新訊評測

AMD Radeon RX VEGA千呼萬喚始出來,看Vega64 VS GTX1080 VS RX580 CF 3平台測試

前言:
千呼萬喚始出來,醞釀已久的AMD Radeon RX Vega系列顯卡終於於台北時間 8/14晚間 9點宣告上市


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如果之前有錯過 Radeon RX Vega介紹的現在可以再來關注,Radeon RX Vega64 系列有三種版本
下圖從左到右分別為空冷一般版,空冷金屬限量版,水冷版,注意到其中的差別了嗎?空冷一般版沒有 Radeon之翼,右上角沒有[R]燈,但在風扇軸心上多了一個 R字

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Radeon RX Vega64空冷一般版、水冷版、Vega56的規格如下
(Vega64空冷一般版與空冷金屬限量版的規格是一樣的)

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Vega64金屬限量版的外殼介-奈米超薄均熱鋁板
240號砂金屬表面拉絲處理

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Radeon RX Vega64空冷版及金屬限量版規格

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主題
1.AMD Radeon RX Vega的售價
2.AMD Radeon RX Vega的優勢
3.AMD Radeon FreeSync與Radeon Software運用
4.AMD Radeon RX Vega架構與官方效能
5.AMD RX Vega64開箱
6.3卡3U3測試
_1.測試平台
(爲求公平測試,所有對照組數據均非使用舊數據,而是使用最新驅動,在當今最新平台的新測試)
a.1950X@4GHz+ASUS Zenith+RX580 CF
b.1950X@4GHz+ASUS Zenith+GTX1080
c.1950X@4GHz+ASUS Zenith+RX Vega 64
d.1920X@4GHz+GIGABYTE X399+RX580 CF
e.1920X@4GHz+GIGABYTE X399+GTX1080
f.1920X@4GHz+GIGABYTE X399+RX Vega 64
g.7900X@4GHz+GIGABYTE X299+RX580 CF
h.7900X@4GHz+GIGABYTE X299+GTX1080
i.7900X@4GHz+GIGABYTE X299+RX Vega 64
_2.測試諸元
1950X@4GHz RX580 CF預設測試諸元
1950X@4GHz GTX1080預設測試諸元
1950X@4GHz RX Vega 64預設測試諸元
1920X@4GHz RX580 CF預設測試諸元
1920X@4GHz GTX1080預設測試諸元
1920X@4GHz RX Vega 64預設測試諸元
7900X@4GHz RX580 CF預設測試諸元
7900X@4GHz GTX1080預設測試諸元
7900X@4GHz RX Vega 64預設測試諸元
_3.測試項目
a.PCMARK 10
b.3DMARK VANTAGE
c.3DMARK Time Spy
d.3DMARK Fire Strike Extreme
e.3DMARK Sky Diver
f.3DMARK Ice Storm Extreme
g.VRMARK
7.3卡3U3平台FURMARK 4K燒機之攻耗比較
1950X@4GHz RX Vega64 FURMARK 4K燒機
1920X@4GHz RX Vega64 FURMARK 4K燒機
7900X@4GHz RX Vega64 FURMARK 4K燒機
1950X@4GHz GTX1080 FURMARK 4K燒機
1920X@4GHz GTX1080 FURMARK 4K燒機
7900X@4GHz GTX1080 FURMARK 4K燒機
1950X@4GHz RX580 CF FURMARK 4K燒機
1920X@4GHz RX580 CF FURMARK 4K燒機
7900X@4GHz GTX1080 FURMARK 4K燒機
8.Vega64超頻

1.AMD Radeon RX Vega的售價
Radeon RX Vega64空冷一般版-單卡售價 USD$499,少於 GTX1080 USD$100左右
Vega64金屬限量版不單售,均為 Radeon Packs套裝搭售-售價為 USD$599,與 GTX1080相仿
Vega64水冷版不單售,均為 Radeon Packs套裝搭售-售價為 USD$699
凡購買 Radeon Packs套裝搭售各再送價值 USD$120的遊戲片 3款中任選 2款,價值 USD$200的螢幕折價券 1張,價值 USD$100的Ryzen 7+X370折價券 1張

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Radeon RX Vega56 則可單買顯卡或選擇 Red Pack搭售,單卡售價為USD$399

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Red Packs搭售售價為 USD$499
買 Red Packs同樣各再送價值 USD$120的 2款遊戲片,價值 USD$200的螢幕折價券 1張,價值 USD$100的 Ryzen 7+X370折價券 1張

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Radeon Packs是提供玩家一個更超值來進行系統升級的選擇,玩家可以在購買 Radeon Packs 時隨心所欲地選用適合自己所需的折扣優惠,至於怎麼買更划得來玩家心裡最清楚

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買 Vega64的 Radeon Packs或 Vega56的 Red Packs 加買 Ryzen 7及 X370折價 USD$100就對了

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再送3款遊戲片中的 2款(可任意選 2款)

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可折價 USD$200的螢幕為 Samsung 34" Curved Monitor

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Radeon Packs的售價總整理

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2.AMD Radeon RX Vega的優勢
FreeSync
全球獨步的 FreeSync讓您告別遊戲畫面的間斷與撕裂,FreeSync可透過 GPU或 APU直接控制 FreeSync顯示器的刷新率,以去除撕裂與抖動,使遊戲畫面的呈現出流暢感受
AMD Radeon RX Vega 全面支援 FreeSync

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FreeSync的運行範圍,乃為保持幀率足夠高的刷新率以保持在顯示器的可變範圍內去實現平滑的遊戲
在最新遊戲中基準測試和調整 Radeon RX Vega卡的性能時,請設定您的的 FreeSync顯示器
當然,Vega仍然支持傳統的固定頻率顯示器,對於還沒有準備好要使用 FreeSync的人來說,一旦嘗試了 FreeSync顯示器的好處,我們懷疑你是否還能忍受沒有 FreeSync的環境

