NVIDIA TITAN Xp NVIDIA TITAN Xp
Asus GeForce GTX Titan X Asus GeForce GTX Titan X
VS

Porovnání NVIDIA TITAN Xp vs Asus GeForce GTX Titan X

NVIDIA TITAN Xp

WINNER
NVIDIA TITAN Xp

Hodnocení: 59 body
Asus GeForce GTX Titan X

Asus GeForce GTX Titan X

Hodnocení: 43 body
Stupeň
NVIDIA TITAN Xp
Asus GeForce GTX Titan X
Výkon
6
6
Paměť
6
4
Obecná informace
7
7
Funkce
9
7
Tests i benchmarks
6
4
Porty
7
3

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

NVIDIA TITAN Xp: 17864 Asus GeForce GTX Titan X: 12865

Základní takt GPU

NVIDIA TITAN Xp: 1405 MHz Asus GeForce GTX Titan X: 1000 MHz

RAM

NVIDIA TITAN Xp: 12 GB Asus GeForce GTX Titan X: 12 GB

Šířka pásma paměti

NVIDIA TITAN Xp: 547.6 GB/s Asus GeForce GTX Titan X: 337 GB/s

Efektivní rychlost paměti

NVIDIA TITAN Xp: 11408 MHz Asus GeForce GTX Titan X: 7012 MHz

Popis

Video karta NVIDIA TITAN Xp je založena na architektuře Pascal. Asus GeForce GTX Titan X na architektuře Maxwell 2.0. První má 11800 milionů tranzistorů. Druhý je 8000 milionů. NVIDIA TITAN Xp má velikost tranzistoru 16 nm oproti 28.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1405 MHz oproti 1000 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. NVIDIA TITAN Xp má 12 GB. Asus GeForce GTX Titan X má nainstalovaných 12 GB. Šířka pásma první grafické karty je 547.6 Gb/s oproti 337 Gb/s druhé.

FLOPS z NVIDIA TITAN Xp je 11.89. V Asus GeForce GTX Titan X 5.91.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal NVIDIA TITAN Xp 17864 bodů. A tady je druhá karta 12865 bodů. V 3DMark získal první model Neexistují žádná data bodů. Druhých Neexistují žádná data bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta NVIDIA TITAN Xp má verzi Directx 12.1. Grafická karta Asus GeForce GTX Titan X – verze Directx – 12.

Pokud jde o chlazení, NVIDIA TITAN Xp má 250W požadavky na odvod tepla oproti 250W pro Asus GeForce GTX Titan X.

Proč je NVIDIA TITAN Xp lepší než Asus GeForce GTX Titan X

  • Skóre Passmark 17864 против 12865 , více na 39%
  • Základní takt GPU 1405 MHz против 1000 MHz, více na 41%
  • Šířka pásma paměti 547.6 GB/s против 337 GB/s, více na 62%
  • Efektivní rychlost paměti 11408 MHz против 7012 MHz, více na 63%
  • FLOPS 11.89 TFLOPS против 5.91 TFLOPS, více na 101%
  • Turbo GPU 1582 MHz против 1089 MHz, více na 45%
  • Technologický proces 16 nm против 28 nm, méně o -43%

