MSI GeForce RTX 2060 Gaming MSI GeForce RTX 2060 Gaming
AMD Radeon R7 370 AMD Radeon R7 370
VS

Porovnání MSI GeForce RTX 2060 Gaming vs AMD Radeon R7 370

MSI GeForce RTX 2060 Gaming

WINNER
MSI GeForce RTX 2060 Gaming

Hodnocení: 47 body
AMD Radeon R7 370

AMD Radeon R7 370

Hodnocení: 15 body
Stupeň
MSI GeForce RTX 2060 Gaming
AMD Radeon R7 370
Výkon
6
5
Paměť
6
3
Obecná informace
7
7
Funkce
7
6
Tests i benchmarks
5
1
Porty
7
7

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

MSI GeForce RTX 2060 Gaming: 14040 AMD Radeon R7 370: 4349

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

MSI GeForce RTX 2060 Gaming: 106200 AMD Radeon R7 370: 38818

3DMark Fire Strike skóre

MSI GeForce RTX 2060 Gaming: 16133 AMD Radeon R7 370: 5388

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

MSI GeForce RTX 2060 Gaming: 19178 AMD Radeon R7 370: 5813

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

MSI GeForce RTX 2060 Gaming: 26939 AMD Radeon R7 370: 8307

Popis

Video karta MSI GeForce RTX 2060 Gaming je založena na architektuře Turing. AMD Radeon R7 370 na architektuře GCN 1.0. První má 10800 milionů tranzistorů. Druhý je 2800 milionů. MSI GeForce RTX 2060 Gaming má velikost tranzistoru 12 nm oproti 28.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1365 MHz oproti 925 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. MSI GeForce RTX 2060 Gaming má 6 GB. AMD Radeon R7 370 má nainstalovaných 6 GB. Šířka pásma první grafické karty je 336 Gb/s oproti 179.2 Gb/s druhé.

FLOPS z MSI GeForce RTX 2060 Gaming je 6.33. V AMD Radeon R7 370 1.95.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal MSI GeForce RTX 2060 Gaming 14040 bodů. A tady je druhá karta 4349 bodů. V 3DMark získal první model 19178 bodů. Druhých 5813 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta MSI GeForce RTX 2060 Gaming má verzi Directx 12. Grafická karta AMD Radeon R7 370 – verze Directx – 11.1.

Pokud jde o chlazení, MSI GeForce RTX 2060 Gaming má 160W požadavky na odvod tepla oproti 110W pro AMD Radeon R7 370.

Proč je MSI GeForce RTX 2060 Gaming lepší než AMD Radeon R7 370

  • Skóre Passmark 14040 против 4349 , více na 223%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate 106200 против 38818 , více na 174%
  • 3DMark Fire Strike skóre 16133 против 5388 , více na 199%
  • Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics 19178 против 5813 , více na 230%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 26939 против 8307 , více na 224%
  • Skóre testu výkonu 3DMark Vantage 59956 против 28008 , více na 114%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm 420654 против 315069 , více na 34%
  • Základní takt GPU 1365 MHz против 925 MHz, více na 48%