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FreeSync 技術之演示 (以MG279Q為例)
1.連接具有 AMD FreeSync 功能之顯示器並在 OSD設定中啟用 FreeSync,若 OSD中沒有顯示任何 FreeSync的選項,代表該不支援AMD FreeSync

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2.FreeSync啟用後將自動在 35 ~ 144Hz 頻段中動態刷新(依顯示器規格而定)

在啟用後自動彈出的對話框中點選“設定”
預設並未開啟 FreeSync 功能,若沒有自動彈出步驟對話框,需要確定 OSD是否正確開啟,或系統不支援此功能

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3. AMD Catalyst控制管理員選單將自動彈出

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啟用 AMD FreeSync technology (or DP Adaptive-Sync) 此選項並套用此設定

4.運行AMD FreeSync 大風車演示工具
AMD FreeSync 演示工具可由此下載
a. 確認是否顯示 AMD FreeSync: ON;如果沒有,意味著顯示器沒有開啟或沒有此功能

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b. 您也可以藉由圖案的運動,來觀察啟用功能後的畫面是否更加流暢

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有關 Raja Kodui對 FreeSync的影片介紹




我們專注於 FreeSync,Enhance Sync,Drivers的經驗

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全世界最新的遊戲架構 AMD Radeon Vega

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提供保證 1440P超廣域的遊戲體驗

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加快駕馭於明日的遊戲

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要求極致的 VR體驗

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享受 VR遊戲的身歷其境

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48-100Hz的超廣域遊戲空間

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支援 100多種 4K 60FPS+的遊戲

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Vega+FreeSync+Radeon Software 實現電競遊戲的新價值觀

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3.AMD Radeon FreeSync與 Radeon Software運用
Power,Performance,Features

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Powerful Debut 強大的首發 Crimson Relive Edition 17.7.2

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Radeon的價值所在 Radeon Software
1.Radeon Chill
2.Enhanced Sync
3.Wattman

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1.Radeon Chill 節能

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2.Enhanced Sync 降低延時

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3.Radeon Wattman 調控功耗

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支援各大遊戲之節能

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RADEON new Driver CatalystMaker v2.4 (希望驅動能越來越好)

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High Bandwidth Cache Controller 開啟 HBCC能增加 7%的效能

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選擇您的電源設定
任何 PC製造商在的最大挑戰就是如何達到性能,功耗,噪聲和熱量間的平衡
使用 Radeon RX Vega的玩家,可以透過 Radeon Software選擇,設定供不同功率級別的 6個 Prefiles,玩家可依照自己的需求去調整最佳性能
如何切換 Performance profiles
Performance profiles可透過 Radeon Software控制面板 WattMan做調整
1.Power Save
2.Balance
3.Turbo
4.Custom
Power Save 的功率最低,為最低噪音最安靜的設置
Turbo則為提供最高功率極限之設定,以提供最高的性能,但肯定也提高了更多的噪音
Balance則在兩者之間提供了妥協
Performance profiles之設定步驟
a.找到 Radeon Settings面板中的 Gaming選項,然後點擊 Global WattMan

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b.找到 Performance Profile,並選擇電源設定中的 Turbo或 Custom
c.完成後請 Apply做儲存,使用Reset會還原到 Balance
Power User可以透過顯卡頂部的開關切換 VBIOS,將 Swith調到輔助位置,然後重新啟動到操作系統
該次要 VBIOS提供了更低功率級別的 3個附加設定,如下表所示

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每瓦性能
下表是 Radeon RX Vega64在各個遊戲中之節電性能表
在預設情況下,其實 Radeon RX Vega的性能就已經非常好,雖然選擇較低的功率設定會對您的顯卡的功率消耗有明顯的影響,卻不會明顯降低性能,您可以在探索之後決定使用哪個設定

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Performance Profiles Power Save Balanced Turbo 之比較

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啟用 Radeon Chill
Radeon Chill通過採用動態方式進行遊戲中的電源管理,將 GPU功耗節省超過 FRTC
Radeon Chill可以監控用戶使用動態,以便決定何時快速做動或不動
當 Idle時,為了節省電力 Radeon Chill就降低幀速率,但一旦使用者按下按鍵或鼠標輸入操作時,Radeon Chill會立即使幀速上升,以保持遊戲感覺流暢
Radeon Chill支持的完整遊戲系列及一些大型 Gaming,如 Dota 2,傳奇聯盟和 Overwatch都支援 Radeon Chill
Radeon Chill也與 AMD的 FreeSync技術配對,您可以對您的遊戲的 Radeon Chill調整最小和最大值 FPS速率,以對應於您的顯示刷新範圍
舉例:顯示範圍可以在 30-90Hz範圍內,請嘗試將 Radeon Chill最小值設置為 30 FPS,最大值設置為 90 FPS