NVIDIA TITAN Xp vs Asus GeForce GTX Titan X: hlavní body

NVIDIA TITAN Xp
NVIDIA TITAN Xp
Asus GeForce GTX Titan X
Asus GeForce GTX Titan X
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1405 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
1000 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
1426 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
1753 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
11.89 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
5.91 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
12 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
12 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
48
48
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
152 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
96 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
240
max 880
Průměr: 140.1
192
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
96
max 256
Průměr: 56.8
96
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
3840
max 17408
Průměr:
3072
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
3000
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
1582 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
1089 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
379.7 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
192 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Pascal
Maxwell 2.0
Název GPU
GP102
GM200
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
547.6 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
337 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
11408 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
7012 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
12 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
12 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
Verze paměti GDDR
Nejnovější verze paměti GDDR poskytují vysoké rychlosti přenosu dat pro lepší celkový výkon.
5
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
384 bit
max 8192
Průměr: 283.9 bit
384 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
471
max 826
Průměr: 356.7
max 826
Průměr: 356.7
Délka
267
max 524
Průměr: 250.2
max 524
Průměr: 250.2
Generace
Nová generace grafických karet obvykle obsahuje vylepšenou architekturu, vyšší výkon, efektivnější využití energie, vylepšené grafické možnosti a nové funkce. Zobrazit více
GeForce 900
GeForce 900
Výrobce
TSMC
TSMC
Napájení napájení
Při výběru napájecího zdroje pro grafickou kartu musíte vzít v úvahu požadavky na napájení výrobce grafické karty a dalších součástí počítače. Zobrazit více
600
max 1300
Průměr:
max 1300
Průměr:
Rok vydání
2017
max 2023
Průměr:
max 2023
Průměr:
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
250 W
Průměr: 160 W
250 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
16 nm
Průměr: 34.7 nm
28 nm
Průměr: 34.7 nm
Počet tranzistorů
Čím vyšší je jejich počet, tím vyšší výkon procesoru to znamená.
11800 million
max 80000
Průměr: 7150 million
8000 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
112 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
266.7 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
41 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
111.1 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
Účel
Desktop
Desktop
Cena v době vydání
1199 $
max 419999
Průměr: 5679.5 $
$
max 419999
Průměr: 5679.5 $
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
4.6
max 4.6
Průměr:
4.5
max 4.6
Průměr:
DirectX
Používá se v náročných hrách, poskytuje vylepšenou grafiku
12.1
max 12.2
Průměr: 11.4
12
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.
6.4
max 6.7
Průměr: 5.9
6.4
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:
1.3
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
6.1
max 9
Průměr:
6.1
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
17864
max 30117
Průměr: 7628.6
12865
max 30117
Průměr: 7628.6
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
max 2.1
Průměr: 1.9
zobrazovací port
Umožňuje připojení k displeji pomocí DisplayPort
3
max 4
Průměr: 2.2
3
max 4
Průměr: 2.2
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
max 3
Průměr: 1.1
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 NVIDIA TITAN Xp vede ve srovnávacích testech?

Passmark NVIDIA TITAN Xp získal 17864 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 12865 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS NVIDIA TITAN Xp je 11.89 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 5.91 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

NVIDIA TITAN Xp 250 Watt. Asus GeForce GTX Titan X 250 Watt.

Jak rychle jsou NVIDIA TITAN Xp a Asus GeForce GTX Titan X?

NVIDIA TITAN Xp pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1582 MHz. Základní frekvence hodin Asus GeForce GTX Titan X dosahuje 1000 MHz. V turbo režimu dosahuje 1089 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

NVIDIA TITAN Xp podporuje GDDR5. Instalováno 12 GB RAM. Propustnost dosahuje 547.6 GB/s. Asus GeForce GTX Titan X funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 12 GB RAM. Jeho šířka pásma je 547.6 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

NVIDIA TITAN Xp má 1 výstupy HDMI. Asus GeForce GTX Titan X je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Jaké napájecí konektory se používají?

NVIDIA TITAN Xp používá Neexistují žádná data. Asus GeForce GTX Titan X je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

NVIDIA TITAN Xp je postaven na Pascal. Asus GeForce GTX Titan X používá architekturu Maxwell 2.0.

Jaký grafický procesor se používá?

NVIDIA TITAN Xp je vybaveno GP102. Asus GeForce GTX Titan X je nastaveno na GM200.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. Asus GeForce GTX Titan X 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

NVIDIA TITAN Xp má 11800 milionů tranzistorů. Asus GeForce GTX Titan X má 8000 milionů tranzistorů