Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 Asus ROG Strix GeForce GTX 1060
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X MSI GeForce GTX 1060 Gaming X
VS

Porovnání Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 vs MSI GeForce GTX 1060 Gaming X

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060

WINNER
Asus ROG Strix GeForce GTX 1060

Hodnocení: 34 body
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X

MSI GeForce GTX 1060 Gaming X

Hodnocení: 33 body
Stupeň
Asus ROG Strix GeForce GTX 1060
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X
Výkon
7
7
Paměť
4
4
Obecná informace
7
7
Funkce
7
7
Tests i benchmarks
3
3
Porty
4
4

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060: 10067 MSI GeForce GTX 1060 Gaming X: 9977

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060: 75097 MSI GeForce GTX 1060 Gaming X: 74422

3DMark Fire Strike skóre

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060: 10840 MSI GeForce GTX 1060 Gaming X: 10742

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060: 12585 MSI GeForce GTX 1060 Gaming X: 12472

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060: 16976 MSI GeForce GTX 1060 Gaming X: 16823

Popis

Video karta Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 je založena na architektuře Pascal. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X na architektuře Pascal. První má 4400 milionů tranzistorů. Druhý je 4400 milionů. Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 má velikost tranzistoru 16 nm oproti 16.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1506 MHz oproti 1569 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 má 6 GB. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X má nainstalovaných 6 GB. Šířka pásma první grafické karty je 192.2 Gb/s oproti 192.2 Gb/s druhé.

FLOPS z Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 je 3.69. V MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 3.83.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 10067 bodů. A tady je druhá karta 9977 bodů. V 3DMark získal první model 12585 bodů. Druhých 12472 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 má verzi Directx 12. Grafická karta MSI GeForce GTX 1060 Gaming X – verze Directx – 12.

Pokud jde o chlazení, Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 má 120W požadavky na odvod tepla oproti 120W pro MSI GeForce GTX 1060 Gaming X.

Proč je Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 lepší než MSI GeForce GTX 1060 Gaming X

  • Skóre Passmark 10067 против 9977 , více na 1%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate 75097 против 74422 , více na 1%
  • 3DMark Fire Strike skóre 10840 против 10742 , více na 1%
  • Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics 12585 против 12472 , více na 1%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 16976 против 16823 , více na 1%
  • Skóre testu výkonu 3DMark Vantage 42929 против 42543 , více na 1%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm 230936 против 228862 , více na 1%
  • Výsledek testu Unigine Heaven 3.0 8927 против 8847 , více na 1%

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 vs MSI GeForce GTX 1060 Gaming X: hlavní body

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060
Asus ROG Strix GeForce GTX 1060
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1506 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
1569 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
2002 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
2002 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
3.69 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
3.83 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
6 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.
72.3 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
75.3 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
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
48
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
1280
max 17408
Průměr:
1280
max 17408
Průměr:
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
1746 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
1809 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
120.5 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
125.5 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Pascal
Pascal
Název GPU
GP106
GP106
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
192.2 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
192.2 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
8008 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
8008 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
6 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
192 bit
max 8192
Průměr: 283.9 bit
192 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
200
max 826
Průměr: 356.7
200
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 10
GeForce 10
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
120 W
Průměr: 160 W
120 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
16 nm
Průměr: 34.7 nm
16 nm
Průměr: 34.7 nm
Počet tranzistorů
Čím vyšší je jejich počet, tím vyšší výkon procesoru to znamená.
4400 million
max 80000
Průměr: 7150 million
4400 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
297.9 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
277 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
134.1 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
140 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:
4.5
max 4.6
Průměr:
DirectX
Používá se v náročných hrách, poskytuje vylepšenou grafiku
12
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
10067
max 30117
Průměr: 7628.6
9977
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
75097
max 196940
Průměr: 80042.3
74422
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
10840
max 39424
Průměr: 12463
10742
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
12585
max 51062
Průměr: 11859.1
12472
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
16976
max 59675
Průměr: 18799.9
16823
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
42929
max 97329
Průměr: 37830.6
42543
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
230936
max 539757
Průměr: 372425.7
228862
max 539757
Průměr: 372425.7
Výsledek testu Unigine Heaven 3.0
8927
max 61874
Průměr: 2402
8847
max 61874
Průměr: 2402
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Solidworks
45
max 203
Průměr: 62.4
45
max 203
Průměr: 62.4
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
Test sw-03 zahrnuje vizualizaci a modelování objektů pomocí různých grafických efektů a technik jako jsou stíny, osvětlení, odrazy a další. Zobrazit více
45
max 203
Průměr: 64
45
max 203
Průměr: 64
Vyhodnocení testu SPECviewperf 12 - Siemens NX
6
max 213
Průměr: 14
6
max 213
Průměr: 14
SPECviewperf 12 skóre testu - specvp12 showcase-01
Test showcase-01 je scéna s komplexními 3D modely a efekty, která demonstruje schopnosti grafického systému při zpracování složitých scén.
63
max 239
Průměr: 121.3
63
max 239
Průměr: 121.3
Výsledky testu SPECviewperf 12 – ukázka
63
max 180
Průměr: 108.4
63
max 180
Průměr: 108.4
SPECviewperf 12 skóre testu - lékařské
31
max 107
Průměr: 39.6
31
max 107
Průměr: 39.6
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
31
max 107
Průměr: 39
31
max 107
Průměr: 39
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Maya
101
max 182
Průměr: 129.8
100
max 182
Průměr: 129.8
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
101
max 185
Průměr: 132.8
100
max 185
Průměr: 132.8
Výsledek testu SPECviewperf 12 – Energie
6
max 25
Průměr: 9.7
6
max 25
Průměr: 9.7
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
6
max 21
Průměr: 10.7
6
max 21
Průměr: 10.7
SPECviewperf 12 Test Evaluation - Creo
34
max 154
Průměr: 49.5
34
max 154
Průměr: 49.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
34
max 154
Průměr: 52.5
34
max 154
Průměr: 52.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
50
max 190
Průměr: 91.5
50
max 190
Průměr: 91.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Catia
50
max 190
Průměr: 88.6
50
max 190
Průměr: 88.6
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
2
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
DVI výstupy
Umožňuje připojení k displeji pomocí DVI
1
max 3
Průměr: 1.4
1
max 3
Průměr: 1.4
Počet HDMI konektorů
Čím větší je jejich počet, tím více zařízení může být připojeno současně (například herní/televizní konzole)
2
max 3
Průměr: 1.1
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 Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 vede ve srovnávacích testech?

Passmark Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 získal 10067 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 9977 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 je 3.69 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 3.83 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 120 Watt. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 120 Watt.

Jak rychle jsou Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 a MSI GeForce GTX 1060 Gaming X?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1746 MHz. Základní frekvence hodin MSI GeForce GTX 1060 Gaming X dosahuje 1569 MHz. V turbo režimu dosahuje 1809 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 podporuje GDDR5. Instalováno 6 GB RAM. Propustnost dosahuje 192.2 GB/s. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 6 GB RAM. Jeho šířka pásma je 192.2 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 má 2 výstupy HDMI. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 používá Neexistují žádná data. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 je postaven na Pascal. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X používá architekturu Pascal.

Jaký grafický procesor se používá?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 je vybaveno GP106. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X je nastaveno na GP106.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 má 4400 milionů tranzistorů. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X má 4400 milionů tranzistorů