MSI GeForce RTX 2060 Gaming vs AMD Radeon R7 370: hlavní body

MSI GeForce RTX 2060 Gaming
MSI GeForce RTX 2060 Gaming
AMD Radeon R7 370
AMD Radeon R7 370
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1365 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
925 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
1750 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
1400 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
6.33 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
1.95 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
RAM
RAM v grafických kartách (také známá jako videopaměť nebo VRAM) je speciální typ paměti, kterou grafická karta používá k ukládání grafických dat. Slouží jako dočasná vyrovnávací paměť pro textury, shadery, geometrii a další grafické zdroje, které jsou potřebné k zobrazení obrázků na obrazovce. Více paměti RAM umožňuje grafické kartě pracovat s větším množstvím dat a zvládat složitější grafické scény s vysokým rozlišením a detaily. Zobrazit více
6 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
2 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
Počet PCIe pruhů
Počet pruhů PCIe ve grafických kartách určuje rychlost a šířku pásma přenosu dat mezi grafickou kartou a dalšími součástmi počítače prostřednictvím rozhraní PCIe. Čím více PCIe pruhů má grafická karta, tím větší je šířka pásma a schopnost komunikovat s ostatními komponentami počítače. Zobrazit více
16
max 16
Průměr:
16
max 16
Průměr:
Velikost mezipaměti L1
Množství mezipaměti L1 ve grafických kartách je obvykle malé a měří se v kilobajtech (KB) nebo megabajtech (MB). Je navržen tak, aby dočasně ukládal nejaktivnější a často používaná data a pokyny, což grafické kartě umožňuje rychlejší přístup k nim a snižuje zpoždění grafických operací. Zobrazit více
64
Neexistují žádná data
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
80.64 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
31 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
TMU
Zodpovědný za texturování objektů ve 3D grafice. TMU poskytuje povrchům objektů textury, což jim dodává realistický vzhled a detaily. Počet TMU na grafické kartě určuje její schopnost zpracovávat textury. Čím více TMU, tím více textur lze zpracovat současně, což přispívá k lepšímu texturování objektů a zvyšuje realističnost grafiky. Zobrazit více
120
max 880
Průměr: 140.1
64
max 880
Průměr: 140.1
ROPs
Zodpovědnost za konečné zpracování pixelů a jejich zobrazení na obrazovce. ROP provádějí různé operace s pixely, jako je prolnutí barev, použití průhlednosti a zápis do framebufferu. Počet ROP na grafické kartě ovlivňuje její schopnost zpracovávat a zobrazovat grafiku. Čím více ROPů, tím více pixelů a obrazových fragmentů lze zpracovat a zobrazit na obrazovce současně. Vyšší počet ROP obecně vede k rychlejšímu a efektivnějšímu vykreslování grafiky a lepšímu výkonu ve hrách a grafických aplikacích. Zobrazit více
48
max 256
Průměr: 56.8
32
max 256
Průměr: 56.8
Počet bloků shaderu
Počet shader jednotek ve grafických kartách se vztahuje k počtu paralelních procesorů, které provádějí výpočetní operace v GPU. Čím více shader jednotek na grafické kartě, tím více výpočetních zdrojů je dostupných pro zpracování grafických úloh. Zobrazit více
1920
max 17408
Průměr:
1024
max 17408
Průměr:
Velikost mezipaměti L2
Slouží k dočasnému uložení dat a pokynů používaných grafickou kartou při provádění grafických výpočtů. Větší mezipaměť L2 umožňuje grafické kartě uložit více dat a instrukcí, což pomáhá urychlit zpracování grafických operací. Zobrazit více
3000
512
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
1710 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
975 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
201.6 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
59.2 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Turing
GCN 1.0
Název GPU
Turing TU106
Trinidad
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
336 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
179.2 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
Efektivní rychlost paměti
Efektivní taktovací frekvence paměti se vypočítává z velikosti a rychlosti přenosu informací paměti. Výkon zařízení v aplikacích závisí na taktovací frekvenci. Čím vyšší, tím lepší. Zobrazit více
14000 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
5600 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
RAM
RAM v grafických kartách (také známá jako videopaměť nebo VRAM) je speciální typ paměti, kterou grafická karta používá k ukládání grafických dat. Slouží jako dočasná vyrovnávací paměť pro textury, shadery, geometrii a další grafické zdroje, které jsou potřebné k zobrazení obrázků na obrazovce. Více paměti RAM umožňuje grafické kartě pracovat s větším množstvím dat a zvládat složitější grafické scény s vysokým rozlišením a detaily. Zobrazit více
6 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
2 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
Verze paměti GDDR
Nejnovější verze paměti GDDR poskytují vysoké rychlosti přenosu dat pro lepší celkový výkon.
6
max 6
Průměr: 4.9
5
max 6
Průměr: 4.9
Šířka paměťové sběrnice
Široká paměťová sběrnice znamená, že dokáže přenést více informací v jednom cyklu. Tato vlastnost ovlivňuje výkon paměti i celkový výkon grafické karty zařízení. Zobrazit více
