Каталог   /   Компьютерная техника   /   Комплектующие   /   Видеокарты

Сравнение Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G vs Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G

Добавить в сравнение
Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G
Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G
Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8GGigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G
от 201 873 тг.
Товар устарел
от 257 244 тг.
Товар устарел
Обратите внимание! Видеокарта может оказаться LHR в магазине в который вы перешли!
Полупассивный режим работы. Низкий нагрев. Небольшой уровень шума под нагрузкой. RGB-подсветка. Небольшой заводской разгон.
ПодключениеPCIe v4.0 16xPCIe v4.0 16x
Графический процессор
Модель GPUGeForce RTX 3070Radeon RX 5700 XT
АрхитектураAmpereNavi (RDNA)
Объем памяти8 ГБ8 ГБ
Тип памятиGDDR6GDDR6
Разрядность шины256 бит256 бит
Максимальная частота (Boost Clock)1815 МГц1905 МГц
Скорость памяти14000 Мбит/с14000 Мбит/с
Техпроцесс8 нм7 нм
Макс. разрешение7680x4320 пикс7680x4320 пикс
Разъемы подключения
HDMI2 шт1 шт
Версия HDMIv2.1v2.0b
DisplayPort2 шт3 шт
Версия DisplayPortv.1.4av.1.4
Программная часть
Версия DirectX12 Ultimate12
Версия OpenGL4.64.6
Потоковых процессоров58882560
Текстурных блоков160
Тест Passmark G3D Mark21358 points16554 points
Общее
Макс. подключаемых мониторов44
Охлаждениеактивное (кулер)активное (кулер)
Кол-во вентиляторов3 шт3 шт
ПодсветкаGigabyte RGB FusionGigabyte RGB Fusion
Дополнительное питание6 + 8 pin6 + 8 pin
Рекомендуемая мощность БП от650 Вт600 Вт
Длина286 мм280 мм
Высота115 мм114 мм
Занимает слотов2.52.5
Дата добавления на E-Katalogоктябрь 2020август 2019
Сравниваем Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G и Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G
Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G часто сравнивают
Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G часто сравнивают
Глоссарий

Модель GPU

GPU — это разновидность процессора, предназначенная для обработки графики, который и определяет фундаментальные рабочие характеристики видеоадаптера. На сегодня существуют два основных производителя — AMD и NVIDIA. Также в гонку лидеров ворвалась компания Intel с линейкой дискретной графики Intel Arc (A-Series, B-Series).

NVIDIA: GeForce GT 1030, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070 и др. (все относяткся к GeForce 10 series), GeForce 16 series в виде GeForce GTX 1630, GeForce GTX 1650 (SUPER), GeForce GTX 1660 (SUPER, Ti) , GeForce RTX 20 series, а именно GeForce RTX 2060 (SUPER), GeForce RTX 2070 (SUPER), GeForce RTX 2080 (SUPER, Ti...), GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4090, GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5060 Ti, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5090, а также профессиональные Quadro.

AMD: Radeon RX 500 series в виде Radeon RX 550, Radeon RX 560, Radeon RX 570, Radeon RX 580, Radeon RX 590, Radeon RX 5500 XT, Radeon RX 5600 XT, Radeon RX 5700, Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 6400, Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6600, Radeon RX 6600 XT, Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6750 XT, Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT, Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 7600, Radeon RX 7600 XT, Radeon RX 7700 XT, Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 7900 XTX, Radeon RX 7900 GRE, Radeon RX 9060 XT, Radeon RX 9070, Radeon RX 9070 GRE, Radeon RX 9070 XT, Radeon RX Vega 56, Radeon RX Vega 64, AMD Radeon VII и профессиональные FirePro.

Зная модель GPU, можно найти подробные данные по нему (специальные характеристики, отзывы, обзоры и т. п.) и оценить, насколько данная плата подойдет для ваших целей. При этом стоит отметить, что в видеокартах сторонних брендов характеристики графического процессора могут несколько отличаться от стандартных (причем нередко — в сторону ускорения и улучшения). Также стоит отметить, что условно видеокарты можно разделить на игровые и офисные. В отдельную категорию также вынесены профессиональные.

