Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
VS

Porovnání Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC vs NVIDIA GeForce GTX 980 Ti

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC

WINNER
Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC

Hodnocení: 83 body
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti

Hodnocení: 45 body
Stupeň
Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Výkon
7
5
Paměť
10
4
Obecná informace
8
7
Funkce
8
9
Tests i benchmarks
8
4
Porty
4
7

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC: 24825 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti: 13415

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC: 187571 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti: 95524

3DMark Fire Strike skóre

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC: 31319 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti: 13841

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC: 41728 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti: 16373

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC: 54499 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti: 22257

Popis

Video karta Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC je založena na architektuře Ampere. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti na architektuře Maxwell 2.0. První má 28300 milionů tranzistorů. Druhý je 8000 milionů. Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC má velikost tranzistoru 8 nm oproti 28.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1395 MHz oproti 1000 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC má 24 GB. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti má nainstalovaných 24 GB. Šířka pásma první grafické karty je 936 Gb/s oproti 336.6 Gb/s druhé.

FLOPS z Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC je 35.05. V NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 6.14.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24825 bodů. A tady je druhá karta 13415 bodů. V 3DMark získal první model 41728 bodů. Druhých 16373 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 4.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC má verzi Directx 12. Grafická karta NVIDIA GeForce GTX 980 Ti – verze Directx – 12.1.

Pokud jde o chlazení, Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC má 350W požadavky na odvod tepla oproti 250W pro NVIDIA GeForce GTX 980 Ti.

Proč je Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC lepší než NVIDIA GeForce GTX 980 Ti

  • Skóre Passmark 24825 против 13415 , více na 85%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate 187571 против 95524 , více na 96%
  • 3DMark Fire Strike skóre 31319 против 13841 , více na 126%
  • Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics 41728 против 16373 , více na 155%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 54499 против 22257 , více na 145%
  • Skóre testu výkonu 3DMark Vantage 91794 против 46943 , více na 96%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm 480594 против 427743 , více na 12%
  • Základní takt GPU 1395 MHz против 1000 MHz, více na 40%

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC vs NVIDIA GeForce GTX 980 Ti: hlavní body

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC
Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1395 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
1219 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
1753 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
35.05 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
6.14 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
24 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
128
48
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
193.2 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
103 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
328
max 880
Průměr: 140.1
176
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
112
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
10496
max 17408
Průměr:
2816
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
6000
3000
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
1725 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
1076 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
565.8 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
176 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Ampere
Maxwell 2.0
Název GPU
Ampere GA102
GM200
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
936 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
336.6 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
19500 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
24 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.
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
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
628
max 826
Průměr: 356.7
601
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 30
GeForce 900
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
350 W
Průměr: 160 W
250 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
8 nm
Průměr: 34.7 nm
28 nm
Průměr: 34.7 nm
Počet tranzistorů
Čím vyšší je jejich počet, tím vyšší výkon procesoru to znamená.
28300 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
4
max 4
Průměr: 3
3
max 4
Průměr: 3
Šířka
320 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
112 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
128 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
42 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
4.6
max 4.6
Průměr:
4.6
max 4.6
Průměr:
DirectX
Používá se v náročných hrách, poskytuje vylepšenou grafiku
12
max 12.2
Průměr: 11.4
12.1
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.
6.5
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
8.6
max 9
Průměr:
5.2
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
24825
max 30117
Průměr: 7628.6
13415
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
187571
max 196940
Průměr: 80042.3
95524
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
31319
max 39424
Průměr: 12463
13841
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
41728
max 51062
Průměr: 11859.1
16373
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
54499
max 59675
Průměr: 18799.9
22257
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
91794
max 97329
Průměr: 37830.6
46943
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
480594
max 539757
Průměr: 372425.7
427743
max 539757
Průměr: 372425.7
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
70
max 203
Průměr: 64
max 203
Průměr: 64
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.
228
max 239
Průměr: 121.3
max 239
Průměr: 121.3
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
45
max 107
Průměr: 39
max 107
Průměr: 39
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
177
max 185
Průměr: 132.8
max 185
Průměr: 132.8
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
20
max 21
Průměr: 10.7
max 21
Průměr: 10.7
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
73
max 154
Průměr: 52.5
max 154
Průměr: 52.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
127
max 190
Průměr: 91.5
max 190
Průměr: 91.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
310
max 325
Průměr: 189.5
max 325
Průměr: 189.5
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.
2.1
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
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 4.0 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 Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC vede ve srovnávacích testech?

Passmark Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC získal 24825 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 13415 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC je 35.05 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 6.14 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 350 Watt. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 250 Watt.

Jak rychle jsou Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC a NVIDIA GeForce GTX 980 Ti?

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1725 MHz. Základní frekvence hodin NVIDIA GeForce GTX 980 Ti dosahuje 1000 MHz. V turbo režimu dosahuje 1076 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC podporuje GDDR6. Instalováno 24 GB RAM. Propustnost dosahuje 936 GB/s. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 6 GB RAM. Jeho šířka pásma je 936 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC má 2 výstupy HDMI. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC používá Neexistují žádná data. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC je postaven na Ampere. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti používá architekturu Maxwell 2.0.

Jaký grafický procesor se používá?

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC je vybaveno Ampere GA102. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti je nastaveno na GM200.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 4. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 4.

Kolik tranzistorů?

Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC má 28300 milionů tranzistorů. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti má 8000 milionů tranzistorů