
Średnia: 5.9
6.3
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
3001
max 30117
Średnia: 7628.6
3079
max 30117
Średnia: 7628.6
Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike
Mierzy i porównuje zdolność karty graficznej do obsługi grafiki 3D o wysokiej rozdzielczości z różnymi efektami graficznymi. Test Fire Strike Graphics obejmuje złożone sceny, oświetlenie, cienie, cząsteczki, odbicia i inne efekty graficzne w celu oceny wydajności karty graficznej w grach i innych wymagających scenariuszach graficznych. Pokaż w całości
4205
max 51062
Średnia: 11859.1
4113
max 51062
Średnia: 11859.1
Porty
Имеет hdmi выход
Наличие выхода HDMI позволяет подключать устройства с портами HDMI или мини-HDMI. Они могут передавать видео и аудио на дисплей. Pokaż w całości
Tak
Tak
Wersja HDMI
Najnowsza wersja zapewnia szeroki kanał transmisji sygnału ze względu na zwiększoną liczbę kanałów audio, klatek na sekundę itp.
1.4
max 2.1
Średnia: 1.9
1.4
max 2.1
Średnia: 1.9
Wyjścia DVI
Umożliwia połączenie z wyświetlaczem za pomocą DVI
1
max 3
Średnia: 1.4
1
max 3
Średnia: 1.4
Liczba złączy HDMI
Im większa ich liczba, tym więcej urządzeń można podłączyć jednocześnie (na przykład dekodery do gier / telewizorów)
1
max 3
Średnia: 1.1
1
max 3
Średnia: 1.1
mini-DisplayPort
Umożliwia podłączenie do wyświetlacza za pomocą mini DisplayPort
2
max 8
Średnia: 2.1
max 8
Średnia: 2.1
Interfejs
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Cyfrowy interfejs używany do przesyłania sygnałów audio i wideo o wysokiej rozdzielczości.
Tak
Tak

FAQ

Jak procesor Sapphire HD 7790 Dual-X OC radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark Sapphire HD 7790 Dual-X OC zdobył 3001 punktów. Druga karta wideo uzyskała 3079 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS Sapphire HD 7790 Dual-X OC to 1.85 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 1.64 TFLOPS.

Jak szybcy są Sapphire HD 7790 Dual-X OC i AMD Radeon R7 360?

Sapphire HD 7790 Dual-X OC pracuje z częstotliwością 1075 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga Brak danych MHz. Bazowa częstotliwość zegara AMD Radeon R7 360 osiąga 1000 MHz. W trybie turbo osiąga 1050 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

Sapphire HD 7790 Dual-X OC obsługuje GDDR5. Zainstalowano 1 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 102.4 GB/s. AMD Radeon R7 360 współpracuje z GDDR5. Drugi ma zainstalowane 2 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 102.4 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

Sapphire HD 7790 Dual-X OC ma 1 wyjścia HDMI. AMD Radeon R7 360 jest wyposażony w 1 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

Sapphire HD 7790 Dual-X OC używa Brak danych. AMD Radeon R7 360 jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

Sapphire HD 7790 Dual-X OC opiera się na GCN 2.0. AMD Radeon R7 360 używa architektury GCN 2.0.

Jaki procesor graficzny jest używany?

Sapphire HD 7790 Dual-X OC jest wyposażony w Bonaire. AMD Radeon R7 360 jest ustawiony na Tobago.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 16 linie PCIe. A wersja PCIe to 3. AMD Radeon R7 360 16 tory PCIe. Wersja PCIe 3.

Ile tranzystorów?

Sapphire HD 7790 Dual-X OC ma 2080 milionów tranzystorów. AMD Radeon R7 360 ma 2080 milionów tranzystorów