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Radeon R9 Fury X のおすすめCPU・実行可能AIモデル

AMD 製 / R9 / 2015年発売

性能スコア
8,500
VRAM
4GB
メーカー
AMD
タイプ
Desktop

🔧 Radeon R9 Fury X に最適な CPU TOP10

理想比 (CPU:GPU = 1.5:1) に近い CPU から順に表示。ボトルネック率が低いほど性能を引き出せます。

1. Core Ultra 5 238V
19,000点
ボトルネック 0%
2. Core Ultra 7 165U
17,000点
ボトルネック 0%
3. Core Ultra 5 135U
15,000点
ボトルネック 0%
4. Ryzen 3 5300G
15,000点
ボトルネック 0%
5. Ryzen 5 3500X
17,000点
ボトルネック 0%
6. Ryzen 3 3300X
15,000点
ボトルネック 0%
7. Ryzen 3 3100
13,000点
ボトルネック 0%
8. Ryzen 7 2700
18,000点
ボトルネック 0%
9. Ryzen 5 2600X
16,000点
ボトルネック 0%
10. Ryzen 5 2600
15,000点
ボトルネック 0%
🔍 別のCPUと組み合わせて診断する →

🤖 Radeon R9 Fury X (VRAM 4GB) で動かせる AI モデル

余裕で動く: 推奨VRAMを満たす / ぎりぎり動く: 最低VRAMを満たす (品質落とすか量子化必要)

🎨 画像生成

✓ 余裕
SD 1.5 (Q4量子化)
画像生成
GGUF Q4_K_M、超軽量
最低 2GB / 推奨 4GB
△ ぎりぎり
Stable Diffusion 1.5
画像生成
基本画像生成
最低 4GB / 推奨 6GB
△ ぎりぎり
SDXL (Q4量子化)
画像生成
GGUF Q4_K_M、低VRAM
最低 4GB / 推奨 6GB
△ ぎりぎり
Real-ESRGAN x4
画像生成
画像アップスケール
最低 4GB / 推奨 6GB

💬 大規模言語モデル (LLM)

✓ 余裕
Qwen 2.5 0.5B (Q4)
大規模言語モデル (LLM)
最軽量・組込み向け
最低 1GB / 推奨 2GB
✓ 余裕
Qwen 2.5 1.5B (Q4)
大規模言語モデル (LLM)
超軽量・スマホ可
最低 2GB / 推奨 3GB
✓ 余裕
Phi-3 mini 3.8B (Q4)
大規模言語モデル (LLM)
Microsoft小型高性能
最低 3GB / 推奨 4GB
✓ 余裕
Gemma 3 4B (Q4)
大規模言語モデル (LLM)
Google軽量モデル
最低 3GB / 推奨 4GB
✓ 余裕
Llama 3.2 3B (Q4)
大規模言語モデル (LLM)
Meta小型・モバイル
最低 3GB / 推奨 4GB
✓ 余裕
Llama 3.2 1B (Q4)
大規模言語モデル (LLM)
Metaモバイル最小
最低 2GB / 推奨 3GB
✓ 余裕
Mistral 7B (Q2)
大規模言語モデル (LLM)
極限量子化・要妥協
最低 3GB / 推奨 4GB

🎙️ 音声・音楽

✓ 余裕
Whisper Tiny
音声・音楽
極軽量音声認識
最低 1GB / 推奨 2GB
✓ 余裕
Whisper Small
音声・音楽
軽量音声認識
最低 2GB / 推奨 3GB
△ ぎりぎり
XTTS v2 (音声複製)
音声・音楽
声色クローンTTS
最低 4GB / 推奨 6GB
△ ぎりぎり
RVC (リアルタイム声変換)
音声・音楽
配信向け声変換
最低 4GB / 推奨 8GB
⚠️ 動かないモデル (67件)

💬 なぜこの構成を選んだか説明してみる

AIに「Radeon R9 Fury X と組み合わせる CPU を選ぶときの考え方」を説明してみよう。
言語化することで意思決定が磨かれます。

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