Compare até 4 placas de vídeo por vez.
Radeon PRO W7500 8 GB vs CMP 50HX 10 GB
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
Radeon PRO W7500 8 GB
#204 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
479
Jogos Full HD (1920×1080)
194 +5,2%
Produtividade
213
IA
57 |
CMP 50HX 10 GB
#218 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
669 +40%
Jogos Full HD (1920×1080)
185
Produtividade
228 +6,8%
IA
349 +517% |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — Radeon PRO W7500 8 GB é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +0,7%.
Jogos
Radeon PRO W7500 8 GB lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +5,2%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
CMP 50HX 10 GB lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +52%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Benchmark comparável
Blender
| Especificações técnicas | Radeon PRO W7500 8 GB | CMP 50HX 10 GB |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | AMD | NVIDIA |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | amd | nvidia |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | RDNA 3.0 | Turing |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2023 | 2021 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 8 GB | 10 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | GDDR6 | GDDR6 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 128 bits | 320 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 256 GB/s | 560 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 32 MB | 4 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 2 MB | 4 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_amd_rdna3_navi33 | heuristic_nvidia_turing |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 1.500 MHz | 1.350 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 1.700 MHz | 1.545 MHz |
| Poder de processamentoEstimativa do desempenho bruto FP32 da GPU. Quanto maior, maior o potencial de cálculo. | 12,19 TFLOPS | 11,07 TFLOPS |
| Shaders / CUDA / Stream coresUnidades principais de processamento paralelo da GPU. Em NVIDIA, normalmente são CUDA cores; em AMD, Stream Processors. | 1.792 | 3.584 |
| RT cores / Ray acceleratorsUnidades dedicadas aos cálculos de ray tracing em tempo real. | 28 | 56 |
| Tensor / AI coresUnidades dedicadas a cargas de IA, upscaling e aceleração matricial. | — | 448 |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Não |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Não | Não |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Sim | Não |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Sim | Não |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Sim | Não |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 70 W | 250 W |
| Eficiência energéticaRelação entre poder de processamento e consumo de energia. Quanto maior, melhor. | 0,174 TFLOPS/W | 0,044 TFLOPS/W |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 70 W | 250 W |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 216 mm | 267 mm |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Sim | Sim |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 1 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | FSR 3 | DLSS 2 |
| LitografiaProcesso litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. | 5 nm | 12 nm |
| Portas DisplayPortQuantidade de saídas DisplayPort disponíveis na placa. | 4 | — |
| Conectores de energiaConectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. | — | 2x 8-pin |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCIe 4.0 x8 | PCIe 1.0 x4 |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 4x DisplayPort 2.1 | — |
479
194
213
57
669
185
228
349
