Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream
KFA2 GeForce GTX 1070 EX KFA2 GeForce GTX 1070 EX
VS

Porovnání Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream vs KFA2 GeForce GTX 1070 EX

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream

WINNER
Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream

Hodnocení: 44 body
KFA2 GeForce GTX 1070 EX

KFA2 GeForce GTX 1070 EX

Hodnocení: 43 body
Stupeň
Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream
KFA2 GeForce GTX 1070 EX
Výkon
7
6
Paměť
4
4
Obecná informace
7
7
Funkce
7
7
Tests i benchmarks
4
4
Porty
3
3

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream: 13210 KFA2 GeForce GTX 1070 EX: 13013

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream: 105424 KFA2 GeForce GTX 1070 EX: 103852

3DMark Fire Strike skóre

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream: 14772 KFA2 GeForce GTX 1070 EX: 14552

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream: 17997 KFA2 GeForce GTX 1070 EX: 17729

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream: 24304 KFA2 GeForce GTX 1070 EX: 23942

Popis

Video karta Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream je založena na architektuře Pascal. KFA2 GeForce GTX 1070 EX na architektuře Pascal. První má 7200 milionů tranzistorů. Druhý je 7200 milionů. Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream má velikost tranzistoru 16 nm oproti 16.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1632 MHz oproti 1519 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream má 8 GB. KFA2 GeForce GTX 1070 EX má nainstalovaných 8 GB. Šířka pásma první grafické karty je 256.3 Gb/s oproti 256.3 Gb/s druhé.

FLOPS z Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream je 6.13. V KFA2 GeForce GTX 1070 EX 5.7.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream 13210 bodů. A tady je druhá karta 13013 bodů. V 3DMark získal první model 17997 bodů. Druhých 17729 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream má verzi Directx 12. Grafická karta KFA2 GeForce GTX 1070 EX – verze Directx – 12.

Pokud jde o chlazení, Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream má 150W požadavky na odvod tepla oproti 150W pro KFA2 GeForce GTX 1070 EX.

Proč je Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream lepší než KFA2 GeForce GTX 1070 EX

  • Skóre Passmark 13210 против 13013 , více na 2%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate 105424 против 103852 , více na 2%
  • 3DMark Fire Strike skóre 14772 против 14552 , více na 2%
  • Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics 17997 против 17729 , více na 2%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 24304 против 23942 , více na 2%
  • Skóre testu výkonu 3DMark Vantage 50275 против 49525 , více na 2%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm 457316 против 450497 , více na 2%
  • Výsledek testu Unigine Heaven 4.0 2776 против 2734 , více na 2%

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream vs KFA2 GeForce GTX 1070 EX: hlavní body

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream
Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream
KFA2 GeForce GTX 1070 EX
KFA2 GeForce GTX 1070 EX
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1632 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
1519 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.
6.13 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
5.7 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
48
48
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
104.4 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
97.2 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
128
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
1920
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
2000
2000
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
1835 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
1078 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
195.8 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
182.3 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Pascal
Pascal
Název GPU
Pascal GP104
Pascal GP104
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
256.3 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
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
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.
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
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
314
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 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
150 W
Průměr: 160 W
150 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.
7200 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
Šířka
285 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
296 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
133 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
4.5
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
13210
max 30117
Průměr: 7628.6
13013
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
105424
max 196940
Průměr: 80042.3
103852
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
14772
max 39424
Průměr: 12463
14552
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
17997
max 51062
Průměr: 11859.1
17729
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
24304
max 59675
Průměr: 18799.9
23942
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
50275
max 97329
Průměr: 37830.6
49525
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
457316
max 539757
Průměr: 372425.7
450497
max 539757
Průměr: 372425.7
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
2776
max 4726
Průměr: 1291.1
2734
max 4726
Průměr: 1291.1
Výsledky testu SPECviewperf 12 – ukázka
80
max 180
Průměr: 108.4
79
max 180
Průměr: 108.4
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Maya
130
max 182
Průměr: 129.8
128
max 182
Průměr: 129.8
SPECviewperf 12 skóre testu - 3ds Max
166
max 275
Průměr: 169.8
164
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
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
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 Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream vede ve srovnávacích testech?

Passmark Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream získal 13210 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 13013 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream je 6.13 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 5.7 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream 150 Watt. KFA2 GeForce GTX 1070 EX 150 Watt.

Jak rychle jsou Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream a KFA2 GeForce GTX 1070 EX?

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1835 MHz. Základní frekvence hodin KFA2 GeForce GTX 1070 EX dosahuje 1519 MHz. V turbo režimu dosahuje 1078 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream podporuje GDDR5. Instalováno 8 GB RAM. Propustnost dosahuje 256.3 GB/s. KFA2 GeForce GTX 1070 EX funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 8 GB RAM. Jeho šířka pásma je 256.3 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream má Neexistují žádná data výstupy HDMI. KFA2 GeForce GTX 1070 EX je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Jaké napájecí konektory se používají?

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream používá Neexistují žádná data. KFA2 GeForce GTX 1070 EX je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream je postaven na Pascal. KFA2 GeForce GTX 1070 EX používá architekturu Pascal.

Jaký grafický procesor se používá?

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream je vybaveno Pascal GP104. KFA2 GeForce GTX 1070 EX je nastaveno na Pascal GP104.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. KFA2 GeForce GTX 1070 EX 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream má 7200 milionů tranzistorů. KFA2 GeForce GTX 1070 EX má 7200 milionů tranzistorů