Gainward GeForce GTX 760 Phantom Gainward GeForce GTX 760 Phantom
Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH
VS

Porovnání Gainward GeForce GTX 760 Phantom vs Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH

Gainward GeForce GTX 760 Phantom

Gainward GeForce GTX 760 Phantom

Hodnocení: 16 body
Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH

WINNER
Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH

Hodnocení: 25 body
Stupeň
Gainward GeForce GTX 760 Phantom
Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH
Výkon
5
5
Paměť
3
3
Obecná informace
7
7
Funkce
6
6
Tests i benchmarks
2
3
Porty
3
3

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

Gainward GeForce GTX 760 Phantom: 4775 Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH: 7641

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

Gainward GeForce GTX 760 Phantom: 40134 Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH:

3DMark Fire Strike skóre

Gainward GeForce GTX 760 Phantom: 5428 Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH:

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

Gainward GeForce GTX 760 Phantom: 5957 Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH: 9995

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

Gainward GeForce GTX 760 Phantom: 7959 Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH:

Popis

Video karta Gainward GeForce GTX 760 Phantom je založena na architektuře Kepler. Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH na architektuře Kepler. První má 3540 milionů tranzistorů. Druhý je 7080 milionů. Gainward GeForce GTX 760 Phantom má velikost tranzistoru 28 nm oproti 28.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1072 MHz oproti 980 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. Gainward GeForce GTX 760 Phantom má 2 GB. Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH má nainstalovaných 2 GB. Šířka pásma první grafické karty je 198 Gb/s oproti 298 Gb/s druhé.

FLOPS z Gainward GeForce GTX 760 Phantom je 2.38. V Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH 4.42.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal Gainward GeForce GTX 760 Phantom 4775 bodů. A tady je druhá karta 7641 bodů. V 3DMark získal první model 5957 bodů. Druhých 9995 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta Gainward GeForce GTX 760 Phantom má verzi Directx 11. Grafická karta Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH – verze Directx – 11.

Pokud jde o chlazení, Gainward GeForce GTX 760 Phantom má 170W požadavky na odvod tepla oproti 250W pro Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH.

Proč je Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH lepší než Gainward GeForce GTX 760 Phantom

  • Základní takt GPU 1072 MHz против 980 MHz, více na 9%

Gainward GeForce GTX 760 Phantom vs Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH: hlavní body

Gainward GeForce GTX 760 Phantom
Gainward GeForce GTX 760 Phantom
Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH
Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1072 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
980 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
1550 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
1552 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
2.38 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
4.42 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
3 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
16
16
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
25.7 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
47 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
96
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
32
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
1152
max 17408
Průměr:
2304
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
512
1536
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
1137 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
1032 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
103 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
188 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Kepler
Kepler
Název GPU
GK104
GK110
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
198 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
298 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
6200 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
6208 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
3 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
256 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
294
max 826
Průměr: 356.7
561
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 700
GeForce 700
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
170 W
Průměr: 160 W
250 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
28 nm
Průměr: 34.7 nm
28 nm
Průměr: 34.7 nm
Počet tranzistorů
Čím vyšší je jejich počet, tím vyšší výkon procesoru to znamená.
3540 million
max 80000
Průměr: 7150 million
7080 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
274 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
111 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
111 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
4.3
max 4.6
Průměr:
4.3
max 4.6
Průměr:
DirectX
Používá se v náročných hrách, poskytuje vylepšenou grafiku
11
max 12.2
Průměr: 11.4
11
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.
5.1
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
1.2
max 1.3
Průměr:
1.2
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
3
max 9
Průměr:
3.5
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
4775
max 30117
Průměr: 7628.6
7641
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
40134
max 196940
Průměr: 80042.3
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
5428
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
5957
max 51062
Průměr: 11859.1
9995
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
7959
max 59675
Průměr: 18799.9
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
29062
max 97329
Průměr: 37830.6
max 97329
Průměr: 37830.6
Výsledek testu Unigine Heaven 3.0
75
max 61874
Průměr: 2402
max 61874
Průměr: 2402
Výsledek testu Unigine Heaven 4.0
Během testu Unigine Heaven prochází grafická karta řadou grafických úloh a efektů, jejichž zpracování může být náročné, a zobrazuje výsledek jako číselnou hodnotu (body) a vizuální reprezentaci scény. Zobrazit více
851
max 4726
Průměr: 1291.1
1489
max 4726
Průměr: 1291.1
Octane Render skóre testu OctaneBench
Speciální test, který se používá k hodnocení výkonu grafických karet při vykreslování pomocí enginu Octane Render.
43
max 128
Průměr: 47.1
80
max 128
Průměr: 47.1
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
zobrazovací port
Umožňuje připojení k displeji pomocí DisplayPort
1
max 4
Průměr: 2.2
1
max 4
Průměr: 2.2
DVI výstupy
Umožňuje připojení k displeji pomocí DVI
2
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
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 Gainward GeForce GTX 760 Phantom vede ve srovnávacích testech?

Passmark Gainward GeForce GTX 760 Phantom získal 4775 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 7641 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS Gainward GeForce GTX 760 Phantom je 2.38 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 4.42 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

Gainward GeForce GTX 760 Phantom 170 Watt. Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH 250 Watt.

Jak rychle jsou Gainward GeForce GTX 760 Phantom a Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH?

Gainward GeForce GTX 760 Phantom pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1137 MHz. Základní frekvence hodin Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH dosahuje 980 MHz. V turbo režimu dosahuje 1032 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

Gainward GeForce GTX 760 Phantom podporuje GDDR5. Instalováno 2 GB RAM. Propustnost dosahuje 198 GB/s. Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 3 GB RAM. Jeho šířka pásma je 198 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

Gainward GeForce GTX 760 Phantom má 1 výstupy HDMI. Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

Gainward GeForce GTX 760 Phantom používá Neexistují žádná data. Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

Gainward GeForce GTX 760 Phantom je postaven na Kepler. Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH používá architekturu Kepler.

Jaký grafický procesor se používá?

Gainward GeForce GTX 760 Phantom je vybaveno GK104. Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH je nastaveno na GK110.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

Gainward GeForce GTX 760 Phantom má 3540 milionů tranzistorů. Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH má 7080 milionů tranzistorů