Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
.
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere

Damian Marusiak | 17-06-2021 08:00 |

Charakterystyka architektury RDNA 2 w laptopach

Karty graficzne AMD Radeon RX 6000M bazujące na architekturze RDNA 2 wprowadzają szereg innowacji, obejmujących przede wszystkim specyfikację techniczną. Najważniejsze to Infinity Cache, Ray Accelerators i Smart Access Memory, mające kluczowe znaczenie dla wydajności. Infinity Cache to dodatkowe 96 MB wbudowanej pamięci podręcznej L3, mającej wspomagać GDDR6 poprzez poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie szybkości wymiany danych i przepustowości, istotnej zwłaszcza w wysokich rozdzielczościach. Rozwiązanie to przypomina strukturę cache L3 stosowaną w architekturze procesorów AMD Zen 3, będąc swoistym remedium na stosunkowo wąską magistralę pamięci względem topowych NVIDIA GeForce RTX 3000, oferujących wyższą przepustowość. Wspomniana liczba 96 MB to maksimum, jakie zobaczymy w laptopach - tyle wykorzystuje karta AMD Radeon RX 6800M. Dla Radeona RX 6700M oraz Radeona RX 6600M będzie to odpowiednio 80 oraz 32 MB. Wielkość cache L2 (4MB) pozostała niezmieniona. AMD wdrożyło także sprzętową akcelerację śledzenia promieni w postaci rdzeni Ray Accelerators - dedykowanych jednostek obliczeniowych będących odpowiednikami NVIDIA RT Cores. Każdy blok CU (Compute Unit) posiada teraz jeden Ray Accelerator potrafiący wykonać do czterech operacji w cyklu zegarowym (przecięcie promienia / trójkąta). Niedługo AMD wprowadzi także obsługę FidelityFX Super Resolution. Będzie to część programowych optymalizacji FidelityFX, będących technologią open source i częścią GPUOpen. Warto jednak wspomnieć, że powyższy pakiet obejmuje sporo dodatkowych funkcji m.in. odszumianie ray-tracingu, screen space reflections oraz variable shading.

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Technologia Smart Access Memory polega na przydzieleniu procesorowi pełnych zasobów pamięci graficznej (powyżej 4 GB), co przyspiesza wymianę danych przynosząc wzrost wydajności w grach komputerowych. W notebookach wymagany będzie także procesor AMD Ryzen serii 5000 (APU Cezanne), natomiast samo rozwiązanie wymaga również optymalizacji po stronie deweloperów. W przypadku architektury RDNA 2, nie brakuje wsparcia dla bibliotek DirectX 12 Ultimate, obsługując między innymi Variable Rate Shading, Sampler Feedback oraz Mesh Shaders. Pomimo zachowania 7 nm procesu technologicznego TSMC, poprawiono efektywność energetyczną (~50%) oraz taktowanie rdzenia (~30%), skutkujące solidnym wzrostem wydajności (~50%) względem poprzednika. Producent bardzo chwali sobie architekturę RDNA 2, która świetnie skaluje się do rozwiązań mobilnych. Producentowi udało się zachować ekstremalnie wysokie (jak na notebooki) zegary rdzenia, jednocześnie zauważalnie obniżając pobór mocy laptopów, w pełni opierających się na podzespołach AMD.

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Dzięki działaniu zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon Graphics (Vega), karty graficzne Radeon RX 6000M w spoczynku nie pobierają prawie wcale energii, z kolei przy ich maksymalnym obciążeniu możemy skorzystać z drugiego rozwiązania, dostępnego w notebookach. Mowa o AMD SmartShift, który dynamicznie kieruje część budżetu energetycznego pomiędzy procesorem Ryzen a kartą graficzną Radeon, w zależności od tego który podzespół w danej chwili potrzebuje większych nakładów mocy. Zatem w grach możemy częściej obserwować kierowanie większej mocy do GPU, z kolei w testach procesorowych zobaczymy odwrotną sytuację, gdy to procesor otrzyma więcej papu. Wykorzystanie wyłącznie komponentów AMD sprawia, że producent ma także lepszą kontrolę nad tym, ile mocy musi zostać dynamicznie przekierowane w zależności od wykonywanego zadania. Przykładowo AMD Radeon RX 6800M ma bazowe TGP na poziomie 145 W. Nie znajdziemy tej karty z niższym TGP, a dzięki poprawnemu działaniu SmartShift w grach częściej będziemy widzieć wartości 170-180 W.

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Na początku czerwca AMD wprowadziło do oferty trzy mobilne układy RDNA 2. Mowa o kartach Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M oraz Radeon RX 6600M. Pierwszy to w rzeczywistości przemianowany Radeon RX 6700 XT, oferujący identyczną specyfikację rdzenia NAVI 22, jednak z zauważalnie niższym współczynnikiem TGP oraz optymalizacjami pod laptopy. Karta to oferuje 12 GB pamięci VRAM, 96 MB pamięci Infinity Cache oraz 40 jednostek Ray Accelerators. Jest to karta stanowiąca konkurencję dla układu NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU. Analogicznie konkurencją dla Radeona RX 6700M będzie GeForce RTX 3070 Laptop GPU, a dla Radeona RX 6600M - GeForce RTX 3060 Laptop GPU.

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Wraz z kartami graficznymi Radeon RX 6000M, AMD zachęca także producentów laptopów do współpracy w ramach programu AMD Advantage. Celem AMD Advantage ma być wspólne zaprojektowanie laptopa przez inżynierów AMD oraz producentów notebooków - dotyczy to obudowy, układu chłodzenia, zastosowanych komponentów, wykorzystania dobrych jakościowo matryc itd. Jest to zatem coś w rodzaju Intel EVO, jednak przygotowane z myślą o gamingowych laptopach, a nie smukłych ultrabookach. AMD Advantage to zatem wykorzystanie najlepszych podzespołów, współna praca nad układem chłodzenia, tak by w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać procesory AMD Ryzen oraz karty AMD Radeon. AMD Advantage to także bardzo dobra jakość obudowy, dopracowany osprzęt, responsywność systemu oraz oferowanie satysfakcjonujących osiągów na zasilaniu akumulatorowym - zarówno w kontekście wydajności jak również czasu pracy w takim środowisku.

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Test ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. AMD Radeon RX 6800M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU: Starcie RDNA 2 i Ampere [nc1]

Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Zgłoś błąd
Liczba komentarzy: 30

Komentarze:

x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.