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啟用幀速率目標控制 FRTC
幀速目標控制 FRTC是 Radeon的軟體功能,FRTC允許用戶設定遊戲的最大幀速率,您可以在 Radeon Software控制面板上為每個遊戲選擇幀速率上限
用戶可以根據自己的喜好選擇不同的 FRTC設定,例如,高環保意識的玩家可選擇 60 FPS來顯示器的 60Hz刷新率相對應,以求最小化的功率消耗和最低的噪音,而發燒級的電競愛好者可以設定在 60Hz顯示屏上選擇 120 FPS的上限,以保持最快速的回應
有些使用者可能不希望在其 GPU上施加任何性能限制。FRTC還有另一種功能,當在極少數情況下,使用者可能會發現某些顯卡在非常高的幀速率的情況下會發出可聽見的噪音或振動,如果您遇到此問題並希望解決此問題,則可在 Radeon Software的 Global中啟用 FRTC,將在所有遊戲中對幀速率設定 300 FPS上限。啟用此設定可以緩解噪音或振問題但對遊戲效能沒有明顯的影響
啟用 FRTC步驟
1.找到 Gaming選項,然後點擊 Radeon Setting
2.找到 Frame Target Control,點擊開關並將滑塊拖動到所需的 FPS上限。為避免過高的幀率我們建議將上限設置為 300 FPS

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如何啟用 Radeon Chill
在 Radeon Settings中,點擊Gaming選項,再點擊 Global Graphics的下方 Chill選項
開啟Chill on選項後您將會看到一個 Chill Hotkey,可用於實時切換 Radeon Chill的打開和關閉
當您啟用 Radeon Chill時,您會聽到一個聲音提示,且 NumLock鍵會閃爍 5次
當 Radeon Chill被禁用時,會有一個類似的聲音提示
在啟用Radeon Chill的某些情況下,您的顯卡可少風扇噪音

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預設情況下,Radeon Chill的最小和最大 FPS範圍設置為 40-144Hz,如果要手動更改 FPS範圍,請在 Global Settings中找到 Global Graphics Profiles
Radeon Chill的 FPS系列可以在遊戲簡介頁面的底部找到

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必須啟用 Radeon Chill的 Global Settings,才能配置遊戲特定設置,如果遊戲不存在,可以使用 Add按鈕,掃描和瀏覽想要的遊戲

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FPS的範圍將直接影響 Radeon Chill提供的省電量,FPS之預設範圍為 40-144FPS,可隨時根據需要透過 Radeon Chill 去調整 FPS的範圍
如何打開 Enhanced Sync
近年來電腦遊戲的重要課題就是產生一致和流暢的動畫,提供流暢的遊戲體驗,Enhance Sync可以處理 GPU顯示同步任務,目的是提供更好的響應性和圖像質量的組合
Enhanced Sync 如何工作?
Enhanced Sync是一種新的 vsync模式,在多種情況下可實現最佳顯示刷新同步行為
當遊戲的 FPS超過顯示器的峰值刷新率時,Enhanced Sync並不會限制遊戲的性能,相反的,Enhanced Sync會減少輸入遲滯,而不會在禁用 vsync時產生撕裂偽像,當遊戲的 FPS低於顯示器的刷新率時,Enhanced Sync功能會動態地禁用 vsync臨時允許撕裂,並將輸入滯保持在最小值。已使在遊戲時提供新的視覺完整性和響應性

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vsync off,vsync和 Enhanced Sync的遊戲響應能力
下圖為 vsync off,vsync和 Enhanced Sync的點擊響應延遲比較表

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如何啟用 Enhanced Sync:
1.在更改設定之前請確保關閉任何遊戲
2.找到 Radeon Settings面板中的 Gaming選項,然後點擊 Global Settings
3.找到並點擊 Anti-aliasing Method,然後從列表中選擇 Enhance Sync
註:通過 Radeon Setting面板在 Global Graphics啟用 Enhance Sync功能時,將覆蓋您所有遊戲的設定,如只想為特單一遊戲啟用 Enhance Sync,只需在單一遊戲的 Profile中啟用Enhance Sync

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如果您要為單一遊戲啟用 Enhance Sync功能,但遊戲 Profile不存在時,可以使用 Brose或 Scan選項的 Add按鈕去加入要設定的單一遊戲
調整高帶寬緩存控制器 HBCC
Radeon RX Vega能夠使用其先進的內存子系統以獨特的方式提升遊戲效益, Radeon RX Vega全面搭載 8GB HBM2高帶寬緩存,可以滿足當今幾乎所有視覺要求最高的遊戲的要求
高帶寬緩存控制器 HBCC 是 Radeon Software控制面板中內置的前瞻性選項,可讓您打開所有 Vega GPU內置的 HBCC功能,啟用此功能後會將系統的內存的一部分分給 GPU使用,可以透過 HBCC Memory Segment去選擇欲分配使用的系統內存量
任何用於 HBCC的系統內存將與 RX Vega卡的板載內存配對,以創建一個完整的 HBCC分配
例如,4GB的系統內存分配加上 RX Vega本身的 8 GB HBM2,將使 RX Vega享有 12 GB的圖形內存
一旦 HBCC運行,RX Vega卡的 HBM2將真正作為高帶寬緩存
HBCC並會監視 GPU存儲器的利用率,會將未使用的位移動到較慢的系統內存空間,以有效提高 GPU存儲器的容量
當在玩新遊戲時,如果懷疑 Vega RX上的內存容量可能不足,就可以啟用 HBCC選項以選擇將更多的系統內存用於 HBCC內存段
啟用HBCC:
1.找到 Radeon Setting面板中的 Gaming選項 ,然後點擊 Global Setting
2.找到 HBCC Memory Segment,點擊開關並設定所需的內存大小之後點擊 Apply,等待面板重新加載

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升級到 RadeonRX Vega顯卡旨在尋求更佳的遊戲環境,透過升對遊戲級的性能提升,請參見下圖

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動態提升頻率
Radeo RX Vega顯卡的運行速度高於之前發布的任何 GPU,為實現性能,功耗和熱量的最佳組合,可以透過動態修改頻率,以取得不同的工作負載
與之前的 Radeon GPU相比,使用者可以期待看到更廣泛的操作頻率和更快的頻率轉換速度
這些轉變會自動發生,它們會在監控工具(如 Radeon WattMan)中顯現

