EVGA GeForce GTX 650 EVGA GeForce GTX 650
Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB
VS

Сравнение EVGA GeForce GTX 650 vs Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB

EVGA GeForce GTX 650

WINNER
EVGA GeForce GTX 650

Рейтинг: 6 баллов
Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB

Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB

Рейтинг: 6 баллов
Оценка
EVGA GeForce GTX 650
Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB
Производительность
5
5
Память
2
2
Общая информация
7
7
Функции
6
6
Тесты в бенчмарках
1
1
Порты
3
0

Лучшие технические характеристики и функции

Оценка теста Passmark

EVGA GeForce GTX 650: 1750 Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB: 1731

Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics

EVGA GeForce GTX 650: 2256 Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB: 2232

Базовая тактовая частота GPU

EVGA GeForce GTX 650: 1058 MHz Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB: 1072 MHz

Оперативная память

EVGA GeForce GTX 650: 1 GB Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB: 2 GB

Пропускная способность памяти

EVGA GeForce GTX 650: 80 GB/s Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB: 80 GB/s

Описание

Видеокарта EVGA GeForce GTX 650 построена на архитектуре Kepler. Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB на архитектуре Kepler. Первая имеет 1270 млн. транзисторов. Вторая 1270 млн. У EVGA GeForce GTX 650 размер транзисторов составляет 28 нм, против 28.

Базовая тактовая частота у первой видеокарты 1058 МГц против 1072 МГц у второй.

Переходим к памяти. EVGA GeForce GTX 650 имеет 1 Гб. На Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB установлено 1 Гб. Пропускная способность у первой видеокарты составляет 80 Гб/с против 80 Гб/с у второй.

FLOPS у EVGA GeForce GTX 650 составляет 0.8. У Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB 0.79.

Переходит к тестам в бенчмарках. В бенчмарке Passmark EVGA GeForce GTX 650 набрала 1750 баллов. А вот вторая карта 1731 баллов. В 3DMark первая модель набрала 2256 баллов. Вторая 2232 баллов.

По части интерфейсов. Первая видеокарта подключается с помощью PCIe 3.0 x16. Вторая - PCIe 3.0 x16. У видеокарты EVGA GeForce GTX 650 - версия Directx – 11. У видеокарты Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB -- версия Directx – 11.

Чем EVGA GeForce GTX 650 лучше, чем Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB

  • Оценка теста Passmark 1750 против 1731 , больше на 1%
  • Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics 2256 против 2232 , больше на 1%
  • Оценка теста Octane Render OctaneBench 14 против 13 , больше на 8%
  • FLOPS 0.8 TFLOPS против 0.79 TFLOPS, больше на 1%

Сравнение EVGA GeForce GTX 650 и Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB: основные моменты