Архитектура

Набор свойств и качеств, присущих целому семейству видеокарт. Архитектура GPU рассчитана на массовые параллельные вычисления, чтобы эффективно справляться с обработкой компьютерной графики.

Современные видеокарты строятся по одной из нескольких распространенных архитектур:

Turing. Архитектура NVIDIA Turing дебютировала под занавес 2018 года. Названа она в честь английского математика Алана Тьюринга. В Turing впервые применили RT-ядра для трассировки лучей, которые ускоряют расчеты движения света и звука в 3D-среде до 10 млрд лучей в секунду. Также архитектура оснащена тензорными ядрами, новым мультипотоковым процессором и унифицированной архитектурой кеша с удвоенной полосой пропускания (сравнительно с предыдущими поколениями). Применяется Turing в видеокартах GeForce RTX, Quadro RTX и Tesla T4.

Ampere. Архитектура RTX второго поколения, пришедшая на смену Turing’у в 2020 году. Именуется она в честь французского физика и математика Андре-Мари Ампера. Архитектура ознаменовала становление игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии. В Ampere ввели новые потоковые мультипроцессоры, RT-ядра второй редакции и тензорные ядра третьего поколения. Ключевым моментом этих улучшений является не только увеличение растровой производительности, но и снижение нагрузки при расчёте лучей. Встречается архитектура Ampere в семействе графических процессо...ров GeForce 30 от компании NVIDIA.

Ada Lovelace. В семействе графических процессоров на архитектуре Ada Lovelace, которую выпустили в 2021 году, новшества коснулись применения RT-ядер третьего поколения, обеспечивающих двукратный прирост производительности с трассировкой лучей. Также в архитектуре используются тензорные ядра четвёртого поколения, которые до двух раз быстрее в операциях ИИ-обучения, и ядра CUDA, вдвое производительнее в операциях одинарной точности по сравнению с решениями предыдущего поколения. Архитектура реализована в видеокартах NVIDIA GeForce 4000-й и 6000-й серий.

Blackwell. Архитектура видеокарт NVIDIA Blackwell 2025 года привнесла несколько ключевых новшеств, которые значительно улучшили производительность и энергоэффективность. Так тут используется передовой 4-нм техпроцесс TSMC, что позволило увеличить плотность транзисторов и снизить энергопотребление при высокой производительности. В некоторых моделях многокристальная компоновка, которая объединяет два кристалла на одном модуле. Это обеспечивает значительный рост вычислительной мощности без увеличения размеров отдельных кристаллов. Новое поколение CUDA-ядер предлагает улучшенную производительность в задачах машинного обучения, рендеринга и графических расчетах, обеспечивая более высокую эффективность на такт. Видеокарты на базе Blackwell включают новое поколение тензорных ядер, которые ускоряют обработку данных для технологий, таких как DLSS 4 и RTX Path Tracing. Ray tracing (трассировка лучей) на Blackwell стал ещё более эффективным благодаря новому поколению RT-ядер, что повышает качество визуализации и производительность. Оптимизация энергопотребления делает видеокарты более холодными и тихими, что особенно важно для высокопроизводительных моделей. Все это обеспечивает значительный прирост производительности для геймеров, профессионалов и пользователей, работающих с задачами искусственного интеллекта.

Navi (RDNA). Первые графические решения от AMD на базе архитектуры Navi RDNA увидели свет летом 2019 года. Имея в два раза меньше площадь кристалла, на нем удалось разместить те же 12.5 млрд транзисторов, что и в предыдущем поколении чипов на Vega 10. Видеокарты на архитектуре Navi (RDNA) видеокарты обладают повышенной энергоэффективностью и быстродействием, особенно в играх. Дебют архитектуры состоялся в графических адаптерах линейки Radeon RX 5700.

