Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition
EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0
VS

Porovnání Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition vs EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0

Stupeň
Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition
EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0
Výkon
6
7
Paměť
6
4
Obecná informace
7
7
Funkce
9
7
Tests i benchmarks
5
4
Porty
10
4

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition: 15837 EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0: 12790

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition: 125474 EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0: 102070

3DMark Fire Strike skóre

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition: 18360 EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0: 14302

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition: 22790 EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0: 17425

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition: 30727 EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0: 23531

Popis

Video karta Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition je založena na architektuře Turing. EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 na architektuře Pascal. První má 10800 milionů tranzistorů. Druhý je 7200 milionů. Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition má velikost tranzistoru 12 nm oproti 16.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1410 MHz oproti 1607 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition má 8 GB. EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 má nainstalovaných 8 GB. Šířka pásma první grafické karty je 448 Gb/s oproti 256.3 Gb/s druhé.

FLOPS z Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition je 7.99. V EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 5.71.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition 15837 bodů. A tady je druhá karta 12790 bodů. V 3DMark získal první model 22790 bodů. Druhých 17425 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition má verzi Directx 12.2. Grafická karta EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 – verze Directx – 12.

Pokud jde o chlazení, Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition má 175W požadavky na odvod tepla oproti 150W pro EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0.

Proč je Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition lepší než EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0

  • Skóre Passmark 15837 против 12790 , více na 24%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate 125474 против 102070 , více na 23%
  • 3DMark Fire Strike skóre 18360 против 14302 , více na 28%
  • Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics 22790 против 17425 , více na 31%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 30727 против 23531 , více na 31%
  • Skóre testu výkonu 3DMark Vantage 62078 против 48676 , více na 28%

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition vs EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0: hlavní body

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition
Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition
EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0
EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1410 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
1607 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
2002 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
7.99 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
5.71 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
8 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
8 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
48
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
109 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
96.4 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
144
max 880
Průměr: 140.1
128
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
64
max 256
Průměr: 56.8
64
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
2304
max 17408
Průměr:
1920
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
4000
2000
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
1797 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
246.2 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
180.7 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Turing
Pascal
Název GPU
TU106
Pascal GP104
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
448 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
256.3 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
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
8 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
8 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
256 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
314
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
GeForce 10
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
450
max 1300
Průměr:
max 1300
Průměr:
Rok vydání
2018
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
175 W
Průměr: 160 W
150 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
12 nm
Průměr: 34.7 nm
16 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
7200 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
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
4.6
max 4.6
Průměr:
4.5
max 4.6
Průměr:
DirectX
Používá se v náročných hrách, poskytuje vylepšenou grafiku
12.2
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.
6.6
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
7.5
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
15837
max 30117
Průměr: 7628.6
12790
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
125474
max 196940
Průměr: 80042.3
102070
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
18360
max 39424
Průměr: 12463
14302
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
22790
max 51062
Průměr: 11859.1
17425
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
30727
max 59675
Průměr: 18799.9
23531
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
62078
max 97329
Průměr: 37830.6
48676
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
418290
max 539757
Průměr: 372425.7
442769
max 539757
Průměr: 372425.7
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Solidworks
60
max 203
Průměr: 62.4
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
60
max 203
Průměr: 64
max 203
Průměr: 64
Vyhodnocení testu SPECviewperf 12 - Siemens NX
9
max 213
Průměr: 14
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.
121
max 239
Průměr: 121.3
max 239
Průměr: 121.3
Výsledky testu SPECviewperf 12 – ukázka
121
max 180
Průměr: 108.4
78
max 180
Průměr: 108.4
SPECviewperf 12 skóre testu - lékařské
40
max 107
Průměr: 39.6
max 107
Průměr: 39.6
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
40
max 107
Průměr: 39
max 107
Průměr: 39
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Maya
146
max 182
Průměr: 129.8
126
max 182
Průměr: 129.8
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
146
max 185
Průměr: 132.8
max 185
Průměr: 132.8
Výsledek testu SPECviewperf 12 – Energie
11
max 25
Průměr: 9.7
max 25
Průměr: 9.7
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
11
max 21
Průměr: 10.7
max 21
Průměr: 10.7
SPECviewperf 12 Test Evaluation - Creo
45
max 154
Průměr: 49.5
max 154
Průměr: 49.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
45
max 154
Průměr: 52.5
max 154
Průměr: 52.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
81
max 190
Průměr: 91.5
max 190
Průměr: 91.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Catia
81
max 190
Průměr: 88.6
max 190
Průměr: 88.6
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
191
max 325
Průměr: 189.5
max 325
Průměr: 189.5
SPECviewperf 12 skóre testu - 3ds Max
192
max 275
Průměr: 169.8
163
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
max 2.1
Průměr: 1.9
zobrazovací port
Umožňuje připojení k displeji pomocí DisplayPort
2
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)
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 Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition vede ve srovnávacích testech?

Passmark Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition získal 15837 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 12790 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition je 7.99 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 5.71 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition 175 Watt. EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 150 Watt.

Jak rychle jsou Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition a EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0?

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1710 MHz. Základní frekvence hodin EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 dosahuje 1607 MHz. V turbo režimu dosahuje 1797 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition podporuje GDDR6. Instalováno 8 GB RAM. Propustnost dosahuje 448 GB/s. EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 8 GB RAM. Jeho šířka pásma je 448 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition má 1 výstupy HDMI. EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition používá Neexistují žádná data. EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition je postaven na Turing. EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 používá architekturu Pascal.

Jaký grafický procesor se používá?

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition je vybaveno TU106. EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 je nastaveno na Pascal GP104.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

Nvidia GeForce RTX 2070 Founders Edition má 10800 milionů tranzistorů. EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 má 7200 milionů tranzistorů