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對於 Radeon RX Vega,規格中列出的升壓頻率速度不再是 GPU在正常使用中運行的最大可能頻率,相反的升壓頻率代表遊戲時可能會看到的典型平均頻率速度,在需求較輕的工作負載中,Radeon RX Vega可能會以超出其規定的升壓頻率運行,同時RX Vega上的 Base頻率基線,只有在最密集的工作負載使 GPU在基本頻率附近運行

4.AMD Radeon RX Vega架構與官方效能
AMD Radeon的次世代新架構
自推出第一款 Radeon 17年以來,圖形處理器的使用模式在視覺計算領域不斷擴大,已進步到使用 GPU來處理專業可視化和虛擬化託管的各種工作負載,並將其轉變為虛擬現實的新領域
以及在最新的遊戲中,不斷推出最新前所未有的視覺效果
一路以來,在這些應用程序中處理的數據集在規模和復雜性上 GPU的處理能力都有所增長,以適應新出現的工作負載的需求,但因為 GPU的頻率增長卻給所有類型的高性能處理器都帶來了高功耗,同時 GPU內存容量也沒有大幅上升
因為這樣,Radeon Technologies Group開始構建一個 Vega新架構
Vega新架構旨在通過採用以下靈活的操作,支持大型數據集,提高功率效率和極其可擴展的性能來滿足當今的需求。 Vega]入了許多創新功能來追求這個願景,這種新架構承諾通過為開發人員提供新的控制水平,靈活性和可擴展性,來改變 GPU在既有和新興市場中的使用方式
AMD Radeon RX Vega架構亮點
[Vega10]:第一個實施[Vega]架構的是[Vega10]GPU
[Vega10]是一款相對較大的芯片,旨在為多個市場提供服務,包括高分辨率遊戲和 VR,最強大的工作站級應用程序和 GPU計算空間,包括 HPC和機器學習等關鍵垂直市場
[Vega10]晶片採用 14nm LPP FinFET製造工藝技術,並將 128億個晶體管封裝到 486 mm矽片中
該晶片經過優化,通過在比過去的 Radeon圖形處理器更高的頻率下工作,可以利用 FinFET晶體管固有的更低的漏電功率, Radeon RX Vega產品將配備高達 1.67GHz的升壓平率,相比之下,對於我們的 28納米相當規模的部件

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[Vega10]圖形核心擁有 64個下一代計算單元 NCU,總共提供了 4096個流處理器及高的頻率速度,和 Vega架構的改進可以顯著提高指令吞吐量。在 Radeon RX Vega64水冷版中,Vega NCU著色器陣列具有單精度算術吞吐量的 13.7 tera。由於其具有 16位數據打包的功能,同樣的著色器陣列可以達到半精度算術吞吐量的最高峰值速率為 27.4 tera。類似的動態也適用於其他關鍵圖形速率。例如,固定函數幾何管道能夠在每個頻率的吞吐量上有四個基元,但是 Vega的下一代幾何路徑具有更高的潛在容量
[Vega10]是第一款使用無線光纖互連構建的 AMD圖形處理器,它也支持我們的 Zen架構處理器。這種低延遲 SoC風格的互連提供內置的服務質量和片上邏輯塊之間的連貫通信安全功能。
因為它是我們的知識產權組合中的一個標準,我們可以混合和匹配各種 IP塊來創建新的配置,以滿足客戶的需求。在[Vega10]中,無線光纖鏈接晶片上的圖形核心和其他主要邏輯塊,包括內存控制器,PCI Express控制器,顯示引擎和視頻加速塊。由於內置於每個 IP模塊的內部 Fabric支持,我們未來的 GPU和 APU可以隨意選擇 Vega架構的元素
新內存層次結構和高帶寬緩存控制器
GPU是大規模並行處理器,需要大量的數據移動才能實現峰值吞吐量。他們依靠高級內存設備和多級緩存系統的組合來滿足這一需求。在典型的佈置中,用於各種處理元件的寄存器從一組 L1高速緩衝存儲器中拉取數據

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HBCC是服務器和專業應用的革命性技術。基於 Vega架構的 GPU具有提供此類應用的潛力
具有與本地視頻存儲器相當的有效存儲器性能,同時處理更接近系統存儲器容量的數據集,並且將來甚至擴展到諸如非易失性存儲的大容量存儲設備。具有板載固態存儲器的Radeon Pro SSG產品特別適合利用此功能 AMD的 Radeon Pro SSG產品技術顯著降低了從 SSD到 GPU的數據傳輸的延遲和 CPU開銷,將此技術與 HBCC相結合,可以讓 GPU的行為好像擁有 TB級的本地視頻記憶