Big Navi (RDNA 2). Архитектура Big Navi (RDNA 2) начала шествие с 2020 года. Она заполучила улучшенные вычислительные блоки, усовершенствованный графический конвейер и новую высокоскоростную кэш-память AMD Infinity Cache. Архитектура демонстрирует высокие показатели энергоэффективности и производительности. В частности, сравнительно с первой редакцией RDNA прирост производительности на ватт составил до 54 %. Также Big Navi обладает усовершенствованными аппаратными устройствами для трассировки лучей (Ray Accelerator), что обеспечивает более реалистичную прорисовку графики в требовательных играх. Применяется архитектура в видеокартах серии AMD Radeon RX 6000 и топовых геймерских консолях (Sony PlayStation 5, Xbox S/X).

Navi 3X (RDNA 3). Изменения в третьей редакции архитектуры RDNA направлены на комплексное улучшение игровой производительности в высоких разрешениях 4К и 8К. Графические процессоры на базе RDNA 3 стали первыми GPU от компании AMD, состоящими из нескольких кристаллов (чиплетов). Перепроектированные вычислительные блоки и технология AMD Infinity Cache второго поколения обеспечивают прирост производительности до 54 % в разрезе сравнения Navi 3X с предыдущим поколением Big Navi. Также улучшения коснулись производительности трассировки лучей — соответствующие блоки могут рассчитывать на 50 % больше лучей за такт. Архитектура нашла применение в игровых видеокартах семейства AMD Radeon RX 7000.

Navi 44 (RDNA 4). Графический чип семейства AMD RDNA 4, на базе которого выпускаются видеокарты Radeon RX 9060 XT и RX 9060. Он поддерживает аппаратную трассировку лучей третьего поколения, ИИ-операции и технологию FSR 4, а обновленный медиадвижок обеспечивает аппаратное кодирование и декодирование современных форматов видео. Чип использует 128-битную шину памяти и рассчитан преимущественно на игровые системы для разрешения 1080p и 1440p.

Navi 48 (RDNA 4). Старший графический чип семейства AMD RDNA 4, представленный в видеокартах Radeon RX 9070 XT, RX 9070 и RX 9070 GRE. Архитектура получила переработанные вычислительные блоки, ускорители трассировки лучей третьего поколения и ИИ-ускорители второй редакции, которые используются в том числе для масштабирования и генерации кадров с помощью FSR 4. Решения на Navi 48 оснащаются 256-битной шиной и ориентированы на игры в разрешении 1440p с высокой частотой кадров, а также 4K.

Alchemist. Первое поколение дискретной графической архитектуры Intel Xe-HPG, используемое в видеокартах Arc A-серии. Она получила аппаратные блоки трассировки лучей, матричные движки XMX для ускорения ИИ-операций и масштабирования XeSS, а также развитый медиадвижок с аппаратной обработкой видео, включая формат AV1. Такие видеокарты подходят для игр преимущественно в разрешении 1080p или 1440p, монтажа и кодирования видео, однако их производительность заметно зависит от конкретной игры и версии драйвера. Для полноценной работы Alchemist рекомендуется компьютер с поддержкой Resizable BAR, поскольку без нее частота кадров может существенно снижаться.

Battlemage. Второе поколение графической архитектуры Intel Xe2, пришедшее на смену Alchemist и используемое в видеокартах Arc B-серии. Обновленные Xe-ядра обеспечивают более высокую производительность и энергоэффективность, а усовершенствованные блоки трассировки лучей и матричные движки XMX ускоряют современные игры, обработку графики и задачи искусственного интеллекта. Архитектура поддерживает технологию XeSS 2 с масштабированием изображения, генерацией кадров и снижением задержки, поэтому ориентирована в том числе на игры в разрешении 1440p. Итоговая производительность зависит от конкретной модели видеокарты, объема памяти, версии драйвера и поддержки XeSS со стороны игры.

Максимальная частота (Boost Clock)

Частота графического ядра, до которой GPU может автоматически разгоняться при подходящих условиях по температуре, охлаждению и питанию. Этот параметр нужен для того, чтобы карта могла кратковременно или довольно долго работать быстрее номинального уровня и выдавать больше производительности в играх, 3D-графике и других тяжелых задачах.

