MSI GeForce GTX 1050 Gaming X MSI GeForce GTX 1050 Gaming X
Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II
VS

Porovnání MSI GeForce GTX 1050 Gaming X vs Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X

Hodnocení: 17 body
Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II

WINNER
Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II

Hodnocení: 19 body
Stupeň
MSI GeForce GTX 1050 Gaming X
Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II
Výkon
6
5
Paměť
3
3
Obecná informace
7
5
Funkce
7
8
Tests i benchmarks
2
2
Porty
4
3

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X: 4969 Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II: 5817

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X: 39222 Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II:

3DMark Fire Strike skóre

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X: 5868 Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II:

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X: 6514 Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II: 9096

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X: 8215 Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II:

Popis

Video karta MSI GeForce GTX 1050 Gaming X je založena na architektuře Pascal. Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II na architektuře GCN 3.0. První má 3300 milionů tranzistorů. Druhý je 5000 milionů. MSI GeForce GTX 1050 Gaming X má velikost tranzistoru 14 nm oproti 28.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1417 MHz oproti 970 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. MSI GeForce GTX 1050 Gaming X má 2 GB. Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II má nainstalovaných 2 GB. Šířka pásma první grafické karty je 112.1 Gb/s oproti 182.4 Gb/s druhé.

FLOPS z MSI GeForce GTX 1050 Gaming X je 1.73. V Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II 3.8.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal MSI GeForce GTX 1050 Gaming X 4969 bodů. A tady je druhá karta 5817 bodů. V 3DMark získal první model 6514 bodů. Druhých 9096 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 GTX 1050 Gaming X má verzi Directx 12. Grafická karta Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II – verze Directx – 12.

Pokud jde o chlazení, MSI GeForce GTX 1050 Gaming X má 75W požadavky na odvod tepla oproti 190W pro Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II.

Proč je Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II lepší než MSI GeForce GTX 1050 Gaming X

  • Základní takt GPU 1417 MHz против 970 MHz, více na 46%
  • Efektivní rychlost paměti 7008 MHz против 5700 MHz, více na 23%
  • Frekvence paměti GPU 1752 MHz против 1425 MHz, více na 23%

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X vs Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II: hlavní body

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X
MSI GeForce GTX 1050 Gaming X
Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II
Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1417 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
970 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
1752 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
1425 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
1.73 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
3.8 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
2 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
4 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
Neexistují žádná data
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
45.3 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
31.04 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
32
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
640
max 17408
Průměr:
2048
max 17408
Průměr:
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
1531 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
56.7 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
124.2 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Pascal
GCN 3.0
Název GPU
N17P-G1
Antigua
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
112.1 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
182.4 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
7008 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
5700 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
2 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
4 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
128 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
132
max 826
Průměr: 356.7
366
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
Pirate Islands
Výrobce
Samsung
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
75 W
Průměr: 160 W
190 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
14 nm
Průměr: 34.7 nm
28 nm
Průměr: 34.7 nm
Počet tranzistorů
Čím vyšší je jejich počet, tím vyšší výkon procesoru to znamená.
3300 million
max 80000
Průměr: 7150 million
5000 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
229 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
273 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
131 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
140 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
Účel
Desktop
Neexistují žádná data
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
6.3
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
6.1
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
4969
max 30117
Průměr: 7628.6
5817
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
39222
max 196940
Průměr: 80042.3
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
5868
max 39424
Průměr: 12463
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
6514
max 51062
Průměr: 11859.1
9096
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
8215
max 59675
Průměr: 18799.9
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
31114
max 97329
Průměr: 37830.6
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
335150
max 539757
Průměr: 372425.7
max 539757
Průměr: 372425.7
Výsledek testu Unigine Heaven 3.0
84
max 61874
Průměr: 2402
max 61874
Průměr: 2402
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
1
max 4
Průměr: 2.2
1
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
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 MSI GeForce GTX 1050 Gaming X vede ve srovnávacích testech?

Passmark MSI GeForce GTX 1050 Gaming X získal 4969 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 5817 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS MSI GeForce GTX 1050 Gaming X je 1.73 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 3.8 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X 75 Watt. Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II 190 Watt.

Jak rychle jsou MSI GeForce GTX 1050 Gaming X a Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II?

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1531 MHz. Základní frekvence hodin Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II dosahuje 970 MHz. V turbo režimu dosahuje Neexistují žádná data MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X podporuje GDDR5. Instalováno 2 GB RAM. Propustnost dosahuje 112.1 GB/s. Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 4 GB RAM. Jeho šířka pásma je 112.1 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X má 1 výstupy HDMI. Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X používá Neexistují žádná data. Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X je postaven na Pascal. Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II používá architekturu GCN 3.0.

Jaký grafický procesor se používá?

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X je vybaveno N17P-G1. Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II je nastaveno na Antigua.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

MSI GeForce GTX 1050 Gaming X má 3300 milionů tranzistorů. Asus Strix Radeon R9 380X DirectCU II má 5000 milionů tranzistorů