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Vega GPU架構中的幾何管道可以通過高效的負載平衡和新的原始著色器技術實現更高的多邊形吞吐量,使用原始著色器,Radeon RX Vega可提供每時鐘峰值幾何吞吐量的兩倍以上, Vega可以處理最詳細的模型和復雜的 3D場景
增強像素引擎
包括新的 Draw Stream Binning光柵機,以提高緩存位置,減少過度繪製,提高渲染效率,並留下更多空間來調節質量設置,同時保持平滑的動畫效率
高帶寬緩存控制器(HBCC)
Vega GPU架構中最先進的內存系統消除了傳統 GPU內存的容量限制。由於由 HighBandwidth Cache Controller控制的自動細粒度的記憶運動,Vega GPU使遊戲設計人員可以實時處理更大,更詳細的模型和資產
8 GB高帶寬緩存
Radeon RX Vega顯卡採用尖端的 HBM2內存,作為外部存儲器或存儲設備的超大型超高速硬體管理緩存
Vega的緩存功能可以有效地訪問數百 TB的圖形內存,使其成為處理大量紋理和數據集的理想顯卡
FreeSync顯示器的應用
利用您的 Radeon RX Vega與 FreeSync顯示器配對
偉大的遊戲體驗都是在正確的時間將正確的像素實現在眼前
Radeon RX Vega GPU的設計旨在實現這一目標,最適合基於 Radeon FreeSync標準的可變刷新操作的顯示器,這就是為什麼 AMD提供 Radeon RX Vega PACKS折扣,將 Radeon RX Vega與 Radeon FreeSync捆綁
FreeSync顯示器旨在解決 PC遊戲中最古老的性能問題之一:遊戲動畫循環與顯示器更新速率之間缺乏同步性。當這兩個元素不同步時,玩家可能會感覺到遲鈍的動畫,為了避免這些放緩,玩家選擇禁用顯示器和 GPU之間的垂直刷新同步(vsync),從而這將導致破壞圖像完整性的撕裂圖像
Radeon FreeSync技術通過將顯示器的更新周期與 GPU同步來幫助避免撕裂圖像問題,當顯卡有一個準備好顯示的新框架時,顯示器將會快速顯示,而不會由於禁用 vsync而造成水平的撕裂接縫,Radeon FreeSync提供更平滑的動畫,更快速的響應時間
FreeSync顯示屏中提供了當前可用的 FreeSync監視器的縮寫列表,以便使用者可以在 FreeSync系統中看到所選擇的數組, FreeSync顯示器通常可以在特定範圍內改變其刷新率,例如從 30Hz到 90Hz,即 30到 90FPS,(監視器支持的刷新率範圍越寬越好)

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針對超高分辨率的卓越性能,下圖為 Radeon RX Vega64水冷版對 GTX 1080的遊戲結果及 99百分位數的幀速率(從第 99百分位數幀轉換)

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Frame Time by Percentile
即使在遊戲工作量較為困難的部分,Radeon RX Vega也可以提供足夠快的速度,超過 FreeSync顯示器的最低 48 FPS

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極致的VR體驗
PC遊戲最令人興奮的新趨勢 VR
像 Oculus Rift和 HTC Vive這樣的裝置可以將玩家轉移到新的視界,並提供傳統 PC顯示器和輸入設備不可能實現的存在的強烈真實體驗
然而, VR裝置需要相對較快的 GPU和正確的軟體技術
結合 Liquid VR套件,Radeon RX Vega可以為當今最流行的 VR裝置提供出色的 VR體驗
Radeon RX Vega被認證為 Oculus Ready和 Vive Ready,並且它們支持關鍵技術,如 Oculus Rift的異步空間扭曲(ASW)和 SteamVR的異步重播,以確保流暢的動畫與 VR耳機的運動跟踪功能同步
提供良好的 VR體驗的關鍵是確保在每個刷新間隔內為耳機顯示準備好新的框架,由於 Vive和 Rift顯示器都以 90Hz運行,所以每 11.1毫秒需要一個新的 FPS
如果系統可以在每個時間間隔渲染新的 FPS,則 VR體驗就應該是快速,流暢和舒適的
對於這點 Radeon RX Vega卡可以提供足夠快的 FPS,以滿足當今最流行的 VR遊戲和應用的需求
下圖顯示了 Radeon RX Vega64在某些最值得注意的 Oculus和Steam VR標題中執行的數據

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官方測試比較之所有數據和測試均採用下列系統平台測試
所有測試系統都使用 Windows 10 64
官方測試使用 RadeonTMRX Vega64水冷版,Radeon RX Vega64,Radeon,Radeon R9 Fury X,GeForce GTX 1080 Founders Edition,GeForce GTX 1070 Founders Edition和參考 GeForce GTX 980 Ti進行

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5.AMD RX Vega64開箱
這次收到的測試版本為 AMD Radeon RX Vega64空冷一般版
MD Radeon RX Vega64空冷一般版精美的包裝彩盒,無論是構思用色,絲毫不遜於 Ryzen Threadripper處理器的彩盒

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翻轉一個方向還是好看

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另一面

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彩盒頂端上蓋可以掀開,先露出的是一個水晶方型銘版

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再來就是 Vega64本體

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其實將彩盒的外包裝從頂端方向抽出,內盒就會向四個方向展開,展開後可見到水晶銘版內崁於內盒的北側面,內盒的南側面則印有 Radeon,Bring Gaming To Life字樣,Vega64顯卡則置於內盒底面

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內盒東側面放置了一個 Vega64的晶片組 Sample及 Radeon信仰標籤,內盒西側面則放置了 Vega64說明書

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Vega64的晶片組 Sample及 Radeon信仰標籤特寫

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將顯卡立起拍照

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盒內附了一個 VEGA手環,裝顯卡時請務必戴上

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顯卡正面特寫 雙 8pin供電

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顯卡背面特寫

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照片中左上為 GPU Tach當DIP Switch調整至Red時,GPU Tach的紅色LED燈會顯示,GPU Tach的右下方為 LED的 Swith,和 GPU Tach量測點

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顯卡上側的 RADEON字體

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顯卡正面的 RADEON字體

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接口有 DP X3 HDMI X1

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從正面看去可見水晶銘版上的 Radeon之翼 Logo

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另一面則見到 Radeon之翼的側面造型

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Vega64評測將於 8/14 PM 09:00發表
Vega64與測試對照組合照 RX580 Crossfire & ASUS Strix GTX1080 O8G

