Radeon Graphics vs NVIDIA GeForce MX250 - Test układów iGPU
- SPIS TREŚCI -
- 1 - Testujemy najwydajniejsze, zintegrowane układy graficzne w laptopach
- 2 - AMD Radeon Graphics - charakterystyka nowych iGPU w układach APU Renoir
- 3 - Platforma testowa #1 - ASUS TUF Gaming A15
- 4 - Platforma testowa #2 - ASUS ROG Zephyrus G14
- 5 - Platforma testowa #3 - Acer Swift 5
- 6 - Platforma testowa #4 - ASUS Zenbook 14
- 7 - Test wydajności - 3DMark Night Raid / DirectX 12
- 8 - Test wydajności - Borderlands 3 / DirectX 11
- 9 - Test wydajności - Call of Duty: Modern Warfare Remastered / DirectX 11
- 10 - Test wydajności - Counter Strike: Global Offensive / DirectX 9
- 11 - Test wydajności - DiRT: Rally 2.0 / DirectX 11
- 12 - Test wydajności - Red Dead Redemption 2 (Clemens Point) / Vulkan
- 13 - Test wydajności - Red Dead Redemption 2 (Saint Denis) / Vulkan
- 14 - Test wydajności - Resident Evil 3 / DirectX 12
- 15 - Test wydajności - Serious Sam HD: The Second Encounter / DirectX 9
- 16 - Test wydajności - The Outer Worlds / DirectX 11
- 17 - Podsumowanie - Zintegrowana Vega wydajniejsza od dedykowanej karty?!
AMD Radeon Graphics - charakterystyka nowych iGPU w układach APU Renoir
Usprawnień doczekał się zintegrowany układ graficzny, w dalszym ciągu bazujący na architekturze Vega, jednak produkowany w 7 nm procesie technologicznym. Pod względem usprawnień, nowych iGPU bliżej do Radeona VII niż do wcześniejszych odsłon Vegi. W przeciwieństwie do poprzednich dwóch generacji APU, układy Renoir otrzymają iGPU z maksymalnie 8 blokami CU. Redukcja powierzchni ma usprawnić efektywność energetyczną, ale i jednocześnie zwiększyć wydajność każdego jednego bloku CU w porównaniu do Picasso - w tym wypadku producent deklaruje do 59% wyższą wydajność. Dla zwiększenia transferu danych, dwukrotnie powiększono interfejs Data Fabric. Dodatkowo z racji przejścia na niższy proces technologiczny, taktowanie rdzenia zwiększyło się do 25% - w przypadku iGPU z 8 blokami CU (Ryzen 7 4800U, Ryzen 9 4900H, Ryzen 9 4900HS) taktowanie wynosi 1750 MHz. Z kolei dodanie kontrolera pamięci DDR4-3200 oraz LPDDR4X-4266 pozwoliło na zwiększenie przepustowości pamięci nawet o 77%. Producent deklaruje iż w przypadku Radeona Graphics z 8 blokami CU, moc obliczeniowa wynosi 1,79 TFLOPS w odniesieniu do obliczeń pojedynczej precyzji (FP32). Współczynnik TDP pozostał na takim samym poziomie i wynosi 15W (dla serii U).
Jakie dodatkowe usprawnienia przyniosły zmodyfikowane układy graficzne Radeon Graphics? Kodowanie treści wideo przyspieszono o 31%, dodano pełne wsparcie dla kodeka HEVC wraz z obsługą technologii HDR oraz szerokiej palety barw. Radeon Multimedia Engine obsługuje teraz następujące kodeki: VP9 w przypadku YouTube, co pozwala na płynne odtwarzanie treści 4K w maksymalnie 60 klatkach na sekundę. Dzięki wsparciu dla kodeków H.264 (MPEG-4, 8-bit), procesory AMD Renoir umożliwiają dekodowanie treści wideo w rozdzielczości 4K przy 120 FPS lub kodowanie także w Ultra HD i przy klatkażu dochodzącym do 60 FPS. W przypadku kodeka HEVC (H.265) wsparcie dotyczy zarówno 8-bitowych treści (SDR) jak również 10-bitowych (tutaj ze wsparciem dla HDR oraz WCG) - w obu przypadkach zarówno kodowanie jak również dekodowanie odbywa się w rozdzielczości maksymalnie 4K przy 60 klatkach na sekundę. Pod tym względem układy Renoir będą więc bardziej kompletne i przyszłościowe w porównaniu do starszych jednostek Raven Ridge oraz Picasso.
Nowe układy AMD Renior przynoszą także poprawki pod względem kontrolerów pamięci DDR4, a także rozszerzają porty wejścia-wyjścia. Warto wspomnieć o tym, że procesory AMD Renoir bazujące na mikroarchitekturze Zen 2 posiadają dodatkowe cztery linie PCIe. Celem jest nie tylko natywne wsparcie dla dysków SSD PCIe NVMe na złączach M.2, ale także obsługa bezprzewodowej sieci WiFi 6 oraz opcjonalnie modułów 5G. Dochodzą także dodatkowe porty USB typu C w celu podłączenia większej ilości monitorów o rozdzielczości do 4K włącznie. W przypadku kontrolera pamięci to układy Renoir obsługują w zasadzie dwa różne kontrolery. Pierwszy to DDR4-3200 o przepustowości do 51,2 GB/s. Drugi z kolei to LPDDR4-4266 o maksymalnej przepustowości rzędu 68,3 GB/s.
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna ›
- ostatnia »
- SPIS TREŚCI -
- 1 - Testujemy najwydajniejsze, zintegrowane układy graficzne w laptopach
- 2 - AMD Radeon Graphics - charakterystyka nowych iGPU w układach APU Renoir
- 3 - Platforma testowa #1 - ASUS TUF Gaming A15
- 4 - Platforma testowa #2 - ASUS ROG Zephyrus G14
- 5 - Platforma testowa #3 - Acer Swift 5
- 6 - Platforma testowa #4 - ASUS Zenbook 14
- 7 - Test wydajności - 3DMark Night Raid / DirectX 12
- 8 - Test wydajności - Borderlands 3 / DirectX 11
- 9 - Test wydajności - Call of Duty: Modern Warfare Remastered / DirectX 11
- 10 - Test wydajności - Counter Strike: Global Offensive / DirectX 9
- 11 - Test wydajności - DiRT: Rally 2.0 / DirectX 11
- 12 - Test wydajności - Red Dead Redemption 2 (Clemens Point) / Vulkan
- 13 - Test wydajności - Red Dead Redemption 2 (Saint Denis) / Vulkan
- 14 - Test wydajności - Resident Evil 3 / DirectX 12
- 15 - Test wydajności - Serious Sam HD: The Second Encounter / DirectX 9
- 16 - Test wydajności - The Outer Worlds / DirectX 11
- 17 - Podsumowanie - Zintegrowana Vega wydajniejsza od dedykowanej karty?!
Powiązane publikacje

Test karty graficznej MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming 16 GB - Więcej pamięci graficznej, jednak czy proporcjonalnie do wydajności?
230
Test Assassin's Creed Shadows - PC kontra PlayStation 5. Test technik NVIDIA DLSS 4, AMD FSR i Intel XeSS, skalowanie wydajności
122
Test wydajności Assassin's Creed Shadows PC - Wymagania sprzętowe to większy problem, niż czarnoskóry samuraj
165
Test wydajności GTA V Enhanced - Ray tracing podnosi wymagania sprzętowe do poziomu GTA VI. Wielka aktualizacja na 10 rocznicę
178