NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
vs
AMD Radeon RX 7900 XTX

vs

GPU-Vergleichsergebnis

Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse eines Vergleichs von NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti und AMD Radeon RX 7900 XTX Grafikkarten basierend auf wichtigen Leistungsmerkmalen sowie Stromverbrauch und vielem mehr.

Vorteile

  • Höher Boost-Takt: 2610MHz (2610MHz vs 2499MHz)
  • Mehr Shading-Einheiten: 7680 (7680 vs 6144)
  • Neuer Erscheinungsdatum: January 2023 (January 2023 vs November 2022)
  • Größer Speichergröße: 24GB (12GB vs 24GB)
  • Höher Bandbreite: 960.0 GB/s (504.2 GB/s vs 960.0 GB/s)

Basic

NVIDIA
Markenname
AMD
January 2023
Erscheinungsdatum
November 2022
Desktop
Plattform
Desktop
GeForce RTX 4070 Ti
Modellname
Radeon RX 7900 XTX
GeForce 40
Generation
Navi III
2310MHz
Basis-Takt
1855MHz
2610MHz
Boost-Takt
2499MHz
PCIe 4.0 x16
Bus-Schnittstelle
PCIe 4.0 x16
35,800 million
Transistoren
57,700 million
60
RT-Kerne
96
-
Einheiten berechnen
96
240
Tensor-Kerne
?
Tensor-Kerne sind spezialisierte Verarbeitungseinheiten, die speziell für das Deep Learning entwickelt wurden und im Vergleich zum FP32-Training eine höhere Trainings- und Inferenzleistung bieten. Sie ermöglichen schnelle Berechnungen in Bereichen wie Computer Vision, Natural Language Processing, Spracherkennung, Text-zu-Sprache-Konvertierung und personalisierteEmpfehlungen. Die beiden bekanntesten Anwendungen von Tensor-Kernen sind DLSS (Deep Learning Super Sampling) und AI Denoiser zur Rauschreduzierung.
-
240
TMUs
?
Textur-Mapping-Einheiten (TMUs) sind Komponenten der GPU, die in der Lage sind, Binärbilder zu drehen, zu skalieren und zu verzerren und sie dann als Texturen auf jede Ebene eines gegebenen 3D-Modells zu platzieren. Dieser Prozess wird als Textur-Mapping bezeichnet.
384
TSMC
Foundry
TSMC
4 nm
Prozessgröße
5 nm
Ada Lovelace
Architektur
RDNA 3.0

Speicherspezifikationen

12GB
Speichergröße
24GB
GDDR6X
Speichertyp
GDDR6
192bit
Speicherbus
?
Der Speicherbus bezieht sich auf die Anzahl der Bits, die das Videomemory innerhalb eines einzelnen Taktzyklus übertragen kann. Je größer die Busbreite, desto mehr Daten können gleichzeitig übertragen werden, was sie zu einem der entscheidenden Parameter des Videomemory macht. Die Speicherbandbreite wird wie folgt berechnet: Speicherbandbreite = Speicherfrequenz x Speicherbusbreite / 8. Wenn also die Speicherfrequenzen ähnlich sind, bestimmt die Speicherbusbreite die Größe der Speicherbandbreite.
384bit
1313MHz
Speichertakt
2500MHz
504.2 GB/s
Bandbreite
?
Die Speicherbandbreite bezieht sich auf die Datenübertragungsrate zwischen dem Grafikchip und dem Videomemory. Sie wird in Bytes pro Sekunde gemessen, und die Formel zur Berechnung lautet: Speicherbandbreite = Arbeitsfrequenz × Speicherbusbreite / 8 Bit.
960.0 GB/s

Anzeige und Medien

1x HDMI 2.1
3x DisplayPort 1.4a
Ausgänge
1x HDMI 2.1a
2x DisplayPort 2.1
1x USB Type-C

Theoretische Leistung

208.8 GPixel/s
Pixeltakt
?
Die Pixel-Füllrate bezieht sich auf die Anzahl der Pixel, die eine Grafikverarbeitungseinheit (GPU) pro Sekunde rendern kann, gemessen in MPixel/s (Millionen Pixel pro Sekunde) oder GPixel/s (Milliarden Pixel pro Sekunde). Es handelt sich dabei um die am häufigsten verwendete Kennzahl zur Bewertung der Pixelverarbeitungsleistung einer Grafikkarte.
479.8 GPixel/s
626.4 GTexel/s
Texture-Takt
?
Die Textur-Füllrate bezieht sich auf die Anzahl der Textur-Map-Elemente (Texel), die eine GPU in einer Sekunde auf Pixel abbilden kann.
959.6 GTexel/s
40.09 TFLOPS
FP16 (halbe Genauigkeit)
?
Eine wichtige Kennzahl zur Messung der GPU-Leistung ist die Gleitkomma-Rechenleistung. Halbgenaue Gleitkommazahlen (16 Bit) werden für Anwendungen wie maschinelles Lernen verwendet, bei denen eine geringere Genauigkeit akzeptabel ist. Einfach genaue Gleitkommazahlen (32 Bit) werden für übliche Multimedia- und Grafikverarbeitungsaufgaben verwendet, während doppelt genaue Gleitkommazahlen (64 Bit) für wissenschaftliches Rechnen erforderlich sind, das einen großen Zahlenbereich und hohe Genauigkeit erfordert.
122.8 TFLOPS
626.4 GFLOPS
FP64 (Doppelte Gleitkommazahl)
?
Eine wichtige Kennzahl zur Messung der GPU-Leistung ist die Gleitkomma-Rechenleistung. Doppelt genaue Gleitkommazahlen (64 Bit) sind für wissenschaftliches Rechnen erforderlich, das einen großen Zahlenbereich und hohe Genauigkeit erfordert, während einfach genaue Gleitkommazahlen (32 Bit) für übliche Multimedia- und Grafikverarbeitungsaufgaben verwendet werden. Halbgenaue Gleitkommazahlen (16 Bit) werden für Anwendungen wie maschinelles Lernen verwendet, bei denen eine geringere Genauigkeit akzeptabel ist.
1.919 TFLOPS
40.892 TFLOPS
FP32 (float)
?
Eine wichtige Kennzahl zur Messung der GPU-Leistung ist die Gleitkomma-Rechenfähigkeit. Gleitkommazahlen mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) werden für allgemeine Multimedia- und Grafikverarbeitungsaufgaben verwendet, während Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit (64 Bit) für wissenschaftliche Berechnungen erforderlich sind, die einen großen Zahlenbereich und hohe Genauigkeit erfordern. Gleitkommazahlen mit halber Genauigkeit (16 Bit) werden für Anwendungen wie maschinelles Lernen verwendet, bei denen eine geringere Genauigkeit akzeptabel ist.
62.648 TFLOPS