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Vega64 Graphic Chip特寫

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Catmull-Clark Subdivision Level 3: 81.251 mTriangles/s
Catmull-Clark Subdivision Level 5: 239.511 mTriangles/s
Subsurface Scattering multiple view: 6,262.991 mSamples/s
TV-L1 Optical Flow: 56.729 mPixels/s
Level Set Segmentation – 128: 10,281.757 mVoxels/s
Level Set Segmentation – 256: 10,844.834 mVoxels/s

Vega64背版固定架

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GPU Tach的 LED燈 當DIP Switch調至 Red時,GPU Tach會顯示 Red

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RADEON燈

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6.三卡三U三測試
_1.測試平台
a.1950X@4GHz+ASUS Zenith+RX580 CF
b.1950X@4GHz+ASUS Zenith+GTX1080
c.1950X@4GHz+ASUS Zenith+RX Vega 64
測試平台
M/B :ASUS ROG ZENITH EXTREME X399
MEM :G.SKILL TrindZ RGB 8GBX4 DDR4 3200 C14 QUAD Channel
OS :WIN 10 X64
CPU:Ryzen Threadripper 1950X
VGA1:RX580 Crossfire
VGA2:ASUS ROG Strix GTX 1080 O8G
VGA3:RX Vega 64
PSU:Thermaltake Toughpower RGB Plus 1250W
Cooler:一一般水冷散熱器(水冷頭用放的)

ASUSX399.jpg

d.1920X@4GHz+GIGABYTE X399+RX580 CF
e.1920X@4GHz+GIGABYTE X399+GTX1080
f.1920X@4GHz+GIGABYTE X399+RX Vega 64
測試平台
M/B :GIGABYTE X399 GAMING7
MEM :G.SKILL TrindZ RGB 8GBX4 DDR4 3200 C14 QUAD Channel
OS :WIN 10 X64
CPU:Ryzen Threadripper 1920X
VGA1:RX580 Crossfire
VGA2:ASUS ROG Strix GTX 1080 O8G
VGA3:RX Vega 64
PSU:Thermaltake Toughpower RGB Plus 1250W
Cooler:一般水冷散熱器(水冷頭用放的)

GIGAX399.jpg

g.7900X@4GHz+GIGABYTE X299+RX580 CF
h.7900X@4GHz+GIGABYTE X299+GTX1080
i.7900X@4GHz+GIGABYTE X299+RX Vega 64
測試平台
M/B :GIGABYTE X299 AORUS GAMING 9
MEM :G.SKILL TrindZ RGB 8GBX4 DDR4 3200 C14 QUAD Channel
VGA1:RX580 Crossfire
VGA2:ASUS ROG Strix GTX 1080 O8G
VGA3:RX Vega 64
OS :WIN 10 X64
CPU:Intel skylake-X Core i9-7900X
Cooler:lakooler水冷頭

GIGAX299.jpg

_2.測試諸元
不論是 AMD Ryzen Threadripper 1950X或 1920X,以及 7900X均設定為 4.0GHz做測試,所有顯卡頻率均為預設未超頻
主機版方面
1950X使用 ASUS ROG ZENITH EXTREME X399測試
1920X使用 GIGABYTE X399 GAMING 7做測試
7900X使用 GIGABYTE X299 GAMING 9做測試

1950X@4GHz RX580 CF測試諸元

1950_4000_1.png

1950X@4GHz GTX1080測試諸元

1950_1080_test.png

1950X@4GHz RX Vega 64測試諸元

1950_vega64_test.png

1920X@4GHz RX580 CF測試諸元

1920_vega64_test.png

1920X@4GHz GTX1080測試諸元

1920_1080_test.png

1920X@4GHz RX Vega 64測試諸元

1920_vega64_xtest.png

7900X@4GHz RX580 CF測試諸元

7900_4500_1.png

7900X@4GHz GTX1080測試諸元

7900_1080_test.png

7900X@4GHz RX Vega 64測試諸元

7900_vega64_test.png

_3.測試項目
a.PCMARK 10
1950X@4GHz RX580 CF PCMARK10 5946分

1950_4000_12.png

1950X@4GHz GTX 1080 PCMARK10 6034分

1950_1080_pcmark10.png

1950X@4GHz RX Vega64 PCMARK10 6253分

1950_vega64_pcmark10.png

1920X@4GHz RX580 CF PCMARK10 4960分

1920_4000_12.png

1920X@4GHz GTX 1080 PCMARK10 5229分

1920_1080_xpcmark10x.png

1920X@4GHz RX Vega64 PCMARK10 5252分

1920_vega64_pcmark10.png

7900X@4GHz RX580 CF PCMARK10 4452分

7900_4000_12.png

7900X@4GHz GTX1080 PCMARK10 5736分

7900_1080_pcmark10.png

7900X@4GHz RX VEGA64 PCMARK10 6402分

7900_vega64_pcmark10.png

a.PCMARK10 比較表
耐人尋味的多平台,看官可自行比較
1950X+Vega勝 7900X+GTX1080,1950X+Vega卻小輸給 7900X+Vega

