Преимущества
- Больше Объем памяти: 8GB (8GB vs 4GB)
- Выше Пропускная способность: 224.0 GB/s (224.0 GB/s vs 112.0 GB/s)
- Больше Блоки шейдинга: 1536 (1536 vs 768)
- Выше Boost Частота: 2331MHz (1757MHz vs 2331MHz)
- Новее Дата выпуска: January 2022 (August 2020 vs January 2022)
Общая информация
AMD
Производитель
AMD
August 2020
Дата выпуска
January 2022
Desktop
Платформа
Desktop
Radeon Pro 5500 XT
Название модели
Radeon Pro W6400
Radeon Pro Mac
Поколение
Radeon Pro
1187MHz
Базоввая частота
2331MHz
1757MHz
Boost Частота
2331MHz
PCIe 4.0 x8
Интерфейс шины
PCIe 4.0 x4
6,400 million
Транзисторы
5,400 million
-
RT ядра
12
24
Вычислительные юниты
12
96
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.
48
TSMC
Производитель
TSMC
7 nm
Размер процесса
6 nm
RDNA 1.0
Архитектура
RDNA 2.0
Характеристики памяти
8GB
Объем памяти
4GB
GDDR6
Тип памяти
GDDR6
128bit
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
1750MHz
Частота памяти
1750MHz
224.0 GB/s
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.
112.0 GB/s
Теоретическая производительность
56.22 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.
74.59 GPixel/s
168.7 GTexel/s
Текстурный филлрейт
?
Скорость заполнения текстуры — это количество элементов карты текстур (текселей), которые графический процессор может сопоставить с пикселями за одну секунду.
111.9 GTexel/s
10.80 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.
7.161 TFLOPS
337.3 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.
223.8 GFLOPS
5.506
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.
3.508
TFLOPS
Другое
1536
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.
768
-
Кэш L1
128 KB per Array
2MB
Кэш L2
1024KB
125W
TDP
50W
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
2.2
4.6
OpenGL
4.6
12 (12_1)
DirectX
12 Ultimate (12_2)
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.
32
6.5
Шейдерная модель
6.6
300W
Требуемый блок питания
250W
Бенчмарки
FP32 (float)
/ TFLOPS
Radeon Pro 5500 XT
5.506
+57%
Radeon Pro W6400
3.508
Blender
Radeon Pro 5500 XT
82
Radeon Pro W6400
116
+41%
OpenCL
Radeon Pro 5500 XT
42238
+19%
Radeon Pro W6400
35443
Поделиться в социальных сетях
Или разместите ссылку на нас
<a href="https://cputronic.com/ru/gpu/compare/amd-radeon-pro-5500-xt-vs-amd-radeon-pro-w6400" target="_blank">AMD Radeon Pro 5500 XT vs AMD Radeon Pro W6400</a>