192 bit
max 8192
Průměr: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Průměr: 283.9 bit
Obecná informace
Velikost krystalu
Fyzické rozměry čipu, na kterém jsou umístěny tranzistory, mikroobvody a další součásti potřebné pro provoz grafické karty. Čím větší je velikost matrice, tím více místa zabírá GPU na grafické kartě. Větší velikosti matrice mohou poskytnout více výpočetních zdrojů, jako jsou jádra CUDA nebo jádra tensor, což může vést ke zvýšení výkonu a možností zpracování grafiky. Zobrazit více
445
max 826
Průměr: 356.7
212
max 826
Průměr: 356.7
Generace
Nová generace grafických karet obvykle obsahuje vylepšenou architekturu, vyšší výkon, efektivnější využití energie, vylepšené grafické možnosti a nové funkce. Zobrazit více
GeForce 20
Pirate Islands
Výrobce
TSMC
TSMC
Odvod tepla (TDP)
Požadavek na odvod tepla (TDP) je maximální množství energie, které může být odvedeno chladicím systémem. Čím nižší je TDP, tím méně energie bude spotřebováno. Zobrazit více
160 W
Průměr: 160 W
110 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
12 nm
Průměr: 34.7 nm
28 nm
Průměr: 34.7 nm
Počet tranzistorů
Čím vyšší je jejich počet, tím vyšší výkon procesoru to znamená.
10800 million
max 80000
Průměr: 7150 million
2800 million
max 80000
Průměr: 7150 million
Verze PCIe
Poskytuje značnou rychlost rozšiřující karty používané pro připojení počítače k periferiím. Aktualizované verze mají působivou propustnost a poskytují vysoký výkon. Zobrazit více
3
max 4
Průměr: 3
3
max 4
Průměr: 3
Šířka
247 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
129 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
Účel
Desktop
Desktop
Funkce
Verze OpenGL
OpenGL poskytuje přístup k hardwarovým možnostem grafické karty pro zobrazování 2D a 3D grafických objektů. Nové verze OpenGL mohou zahrnovat podporu pro nové grafické efekty, optimalizaci výkonu, opravy chyb a další vylepšení. Zobrazit více
4.5
max 4.6
Průměr:
4.6
max 4.6
Průměr:
DirectX
Používá se v náročných hrách, poskytuje vylepšenou grafiku
12
max 12.2
Průměr: 11.4
11.1
max 12.2
Průměr: 11.4
Verze modelu Shader
Čím vyšší je verze shader modelu na grafické kartě, tím více funkcí a možností je k dispozici pro programování grafických efektů.
6.5
max 6.7
Průměr: 5.9
5.1
max 6.7
Průměr: 5.9
Vulkanská verze
Vyšší verze Vulkanu obvykle znamená větší sadu funkcí, optimalizací a vylepšení, které mohou vývojáři softwaru použít k vytvoření lepších a realističtějších grafických aplikací a her. Zobrazit více
1.3
max 1.3
Průměr:
max 1.3
Průměr:
Verze CUDA
Umožňuje používat výpočetní jádra vaší grafické karty k provádění paralelních výpočtů, což může být užitečné v oblastech, jako je vědecký výzkum, hluboké učení, zpracování obrazu a další výpočetně náročné úlohy. Zobrazit více
7.5
max 9
Průměr:
max 9
Průměr:
Tests i benchmarks
Skóre Passmark
Passmark Video Card Test je program pro měření a porovnávání výkonu grafického systému. Provádí různé testy a výpočty, aby vyhodnotil rychlost a výkon grafické karty v různých oblastech. Zobrazit více
14040
max 30117
Průměr: 7628.6
4349
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
106200
max 196940
Průměr: 80042.3
38818
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
16133
max 39424
Průměr: 12463
5388
max 39424
Průměr: 12463
Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics
Měří a porovnává schopnost grafické karty zvládnout 3D grafiku ve vysokém rozlišení s různými grafickými efekty. Test Fire Strike Graphics zahrnuje složité scény, osvětlení, stíny, částice, odrazy a další grafické efekty pro hodnocení výkonu grafické karty při hraní her a dalších náročných grafických scénářích. Zobrazit více
19178
max 51062
Průměr: 11859.1
5813
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
26939
max 59675
Průměr: 18799.9
8307
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
59956
max 97329
Průměr: 37830.6
28008
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
420654
max 539757
Průměr: 372425.7
315069
max 539757
Průměr: 372425.7
Výsledky testu SPECviewperf 12 – ukázka
100
max 180
Průměr: 108.4
max 180
Průměr: 108.4
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Maya
125
max 182
Průměr: 129.8
max 182
Průměr: 129.8
SPECviewperf 12 skóre testu - 3ds Max
183
max 275
Průměr: 169.8
max 275
Průměr: 169.8
Porty
Má HDMI výstup
Přítomnost výstupu HDMI umožňuje připojení zařízení s porty HDMI nebo mini-HDMI. Mohou přenášet obraz a zvuk na displej.
Dostupné
Dostupné
Verze HDMI
Nejnovější verze poskytuje široký kanál pro přenos signálu díky zvýšenému počtu audio kanálů, snímků za sekundu atd.
2
max 2.1
Průměr: 1.9
1.4
max 2.1
Průměr: 1.9
zobrazovací port
Umožňuje připojení k displeji pomocí DisplayPort
2
max 4
Průměr: 2.2
1
max 4
Průměr: 2.2
DVI výstupy
Umožňuje připojení k displeji pomocí DVI
1
max 3
Průměr: 1.4
2
max 3
Průměr: 1.4
Počet HDMI konektorů
Čím větší je jejich počet, tím více zařízení může být připojeno současně (například herní/televizní konzole)
1
max 3
Průměr: 1.1
1
max 3
Průměr: 1.1
USB Type-C
Zařízení má USB Type-C s oboustrannou orientací konektoru.
Dostupné
Neexistují žádná data
Rozhraní
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Digitální rozhraní, které se používá pro přenos audio a video signálů s vysokým rozlišením.
Dostupné
Dostupné