pcmark10.png

b.3DMARK VANTAGE
1950X@4GHz RX580 CF 3DMARK VANTAGE 56053分

1950_4000_5.png

1950X@4GHz GTX1080 3DMARK VANTAGE 59457分

1950_1080_vantage.png

1950X@4GHz RX Vega64 3DMARK VANTAGE 56576分

1950_vega64_vantage.png

1920X@4GHz RX580 CF 3DMARK VANTAGE 53245分

1920_4000_5.png

1920X@4GHz GTX1080 3DMARK VANTAGE 53343分

1920_1080_xvantagex.png

1920X@4GHz RX Vega64 3DMARK VANTAGE 53037分

1920_xvantage.png

7900X@4GHz RX580 CF 3DMARK VANTAGE 62937分

7900_4000_VANTAGE.png

7900X@4GHz GTX1080 3DMARK VANTAGE 65763分

7900_1080_xvantagex.png

7900X@4GHz RX Vega64 3DMARK VANTAGE 60515分

7900_vega64_vantage.png

b.3DMARK VANTAGE比較表

vantage.png

c.3DMARK Time Spy
1950X@4.0GHz RX580 CF Time Spy 8824分

1950_4000_6.png

1950X@4.0GHz GTX1080 Time Spy 8070分

1950_1080_timespy.png

1950X@4.0GHz RX Vega64 Time Spy 7465分

1950_vega64_timespy.png

1920X@4.0GHz RX580 CF Time Spy 8824分

1950_4000_6.png

1920X@4.0GHz GTX1080 Time Spy 7826分

1920_1080_xtimespyx.png

1920X@4.0GHz RX Vega64 Time Spy 7319分

1920_timespy.png

7900X@4GHz RX580 CF Time Spy
8676分

7900_4000_5.png


7900X@4GHz GTX1080 Time Spy 7926分

7900_1080_timespy.png

7900X@4GHz RX Vega64 Time Spy 7305分

7900_vega64_timespy.png

c. Time Spy比較表


timespy.png


d.3DMARK Fire Strike Extreme
1950X@4.0GHz RX580 CF Fire Strike Extreme 10849分

1950_4000_7.png

1950X@4.0GHz GTX1080 Fire Strike Extreme 10694分

1950_1080_xfirestrikex.png

1950X@4.0GHz RX Vega64 Fire Strike Extreme 9994分


9994X.png


1920X@4.0GHz RX580 CF Fire Strike Extreme 10691分

1920_4000_7.png

1920X@4.0GHz GTX1080 Fire Strike Extreme 10484分

1920_1080_XfirestrikeX.png

1920X@4.0GHz RX Vega64 Fire Strike Extreme 9735分

1920_firestrike.png

7900X@4GHz RX580 CF Fire Strike Extreme

10678

7900_4000_6.png


7900X@4GHz GTX1080 Fire Strike Extreme 10409分

7900_1080_firestrike.png

7900X@4GHz RX Vega64 Fire Strike Extreme 9685分

7900_vega64_firestrike.png

d.Fire Strike Extreme比較表


xfirestrikex.png


e.3DMARK Sky Diver
1950X@4.0GHz RX580 CF Sky Diver 54765分

1950_4000__8.png

1950X@4.0GHz GTX1080 Sky Diver 54460分

1950_1080_skydiver.png

1950X@4.0GHz RX Vega64 Sky Diver 55453分

1950_vega64_skydiver.png

1920X@4.0GHz RX580 CF Sky Diver 47577分

1920_4000__8.png

1920X@4.0GHz GTX1080 Sky Diver 45053分

1920_1080_xskydiverx.png

1920X@4.0GHz RX Vega64 Sky Diver 46981分

1920_vega64_skydiver.png

i9-7900X@4GHz RX580 CF Sky Diver 54152分

7900_4000_7.png

i9-7900X@4GHz GTX1080 Sky Divre 51749分

7900_1080_skydiver.png

i9-7900X@4GHz RX Vega64 Sky Divre 50160分

7900_vega64_skydiver.png

e. Sky Diver跑分比較表

skydiver.png

f.3DMARK Ice Storm Extreme
1950X@4.0GHz RX580 CF Ice Storm Extremee 160012分

1950_4000_9.png

1950X@4.0GHz GTX1080 Ice Storm Extreme 168421分

1950_1080_icestorm.png

1950X@4.0GHz RX Vega64 Ice Storm Extreme 170514分

1950_vega64_icestorm.png

1920X@4.0GHz RX580 CF Ice Storm Extreme 134933分

1920_4000_9.png

1920X@4.0GHz GTX1080 Ice Storm Extreme 144492分

x1920_1080x_icestorm.png

1920X@4.0GHz RX Vega64 Ice Storm Extreme 138880分

1920_icestorm.png

i9-7900X@4GHz RX580 CF Ice Storm Extreme 158838分

7900_4000_9.png

i9-7900X@4GHz GTX1080 Ice Storm Extreme 187955分

7900_1080_icestorm.png

i9-7900X@4GHz RX Vega64 Ice Storm Extreme 174945分

7900_vega64_icestorm.png

Ice Storm Extreme比較表

xicestormx.png

g.VRMARK
1950X@4.0GHz RX580 CF VRMARK 6050分

1950_4000_10.png

1950X@4.0GHz GTX1080 CF VRMARK 7099分

1950_1080_vrmark.png

1950X@4.0GHz Vega64 VRMARK 6491分

1950_vega64_vrmark.png

1920X@4.0GHz RX580 Crossfire Fire VRMARK 6694分

1920_4000_10.png

1920X@4.0GHz GTX1080 VRMARK 8372分