Чем выше Boost Clock, тем больше потенциал у видеокарты в нагрузке, особенно в динамичных сценах, где важна дополнительная скорость обработки. При этом это не постоянное значение, а именно максимальный или близкий к максимальному рабочий режим, который зависит от конкретной системы и качества охлаждения.

Например, в игре или при рендеринге видеокарта с высоким Boost Clock может заметно увереннее держать производительность, если корпус хорошо продувается и нет перегрева. Поэтому Boost Clock особенно интересен тем, кто выбирает модель для игр, монтажа, стриминга или других ресурсоемких задач.

Техпроцесс

Техпроцесс, по которому выполнен собственный процессор видеокарты.

Данный параметр указывается по размеру каждого отдельного транзистора, используемого в процессоре. При этом чем меньше этот размер — тем более совершенным считается техпроцесс: уменьшение отдельных элементов позволяет снизить тепловыделение, уменьшить общий размер процессора и в то же время повысить его производительность. Соответственно, в наше время производители стараются двигаться в сторону уменьшения техпроцесса, и чем новее видеокарта — тем меньше могут быть цифры в данном пункте.

HDMI

Количество выходов HDMI, предусмотренных в видеокарте.

На сегодня HDMI является наиболее популярным интерфейсом для работы с изображением высокого разрешения и многоканальным звуком (он может использоваться одновременно для видео и аудио). Такой разъём является практически стандартным для современных мониторов, кроме того, он широко используется в других видах экранов — телевизорах, плазменных панелях, проекторах и т.п.

Наличие нескольких выходов позволяет подключать к видеокарте одновременно несколько экранов — например, пару мониторов для организации расширенного рабочего пространства. Впрочем, портов HDMI в видеокартах не бывает более 2 — по ряду причин для нескольких экранов сразу в данном случае проще использовать другие разъёмы, прежде всего DisplayPort.

Версия HDMI

Версия определяет возможности HDMI-выхода видеокарты: максимальное разрешение и частоту обновления, доступность HDR и игровых технологий. Выбранный режим должны поддерживать видеокарта, монитор или телевизор и кабель — например, для передачи 4K при 120 Гц потребуется совместимость всей цепочки.

HDMI 2.0. Обеспечивает пропускную способность до 18 Гбит/с и позволяет выводить изображение 4K с частотой до 60 Гц, а Full HD — с более высокой частотой обновления. Подходит, например, для подключения видеокарты к офисному 4K-монитору, телевизору или игровому Full HD-дисплею. Маркировка HDMI 2.0b дополнительно предусматривает расширенную поддержку HDR, включая формат HLG, применяемый в телевизионных трансляциях и соответствующем видеоконтенте.

HDMI 2.1. Может обеспечивать пропускную способность до 48 Гбит/с, передачу 4K при 120 Гц или 8K при 60 Гц, а также поддержку динамического HDR, VRR и ALLM. Такой интерфейс востребован при подключении мощной видеокарты к высокочастотному 4K-монитору или игровому телевизору: VRR помогает устранить разрывы кадров, а ALLM автоматически включает режим с минимальной задержкой.

Вариант HDMI 2.1a поддерживает SBTM — источник может адаптировать HDR-сигнал к возможностям конкретного дисплея, что полезно в играх и при одновременном выводе HDR-видео и обычных элементов интерфейса. В HDMI 2.1b...главным образом уточнены технические требования и совместимость оборудования, поэтому заметного прироста разрешения или частоты по сравнению с 2.1a она не дает. Конкретный набор функций HDMI 2.1 зависит от реализации порта в видеокарте.

DisplayPort

Количество выходов DisplayPort, предусмотренных в видеокарте.

