AMD Radeon HD 7990 AMD Radeon HD 7990
MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB
VS

Porównanie AMD Radeon HD 7990 vs MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB

AMD Radeon HD 7990

AMD Radeon HD 7990

Ocena: 18 Zwrotnica
MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB

WINNER
MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB

Ocena: 25 Zwrotnica
Stopień
AMD Radeon HD 7990
MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB
Wydajność
5
6
Pamięć
3
4
Informacje ogólne
7
7
Funkcje
6
8
Testy porównawcze
2
3
Porty
0
4

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik Passmark

AMD Radeon HD 7990: 5410 MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB: 7611

Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike

AMD Radeon HD 7990: 15107 MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB: 13593

Podstawowa szybkość zegara GPU

AMD Radeon HD 7990: 950 MHz MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB: 1257 MHz

Baran

AMD Radeon HD 7990: 3 GB MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB: 8 GB

Przepustowość pamięci

AMD Radeon HD 7990: 288 GB/s MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB: 256 GB/s

Opis

Karta wideo AMD Radeon HD 7990 jest oparta na architekturze GCN 1.0. MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB w architekturze GCN 4.0. Pierwszy ma 4313 milionów tranzystorów. Drugi to 5700 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 950 MHz w porównaniu z 1257 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. AMD Radeon HD 7990 ma 3 GB. MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB ma zainstalowane 3 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 288 Gb/s w porównaniu z 256 Gb/s drugiej.

FLOPS AMD Radeon HD 7990 to 4.28. W MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB 6.13.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark AMD Radeon HD 7990 zdobył 5410 punktów. A oto druga karta 7611 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył 15107 punktów. Drugie 13593 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą PCIe 3.0 x16. Drugi to PCIe 3.0 x16. Karta wideo AMD Radeon HD 7990 ma Directx w wersji 11.1. Karta wideo MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB – wersja Directx – 12.

Dlaczego MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB jest lepszy niż AMD Radeon HD 7990

  • Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike 15107 против 13593 , więcej na temat 11%
  • Przepustowość pamięci 288 GB/s против 256 GB/s, więcej na temat 13%

Porównanie AMD Radeon HD 7990 i MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB: Highlights

AMD Radeon HD 7990
AMD Radeon HD 7990
MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB
MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
950 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
1257 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
1500 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
2000 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
4.28 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
6.13 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
3 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
8 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.
32 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
44.16 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
128
max 880
Średnia: 140.1
144
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
32
max 256
Średnia: 56.8
32
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
2048
max 17408
Średnia:
2304
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
32
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
768
2000
Turbo GPU
Jeśli prędkość GPU spadła poniżej limitu, to w celu poprawy wydajności może przejść do wysokiej częstotliwości zegara.
1000 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
1393 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
Rozmiar tekstury
Co sekundę na ekranie wyświetlana jest pewna liczba teksturowanych pikseli.
144 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
198.7 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
nazwa architektury
GCN 1.0
GCN 4.0
Nazwa GPU
Malta
Polaris 20
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
288 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
256 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
6000 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
8000 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
3 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
8 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
384 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
256 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
365
max 826
Średnia: 356.7
232
max 826
Średnia: 356.7
Długość
302
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
Southern Islands
Polaris
Producent
TSMC
GlobalFoundries
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
750
max 1300
Średnia:
max 1300
Średnia:
Rok wydania
2013
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
375 W
Średnia: 160 W
185 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
28 nm
Średnia: 34.7 nm
14 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
4313 million
max 80000
Średnia: 7150 million
5700 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
Szerokość
107 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
276 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
Wysokość
38 mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
140 mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
Zamiar
Desktop
Desktop
Cena w momencie wydania
999 $
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
11.1
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.
5.1
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
5410
max 30117
Średnia: 7628.6
7611
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
15107
max 51062
Średnia: 11859.1
13593
max 51062
Średnia: 11859.1
Porty
Wyjścia DVI
Umożliwia połączenie z wyświetlaczem za pomocą DVI
1
max 3
Średnia: 1.4
1
max 3
Średnia: 1.4
mini-DisplayPort
Umożliwia podłączenie do wyświetlacza za pomocą mini DisplayPort
4
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 AMD Radeon HD 7990 radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark AMD Radeon HD 7990 zdobył 5410 punktów. Druga karta wideo uzyskała 7611 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS AMD Radeon HD 7990 to 4.28 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 6.13 TFLOPS.

Jak szybcy są AMD Radeon HD 7990 i MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB?

AMD Radeon HD 7990 pracuje z częstotliwością 950 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga 1000 MHz. Bazowa częstotliwość zegara MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB osiąga 1257 MHz. W trybie turbo osiąga 1393 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

AMD Radeon HD 7990 obsługuje GDDR5. Zainstalowano 3 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 288 GB/s. MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB współpracuje z GDDR5. Drugi ma zainstalowane 8 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 288 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

AMD Radeon HD 7990 ma Brak danych wyjścia HDMI. MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB jest wyposażony w 2 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

AMD Radeon HD 7990 używa Brak danych. MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

AMD Radeon HD 7990 opiera się na GCN 1.0. MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB używa architektury GCN 4.0.

Jaki procesor graficzny jest używany?

AMD Radeon HD 7990 jest wyposażony w Malta. MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB jest ustawiony na Polaris 20.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 16 linie PCIe. A wersja PCIe to 3. MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB 16 tory PCIe. Wersja PCIe 3.

Ile tranzystorów?

AMD Radeon HD 7990 ma 4313 milionów tranzystorów. MSI Radeon RX 580 Gaming X 8GB ma 5700 milionów tranzystorów