1920_1080_xvrmarkx.png

1920X@4.0GHz RX Vega64 VRMARK 7175分

1920_vega64_vrmark.png

i9-7900X@4GHz RX580 CF VRMARK 8753分

7900_4000_10.png

i9-7900X@4GHz GTX1080 VRMARK 11213分

7900_1080_vrmark.png

i9-7900X@4GHz RX Vega64 Ice VRMARK 9735分

7900_vega64_vrmark.png

g.VRMARK比較表

vrmark.png

7.7.3卡3U3平台FURMARK 4K燒機之攻耗比較
1950X@4GHz RX Vega64 FURMARK 4K燒機

1950_vega64_furmark1.png

GPU 待機溫度:39度c GPU 燒機溫度:83度c

1950_vega64_furmark2.png

1950X+Vega64整體平台功耗 395w

395W.JPG

1920X@4GHz RX Vega64 FURMARK 4K燒機

X1920X_Xvega64_furmark1.png

GPU 待機溫度:39度c GPU 燒機溫度:83度c

1920_vega64_furmark2.png

1920X+Vega64整體平台功耗 397w

X1920X_XWATTS.JPG

7900X@4GHz RX Vega64 FURMARK 4K燒機

7900_vega64_furmark1.png

GPU 待機溫度:44度c GPU 燒機溫度:83度c

7900_furmark2.png

7900X+Vega64整體平台功耗 441w

X7900X_WATTS.jpg

1950X@4GHz GTX1080 FURMARK 4K燒機

X1950X_1080_furmark1.png

GPU 待機溫度:41度c GPU 燒機溫度:62度c

X1950X_X1080X_furmark2.png

1950X+GTX1080整體平台功耗 321w

321W.JPG

1920X@4GHz GTX1080 FURMARK 4K燒機

1920_1080_furmark1.png

GPU 待機溫度:38度c GPU 燒機溫度:64度c

1920_1080_furmark2.png

1920X+GTX1080整體平台功耗 324w

324W.JPG

7900X@4GHz GTX1080 FURMARK 4K燒機

7900_1080_furmark1.png

GPU 待機溫度:49度c GPU 燒機溫度:65度c

7900_1080_furmark2.png

7900X+GTX1080整體平台功耗 374w

374W.JPG

1950X@4GHz RX580 CF FURMARK 4K燒機

1950_rx580_furmark1.png

GPU 待機溫度:36度c GPU 燒機溫度:79度c

1950_rx580_furmark2.png

1950X+RX580整體平台功耗 347w

347W.JPG

1920X@4GHz RX580 CF FURMARK 4K燒機

1920_rx580_furmark1.png

GPU 待機溫度:36度c GPU 燒機溫度:79度c

1920_rx580_furmark2.png

1920X+RX580整體平台功耗 342w

342W.JPG

7900X@4GHz RX580 CF FURMARK 4K燒機


7900_rx580_furmark1.png


GPU 待機溫度:50度c GPU 燒機溫度:89度c


7900_rx580_furmark2.png


7900X+RX580整體平台功耗 357W


7900X_WATTS1.JPG


功耗比較表


Xwatts.png


8.Vega64超頻
超頻勿強求,以穩定為前提,並請注意改善散熱環境
超頻軟體:msi Afterburner
測試環境:1950X+Vega64+ASUS ROG ZENITH X399
預設1620 MHz/945 MHz 超頻至1730 MHz/1018 MHz

oc1.png

Time Spy

oc2.png

Fire Strike Extreme

oc3.png

3DMARK VANTAGE

oc4.png

小結:
1.AMD上市的其實不僅僅是一張新的 RX Vega顯卡,使用者除了需要關注 Vega其價格與效能的表現之外,應該要更注意其真正的價值還包括 Software的支援性,FreeSync的體驗,與不斷求好的 Drivers更新,如此才能更享受到於新科技帶來的好處
2.Vega64空冷一般版因為公版散熱風扇設計的關係,感覺比想像中熱,當跑完 3DMARK時,用手觸摸顯卡外殼可以感到燙手,看來只有出空冷專版或購買水冷版才能改善高溫的問題了
3.雖是如此其實 Vega64仍然是可以小小玩個超頻的,在不改變散熱裝置下,超頻幅度約在 6%~10%左右,玩家如果有自行改善散熱的能力,當能超得夠高,仍然可以享受超頻的樂趣
4.Vega在功耗方面其實沒想像中的高,無論是使用 1950X或 1920X在 X399平台的 Vega64全平台功耗都在 400W以下(市電端要除以 0.8),Vega64裝在 X299平台整體功耗反而比在 X399多出了 40W到 441W(市電端要除以 0.8) 即便如此,如果沒有其他大的供電需求,配置一顆550W~600W的電供應該足夠
5.在 3DMARK效能比較上 ,Vega64 VS GTX1080算是各有勝負,但除了售價與效能之外,AMD仍擅長於 Radeon Software與 FreeSync,此點非他家顯卡可比擬,無論 Vega效能進步多寡,這一次 AMD的用心,滄者都感受到了

sunboy8290

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感謝C大的測試.等自製卡出來.成績可能又上拉.再來就是售價了
 

iamccw

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一次三組滿滿的大平台,3P瘋狂抽插到精盡人亡,這測試…
我覺得可以
 

Peter_Jian

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位置
桃園Costco
高階卡實際消耗功率不算太高,可以歸功於軟體與driver的優化。
只是人家10XX都賺飽了,現在才出同等級的顯卡,開發進度上要苦苦追趕NV。
先發制人的好處就在這裡,AMD自然而然獲利可能被壓縮了。

期待「非公板卡」的發表與溫度表現。
 

tw28888

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AMD難得在功耗控制上贏過Intel
 

john801110

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有一張timespy放成fitrestrike了
 

cheochi

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看來效能似乎仍無法威脅到nVIDIA...
AMD要多加油了~
 

mingting

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測試辛苦了~~.

跟999美的VEGA專業卡比較.遊戲也沒有增加多少所謂驅動加成...
以這效能.耗電跟價格...不知道有多少人在1080跟RX VEGA 64之間.會選RX VEGA 64...
而且1080都開賣超過1年了...
=====
看來之前那個
"AMD Vega 56 效能曝光, 輕鬆跨過 GTX1070"
http://www.coolaler.com/threads/amd-vega-56-gtx1070.346494/
就是假消息了.
 
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