EVGA GeForce GTX 650
EVGA GeForce GTX 650
Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB
Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB
Производительность
Базовая тактовая частота GPU
Графический процессор (GPU) характеризуется высокой тактовой частотой.
1058 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
1072 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
Частота памяти GPU
Это - важный аспет, вычисляющий пропускную способность памяти
1250 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
1250 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
FLOPS
Измерение вычислительной мощности процесора называется FLOPS.
0.8 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
0.79 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
Оперативная память
Оперативная память в видеокартах (также известная как видеопамять или VRAM) является специальным типом памяти, используемым видеокартой для хранения графических данных. Она служит как буфер для временного хранения текстур, шейдеров, геометрии и других графических ресурсов, которые необходимы для отображения изображений на экране. Больший объем оперативной памяти позволяет видеокарте работать с большими объемами данных и обрабатывать более сложные графические сцены с высоким разрешением и детализацией. Показать полностью
1 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
2 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Количество линий PCIe
Количество линий PCIe в видеокартах определяет скорость и пропускную способность передачи данных между видеокартой и другими компонентами компьютера через интерфейс PCIe. Чем больше количество линий PCIe в видеокарте, тем больше пропускная способность и возможность обмена данными с другими компонентами компьютера. Показать полностью
16
max 16
Среднее знач.:
16
max 16
Среднее знач.:
Cкорость отрисовки пикселей
Чем выше скорость отрисовки пикселей, тем плавнее и более реалистичное будет отображение графики и движение объектов на экране. Показать полностью
8.46 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
8.58 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
TMUs
Отвечает за текстурирование объектов в трехмерной графике. TMU обеспечивает нанесение текстур на поверхности объектов, что придает им реалистичный вид и детализацию. Количество TMUs в видеокарте определяет ее способность обрабатывать текстуры. Чем больше TMUs, тем больше текстур может быть обработано одновременно, что способствует более качественному текстурированию объектов и повышает реалистичность графики. Показать полностью
32
max 880
Среднее знач.: 140.1
32
max 880
Среднее знач.: 140.1
ROPs
Отвечает за окончательную обработку пикселей и их вывод на экран. ROPs выполняют различные операции над пикселями, такие как смешивание цветов, наложение прозрачности и запись в буфер кадра. Количество ROPs в видеокарте влияет на ее способность обрабатывать и выводить графические элементы. Чем больше ROPs, тем больше пикселей и фрагментов изображения может быть обработано и выведено на экран одновременно. Более высокое количество ROPs обычно ведет к более быстрому и эффективному рендерингу графики и более высокой производительности в играх и графических приложениях. Показать полностью
16
max 256
Среднее знач.: 56.8
16
max 256
Среднее знач.: 56.8
Number of shading blocks
Количество шейдерных блоков в видеокартах относится к количеству параллельных обработчиков, которые выполняют вычислительные операции в графическом процессоре. Чем больше шейдерных блоков в видеокарте, тем больше вычислительных ресурсов доступно для обработки графических задач. Показать полностью
384
max 17408
Среднее знач.:
384
max 17408
Среднее знач.:
Объем кэша L2
Используется для временного хранения данных и инструкций, используемых видеокартой при выполнении графических вычислений. Больший объем кэша L2 позволяет видеокарте сохранять большее количество данных и инструкций, что способствует увеличению скорости обработки графических операций. Показать полностью
256
256
Размер текстуры
На экране каждую секунду отображается определенное количество текстурированных пикселей. Показать полностью
33.9 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
34.3 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
Название архитектуры
Kepler
Kepler
Название графического процессора
GK107
GK107
Память
Пропускная способность памяти
Это скорость, с которой устройство сохраняет или считывает информацию.
80 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
80 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
Эффективная скорость памяти
Эффективная тактовая частота памяти вычисляется из размера и скорости передачи информации памяти. Производительность устройства в приложениях зависит от тактовой частоты. Чем она выше, тем лучше. Показать полностью
5000 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
5000 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
Оперативная память
Оперативная память в видеокартах (также известная как видеопамять или VRAM) является специальным типом памяти, используемым видеокартой для хранения графических данных. Она служит как буфер для временного хранения текстур, шейдеров, геометрии и других графических ресурсов, которые необходимы для отображения изображений на экране. Больший объем оперативной памяти позволяет видеокарте работать с большими объемами данных и обрабатывать более сложные графические сцены с высоким разрешением и детализацией. Показать полностью
1 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
2 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Версии GDDR памяти
Последние версии GDDR памяти обеспечивают высокую скорость передачи данных, что позволяет повысить производительность в целом Показать полностью
5
max 6
Среднее знач.: 4.9
5
max 6
Среднее знач.: 4.9
Разрядность шины памяти
Широкая шина памяти говорит о том, что за один цикл она может передать больше информации. Это свойство влияет на производительность памяти, а также на общую производительность видеокарты устройства. Показать полностью
128 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
128 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
Общая информация
Размер кристалла
Физические размеры чипа, на котором располагаются транзисторы, микросхемы и другие компоненты, необходимые для работы видеокарты.Чем больше размер кристалла, тем больше места занимает GPU на плате видеокарты. Большие размеры кристалла могут обеспечивать больше вычислительных ресурсов, таких как ядра CUDA или тензорные ядра, что может привести к повышенной производительности и возможностям обработки графики. Показать полностью
221
max 826
Среднее знач.: 356.7
221
max 826
Среднее знач.: 356.7
Поколение
Новое поколение видеокарты обычно включает в себя улучшенную архитектуру, более высокую производительность, более эффективное использование энергии, улучшенные графические возможности и новые функции. Показать полностью
GeForce 600
GeForce 600
Производитель
TSMC
TSMC
Тепловыделение (TDP)
Требования по теплоотводу (TDP) - максимально возможное количество энергии, рассеиваемое охладительной системой. Чем меньше показатель TDP, тем меньше энергии будет потребляться Показать полностью
65 W
Среднее знач.: 160 W
65 W
Среднее знач.: 160 W
Технологический процесс
Маленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
28 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
28 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
Количество транзисторов
Чем выше их число, тем о большей мощности процессора это свидетельствует
1270 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
1270 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
Версия PCIe
Обеспечивается немалая скорость карты расширения, используемой для подключения компьютера к периферии. Обновленные версии отличаются внушительной пропускной способностью и обеспечивают высокую производительность. Показать полностью
3
max 4
Среднее знач.: 3
3
max 4
Среднее знач.: 3
Ширина
152 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
147 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
Высота
111 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
111 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
Назначение
Desktop
Desktop
Функции
Версия OpenGL
OpenGL обеспечивает доступ к аппаратным возможностям видеокарты для отображения двухмерных и трехмерных графических объектов. Новые версии OpenGL могут включать в себя поддержку новых графических эффектов, оптимизации производительности, исправления ошибок и другие улучшения. Показать полностью
4.3
max 4.6
Среднее знач.:
4.3
max 4.6
Среднее знач.:
DirectX
Применяется в требовательных играх, обеспечивая улучшенную графику
11
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
11
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
Версия шейдерной модели
Чем более высокая версия шейдерной модели в видеокарте, тем больше функций и возможностей доступно для программирования графических эффектов. Показать полностью
5.1
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
5.1
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
Версия Vulkan
Более высокая версия Vulkan обычно означает больший набор функций, оптимизаций и улучшений, которые могут быть использованы разработчиками программного обеспечения для создания более производительных и реалистичных графических приложений и игр. Показать полностью
1.2
max 1.3
Среднее знач.:
1.2
max 1.3
Среднее знач.:
Версия CUDA
Позволяет использовать вычислительные ядра видеокарты для выполнения параллельных вычислений, что может быть полезно в таких областях, как научные исследования, глубокое обучение, обработка изображений и другие вычислительно интенсивные задачи. Показать полностью
3
max 9
Среднее знач.:
3
max 9
Среднее знач.:
Тесты в бенчмарках
Оценка теста Passmark
Тест Passmark в видеокартах представляет собой программу для измерения и сравнения производительности графической системы. Он проводит различные тесты и вычисления, чтобы оценить скорость и эффективность видеокарты в различных областях Показать полностью
1750
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
1731
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics
Он измеряет и сравнивает способность видеокарты обрабатывать трехмерную графику в высоком разрешении и с различными графическими эффектами. Тест Fire Strike Graphics включает в себя сложные сцены, освещение, тени, частицы, отражения и другие графические эффекты, чтобы оценить производительность видеокарты в игровых и других требовательных графических сценариях. Показать полностью
2256
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
2232
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
Оценка теста Octane Render OctaneBench
Специальный тест, который используется для оценки производительности видеокарт в рендеринге с использованием движка Octane Render. Показать полностью
14
max 128
Среднее знач.: 47.1
13
max 128
Среднее знач.: 47.1
Порты
Имеет hdmi выход
Наличие выхода HDMI позволяет подключать устройства с портами HDMI или мини-HDMI. Они могут передавать видео и аудио на дисплей. Показать полностью
Есть
Есть
Выходы DVI
Дают возможность подключиться к дисплею с помощью DVI
2
max 3
Среднее знач.: 1.4
1
max 3
Среднее знач.: 1.4
mini-DisplayPort
Дают возможность подключиться к дисплею с помощью мини-DisplayPort
1
max 8
Среднее знач.: 2.1
1
max 8
Среднее знач.: 2.1
Интерфейс
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Цифровой интерфейс, который используется для передачи аудио и видео сигналов высокого разрешения. Показать полностью
Есть
Есть

