AMD Radeon 780M
vs
NVIDIA GeForce MX150

vs

Результат сравнения видеокарт

Ниже приведены результаты сравнения видеокарт AMD Radeon 780M и NVIDIA GeForce MX150 по ключевым характеристикам производительности, а также энергопотреблению и многому другому.

Преимущества

  • Выше Boost Частота: 2900MHz (2900MHz vs 1532MHz)
  • Больше Блоки шейдинга: 768 (768 vs 384)
  • Новее Дата выпуска: January 2023 (January 2023 vs May 2017)
  • Больше Объем памяти: 2GB (System Shared vs 2GB)
  • Выше Пропускная способность: 48.06 GB/s (System Dependent vs 48.06 GB/s)

Общая информация

AMD
Производитель
NVIDIA
January 2023
Дата выпуска
May 2017
Integrated
Платформа
Mobile
Radeon 780M
Название модели
GeForce MX150
Navi III IGP
Поколение
GeForce MX
1500MHz
Базоввая частота
1469MHz
2900MHz
Boost Частота
1532MHz
PCIe 4.0 x8
Интерфейс шины
PCIe 3.0 x4
25,390 million
Транзисторы
1,800 million
12
RT ядра
-
12
Вычислительные юниты
-
48
TMU
Блоки наложения текстур (TMU) служат компонентами графического процессора, которые способны вращать, масштабировать и искажать двоичные изображения, а затем размещать их в виде текстур на любой плоскости заданной трехмерной модели. Этот процесс называется отображением текстур.
24
TSMC
Производитель
Samsung
4 nm
Размер процесса
14 nm
RDNA 3.0
Архитектура
Pascal

Характеристики памяти

System Shared
Объем памяти
2GB
System Shared
Тип памяти
GDDR5
System Shared
Шина памяти
Ширина шины памяти обозначает количество бит данных, которые видеопамять может передать за один такт. Чем больше ширина шины, тем больший объем данных может быть передан мгновенно, что делает ее одним из важнейших параметров видеопамяти. Пропускная способность памяти рассчитывается как: Пропускная способность памяти = Частота памяти x Ширина шины памяти / 8. Следовательно, если частоты памяти одинаковы, ширина шины памяти будет определять размер пропускной способности памяти.
64bit
SystemShared
Частота памяти
1502MHz
System Dependent
Пропускная способность
Пропускная способность памяти — это скорость передачи данных между графическим чипом и видеопамятью. Он измеряется в байтах в секунду, и формула для его расчета: пропускная способность памяти = рабочая частота × ширина шины памяти / 8 бит.
48.06 GB/s

Дисплей и мультимедиа

Portable Device Dependent
Выходы
No outputs

Теоретическая производительность

92.80 GPixel/s
Пиксельный филлрейт
Скорость заполнения пикселей — это количество пикселей, которые графический процессор (GPU) может визуализировать в секунду, измеряется в мегапикселях/с (миллион пикселей в секунду) или GPixels/s (миллиард пикселей в секунду). Это наиболее часто используемый показатель для оценки производительности обработки пикселей видеокарты.
24.51 GPixel/s
139.2 GTexel/s
Текстурный филлрейт
Скорость заполнения текстуры — это количество элементов карты текстур (текселей), которые графический процессор может сопоставить с пикселями за одну секунду.
36.77 GTexel/s
17.82 TFLOPS
FP16 (half)
Важным показателем для измерения производительности графического процессора являются возможности вычислений с плавающей запятой. Числа с плавающей запятой половинной точности (16 бит) используются в таких приложениях, как машинное обучение, где допустима более низкая точность. Числа с плавающей запятой одинарной точности (32-битные) используются для обычных задач обработки мультимедиа и графики, а числа с плавающей запятой двойной точности (64-битные) необходимы для научных вычислений, требующих широкого числового диапазона и высокой точности.
18.38 GFLOPS
556.8 GFLOPS
FP64 (double)
Важным показателем для измерения производительности графического процессора являются возможности вычислений с плавающей запятой. Числа с плавающей запятой двойной точности (64-битные) необходимы для научных вычислений, требующих широкого числового диапазона и высокой точности, а числа с плавающей запятой одинарной точности (32-битные) используются для обычных задач обработки мультимедиа и графики. Числа с плавающей запятой половинной точности (16 бит) используются в таких приложениях, как машинное обучение, где допустима более низкая точность.
36.77 GFLOPS
8.731 TFLOPS
FP32 (float)
Важным показателем для измерения производительности графического процессора являются возможности вычислений с плавающей запятой. Числа с плавающей запятой одинарной точности (32-битные) используются для обычных задач обработки мультимедиа и графики, а числа с плавающей запятой двойной точности (64-битные) необходимы для научных вычислений, требующих широкого числового диапазона и высокой точности. Числа с плавающей запятой половинной точности (16 бит) используются в таких приложениях, как машинное обучение, где допустима более низкая точность.
1.153 TFLOPS

Другое

-
Потоковый мультипроцессор (SM)
Несколько потоковых процессоров (SP) вместе с другими ресурсами образуют потоковый мультипроцессор (SM), который также называется основным ядром графического процессора. Эти дополнительные ресурсы включают в себя такие компоненты, как планировщики деформации, регистры и общую память. SM можно считать сердцем графического процессора, аналогично ядру ЦП, при этом регистры и общая память являются дефицитными ресурсами внутри SM.
3
768
Блоки шейдинга
Самым фундаментальным процессором является потоковый процессор (SP), в котором выполняются определенные инструкции и задачи. Графические процессоры выполняют параллельные вычисления, что означает, что несколько процессоров SP работают одновременно для обработки задач.
384
128 KB per Array
Кэш L1
48 KB (per SM)
2MB
Кэш L2
512KB
15W
TDP
25W
1.3
Версия Vulkan
Vulkan — это кроссплатформенный графический и вычислительный API от Khronos Group, предлагающий высокую производительность и низкую нагрузку на процессор. Он позволяет разработчикам напрямую управлять графическим процессором, снижает затраты на рендеринг и поддерживает многопоточные и многоядерные процессоры.
1.3
2.1
Версия OpenCL
3.0
4.6
OpenGL
4.6
-
CUDA
6.1
12 Ultimate (12_2)
DirectX
12 (12_1)
None
Разъемы питания
None
32
ROP
Конвейер растровых операций (ROP) в первую очередь отвечает за расчеты освещения и отражений в играх, а также за управление такими эффектами, как сглаживание (AA), высокое разрешение, дым и огонь. Чем более требовательны к сглаживанию и световым эффектам в игре, тем выше требования к производительности для ROP; в противном случае это может привести к резкому падению частоты кадров.
16
6.7
Шейдерная модель
6.4

Бенчмарки

FP32 (float) / TFLOPS
Radeon 780M
8.731 +657%
GeForce MX150
1.153
3DMark Time Spy
Radeon 780M
2755 +180%
GeForce MX150
984
Blender
Radeon 780M
281.09 +204%
GeForce MX150
92.32