Verschiedenes

60
SM-Anzahl
?
Mehrere Streaming-Prozessoren (SPs) bilden zusammen mit anderen Ressourcen einen Streaming-Multiprozessor (SM), der auch als Hauptkern einer GPU bezeichnet wird. Zu diesen zusätzlichen Ressourcen gehören Komponenten wie Warp-Scheduler, Register und gemeinsamer Speicher. Der SM kann als Herz der GPU betrachtet werden, ähnlich wie ein CPU-Kern, wobei Register und gemeinsamer Speicher knappe Ressourcen innerhalb des SM sind.
-
7680
Shading-Einheiten
?
Die grundlegendste Verarbeitungseinheit ist der Streaming-Prozessor (SP), in dem spezifische Anweisungen und Aufgaben ausgeführt werden. GPUs führen paralleles Rechnen durch, was bedeutet, dass mehrere SPs gleichzeitig arbeiten, um Aufgaben zu verarbeiten.
6144
128 KB (per SM)
L1-Cache
256 KB per Array
48MB
L2-Cache
6MB
285W
TDP (Thermal Design Power)
355W
1.3
Vulkan-Version
?
Vulkan ist eine plattformübergreifende Grafik- und Rechen-API der Khronos Group, die hohe Leistung und geringen CPU-Overhead bietet. Es ermöglicht Entwicklern die direkte Steuerung der GPU, reduziert den Rendering-Overhead und unterstützt Multi-Threading und Multi-Core-Prozessoren.
1.3
3.0
OpenCL-Version
2.2
4.6
OpenGL
4.6
8.9
CUDA
-
12 Ultimate (12_2)
DirectX
12 Ultimate (12_2)
1x 16-pin
Stromanschlüsse
2x 8-pin
80
ROPs
?
Die Raster-Operations-Pipeline (ROPs) ist hauptsächlich für die Handhabung von Licht- und Reflexionsberechnungen in Spielen verantwortlich, sowie für die Verwaltung von Effekten wie Kantenglättung (AA), hoher Auflösung, Rauch und Feuer. Je anspruchsvoller die Kantenglättung und Lichteffekte in einem Spiel sind, desto höher sind die Leistungsanforderungen für die ROPs. Andernfalls kann es zu einem starken Einbruch der Bildrate kommen.
192
6.7
Shader-Modell
6.7
600W
Empfohlene PSU (Stromversorgung)
750W

Benchmarks

Shadow of the Tomb Raider 2160p / fps
GeForce RTX 4070 Ti
104
Radeon RX 7900 XTX
126 +21%
Shadow of the Tomb Raider 1440p / fps
GeForce RTX 4070 Ti
196
Radeon RX 7900 XTX
219 +12%
Shadow of the Tomb Raider 1080p / fps
GeForce RTX 4070 Ti
296
Radeon RX 7900 XTX
310 +5%
Cyberpunk 2077 2160p / fps
GeForce RTX 4070 Ti
56
Radeon RX 7900 XTX
73 +30%
Cyberpunk 2077 1440p / fps
GeForce RTX 4070 Ti
117 +8%
Radeon RX 7900 XTX
108
Cyberpunk 2077 1080p / fps
GeForce RTX 4070 Ti
157 +24%
Radeon RX 7900 XTX
127
GTA 5 2160p / fps
GeForce RTX 4070 Ti
167
Radeon RX 7900 XTX
174 +4%
GTA 5 1440p / fps
GeForce RTX 4070 Ti
173 +3%
Radeon RX 7900 XTX
168
FP32 (float) / TFLOPS
GeForce RTX 4070 Ti
40.892
Radeon RX 7900 XTX
62.648 +53%
3DMark Steel Nomad
GeForce RTX 4070 Ti
5041
Radeon RX 7900 XTX
6862 +36%
3DMark Time Spy
GeForce RTX 4070 Ti
23193
Radeon RX 7900 XTX
28889 +25%
Blender
GeForce RTX 4070 Ti
7429 +83%
Radeon RX 7900 XTX
4055
Vulkan
GeForce RTX 4070 Ti
176405
Radeon RX 7900 XTX
228420 +29%
OpenCL
GeForce RTX 4070 Ti
206630 +7%
Radeon RX 7900 XTX
193059