FAQ

Как проявляет себя процессор EVGA GeForce GTX 650 в бенчмарках?

В Passmark EVGA GeForce GTX 650 набрала 1750 баллов. Вторая видеокарта в Passmark набрала 1731 баллов.

Какой FLOPS у видеокарт?

FLOPS EVGA GeForce GTX 650 составляет 0.8 TFLOPS. А вот у второй видеокарты FLOPS равняется 0.79 TFLOPS.

Какое энергопотребление?

У EVGA GeForce GTX 650 65 Watt. У Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB 65 Watt.

Насколько быстро работают EVGA GeForce GTX 650 и Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB?

EVGA GeForce GTX 650 работает на частоте 1058 MHz. При этом максимальная частота достигает Нет данных MHz. Тактовая базовая частота у Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB достигает 1072 MHz. В режиме турбо достигает Нет данных MHz.

Какая память у графических карт?

EVGA GeForce GTX 650 поддерживает GDDR5. Установлено 1 GB оперативной памяти. Пропускная способность достигает 80 GB/s. Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB работает с GDDR5. На второй установлено 2 GB оперативной памяти. Ее пропускная способность составляет 80 GB/s.

Сколько HDMI разъемов имеют?

EVGA GeForce GTX 650 имеет Нет данных HDMI выхода. Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB оснащена Нет данных HDMI выходами.

Какие разъемы питания используются?

EVGA GeForce GTX 650 использует Нет данных. Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB оснащена Нет данных HDMI выходами.

На какой архитектуре построены видеокарты?

EVGA GeForce GTX 650 построена на Kepler. Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB использует архитектуру Kepler.

Какой графический процессор используется?

EVGA GeForce GTX 650 оснащена GK107. На Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB установлен GK107.

Сколько линий PCIe

У первой видеокарты 16 линий PCIe. А версия PCIe 3. У Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB 16 линий PCIe. Версия PCIe 3.

Сколько транзисторов ?

EVGA GeForce GTX 650 имеет 1270 млн. транзисторов. Asus GeForce GTX 650 Formula II 2GB имеет 1270 млн. транзисторов