DisplayPort представляет собой цифровой мультимедийный интерфейс, во многом схожий с HDMI, однако применяемый в основном в компьютерной технике. Конкретные возможности этого интерфейса зависят от версии (см. ниже), однако даже в самой скромной современной версии DisplayPort позволяет как минимум работать с разрешением 4K на 60 кадрах в секунду и 5K — на 30 к/с. Еще одной интересной особенностью данного стандарта является возможность последовательного подключения нескольких экранов к одному порту (формат «daisy chain»).

В свете последнего можно сказать, что количество выходов DisplayPort соответствует количеству экранов, которые можно подключать к видеокарте напрямую, без применения daisy chain. Такое подключение может потребоваться, в частности, для мониторов, не поддерживающих работу в режиме «цепочки». Если же такой режим поддерживается — максимальное число экранов будет как минимум вдвое выше, чем число разъемов. Однако стоит учесть, что разрешения, поддерживаемые самим видеоадаптером, могут не дотягивать до предельных возможностей используемой версии DisplayPort.

Версия DisplayPort

От поколения интерфейса зависит, какой видеосигнал видеокарта способна передать на монитор: от обычного Full HD до 4K с высокой частотой обновления, 8K или изображения сразу для нескольких дисплеев. Высокая пропускная способность позволяет сочетать разрешение, частоту, расширенную глубину цвета и HDR без лишних ограничений. Все возможности соединения должны одновременно поддерживаться видеокартой, монитором и кабелем.

DisplayPort 1.4. Обеспечивает пропускную способность до 32.4 Гбит/с и подходит для игровых мониторов 1440p с высокой частотой обновления либо дисплеев 4K. Благодаря сжатию DSC через такой порт также можно выводить изображение 8K при 60 Гц без визуально заметной потери качества. Маркировка DisplayPort 1.4a указывает на усовершенствованную работу DSC и улучшенную совместимость оборудования, однако не дает прироста скорости, разрешения или частоты обновления.

DisplayPort 2.0. Переход на режимы UHBR увеличил потенциальную пропускную способность до 80 Гбит/с. Такой запас востребован при подключении мониторов 4K с очень высокой частотой обновления, дисплеев 8K с HDR или нескольких экранов высокого разрешения. Реальная скорость порта зависит от режима UHBR, реализованного в конкретной видеокарте, и не всегда достигает максимальных 80 Гбит/с.

DisplayPort 2.1. Основные изменения направлены на более...согласованную работу видеокарт, мониторов и кабелей, включая передачу изображения через USB4. Интерфейс применяется в высокочастотных 4K-мониторах, дисплеях 8K и многомониторных рабочих системах.

Обозначение DisplayPort 2.1a предусматривает использование сертифицированных кабелей DP54 длиной до 2 м для режима UHBR 13.5. В спецификации DisplayPort 2.1b появилась поддержка более длинных активных кабелей DP80 для максимального режима UHBR 20, что удобно при удаленном размещении компьютера. При этом сами буквенные дополнения не повышают предельную пропускную способность интерфейса.

Версия DirectX

Наиболее поздняя версия DirectX, поддерживаемая видеокартой.

DirectX — это набор программных инструментов под ОС Windows, обеспечивающий взаимодействие между программами и аппаратными составляющими системы, в т.ч. видеокартой. Фактически существование DirectX избавляет разработчиков от необходимости писать версии программ под каждую конкретную конфигурацию системы: если программа совместима с DirectX, она будет корректно работать на любой системе с установленным DirectX соответствующей версии (или более поздней).

Чем более позднюю версию DirectX способна поддерживать видеокарта — тем в целом шире её возможности. Особенно это касается обработки сложной графики и специальных эффектов, в частности в играх. При этом игра, оптимизированная под более позднюю версию DirectX, вполне может запуститься и с более ранней версией, однако полный набор видеоэффектов будет при этом пользователю недоступен.

На сегодня самой новой версией является DirectX 12 и ее подветвь DirectX 12 Ultimate — их поддержка предусматривается большинством современных видеокарт. При этом отметим, что данные редакции совместимы и с графическими адаптерами, изначально рассчитанными на DirectX 11 — разве что не все функции будут доступны.