Compare até 4 placas de vídeo por vez.
RTX A1000 8 GB vs Radeon RX 480 8 GB
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
RTX A1000 8 GB
#372 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
360
Jogos Full HD (1920×1080)
113 +1,5%
Produtividade
178 +22%
IA
101 +101% |
Radeon RX 480 8 GB
#384 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
367 +1,8%
Jogos Full HD (1920×1080)
112
Produtividade
146
IA
50 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — RTX A1000 8 GB é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +0,4%.
Jogos
RTX A1000 8 GB lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +1,5%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
Radeon RX 480 8 GB lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +2,5%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | RTX A1000 8 GB | Radeon RX 480 8 GB |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | NVIDIA | AMD |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | nvidia | amd |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | Ampere | GCN 4.0 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2024 | 2016 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 8 GB | 8 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | GDDR6 | GDDR5 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 128 bits | 256 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 192 GB/s | 256 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 2 MB | 2 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 2 MB | 2 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_nvidia_ampere | heuristic_amd_polaris |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 727 MHz | 1.120 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 1.462 MHz | 1.266 MHz |
| Poder de processamentoEstimativa do desempenho bruto FP32 da GPU. Quanto maior, maior o potencial de cálculo. | 6,74 TFLOPS | 5,83 TFLOPS |
| Shaders / CUDA / Stream coresUnidades principais de processamento paralelo da GPU. Em NVIDIA, normalmente são CUDA cores; em AMD, Stream Processors. | 2.304 | 2.304 |
| RT cores / Ray acceleratorsUnidades dedicadas aos cálculos de ray tracing em tempo real. | 18 | — |
| Tensor / AI coresUnidades dedicadas a cargas de IA, upscaling e aceleração matricial. | 72 | — |
| 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. | Sim | Não |
| Performance FP64Desempenho em precisão dupla (FP64), importante para simulações científicas e computação numérica. | 19,50 TFLOPS | — |
| 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. | NVLink | Nenhuma |
| Velocidade de interconexãoVelocidade efetiva da interconexão de alta largura de banda entre GPUs ou aceleradores. | 600 GB/s | — |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 50 W | 150 W |
| Eficiência energéticaRelação entre poder de processamento e consumo de energia. Quanto maior, melhor. | 0,135 TFLOPS/W | 0,039 TFLOPS/W |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 50 W | 150 W |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 163 mm | 240 mm |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Sim | Não |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 0 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | DLSS 2 | Nenhum |
| LitografiaProcesso litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. | 8 nm | 14 nm |
| Área do dieÁrea física do chip em milímetros quadrados. | 826 mm² | — |
| Densidade de transistoresDensidade aproximada de transistores por área do chip. | 65,40 M/mm² | — |
| Portas HDMIQuantidade de saídas HDMI disponíveis na placa. | — | 1 |
| Portas DisplayPortQuantidade de saídas DisplayPort disponíveis na placa. | — | 3 |
| Conectores de energiaConectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. | — | 1x 6-pin |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 4x mini-DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4a |
360
113
178
101
367
112
146
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