FAQ

Jak si procesor MSI GeForce RTX 2060 Gaming vede ve srovnávacích testech?

Passmark MSI GeForce RTX 2060 Gaming získal 14040 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 4349 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS MSI GeForce RTX 2060 Gaming je 6.33 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 1.95 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

MSI GeForce RTX 2060 Gaming 160 Watt. AMD Radeon R7 370 110 Watt.

Jak rychle jsou MSI GeForce RTX 2060 Gaming a AMD Radeon R7 370?

MSI GeForce RTX 2060 Gaming pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1710 MHz. Základní frekvence hodin AMD Radeon R7 370 dosahuje 925 MHz. V turbo režimu dosahuje 975 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

MSI GeForce RTX 2060 Gaming podporuje GDDR6. Instalováno 6 GB RAM. Propustnost dosahuje 336 GB/s. AMD Radeon R7 370 funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 2 GB RAM. Jeho šířka pásma je 336 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

MSI GeForce RTX 2060 Gaming má 1 výstupy HDMI. AMD Radeon R7 370 je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

MSI GeForce RTX 2060 Gaming používá Neexistují žádná data. AMD Radeon R7 370 je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

MSI GeForce RTX 2060 Gaming je postaven na Turing. AMD Radeon R7 370 používá architekturu GCN 1.0.

Jaký grafický procesor se používá?

MSI GeForce RTX 2060 Gaming je vybaveno Turing TU106. AMD Radeon R7 370 je nastaveno na Trinidad.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. AMD Radeon R7 370 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

MSI GeForce RTX 2060 Gaming má 10800 milionů tranzistorů. AMD Radeon R7 370 má 2800 milionů tranzistorů