MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X
MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC
VS

Porovnání MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X vs MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X

WINNER
MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X

Hodnocení: 71 body
MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC

MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC

Hodnocení: 21 body
Stupeň
MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X
MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC
Výkon
7
5
Paměť
6
2
Obecná informace
8
5
Funkce
8
8
Tests i benchmarks
7
2
Porty
4
4

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X: 21235 MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC: 6199

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X: 150180 MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC: 50455

3DMark Fire Strike skóre

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X: 23983 MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC: 7163

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X: 29675 MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC: 8175

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X: 39770 MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC: 12126

Popis

Video karta MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X je založena na architektuře Ampere. MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC na architektuře GCN 3.0. První má 17400 milionů tranzistorů. Druhý je 5000 milionů. MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X má velikost tranzistoru 8 nm oproti 28.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1500 MHz oproti 980 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X má 8 GB. MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC má nainstalovaných 8 GB. Šířka pásma první grafické karty je 448 Gb/s oproti Neexistují žádná data Gb/s druhé.

FLOPS z MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X je 20.03. V MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC 3.44.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X 21235 bodů. A tady je druhá karta 6199 bodů. V 3DMark získal první model 29675 bodů. Druhých 8175 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 4.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X má verzi Directx 12. Grafická karta MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC – verze Directx – 12.

Pokud jde o chlazení, MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X má 220W požadavky na odvod tepla oproti 190W pro MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC.

Proč je MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X lepší než MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC

  • Skóre Passmark 21235 против 6199 , více na 243%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate 150180 против 50455 , více na 198%
  • 3DMark Fire Strike skóre 23983 против 7163 , více na 235%
  • Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics 29675 против 8175 , více na 263%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 39770 против 12126 , více na 228%
  • Skóre testu výkonu 3DMark Vantage 84615 против 29565 , více na 186%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm 476788 против 302163 , více na 58%
  • Základní takt GPU 1500 MHz против 980 MHz, více na 53%

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X vs MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC: hlavní body

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X
MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X
MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC
MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1500 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
1750 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
20.03 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
3.44 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
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
128
Neexistují žádná data
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
165.6 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
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
184
max 880
Průměr: 140.1
112
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
96
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
5888
max 17408
Průměr:
1792
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
512
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
MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
317.4 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
110.3 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Ampere
GCN 3.0
Název GPU
GA104
Antigua
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
448 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
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
5500 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
4 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
392
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 30
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
220 W
Průměr: 160 W
190 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.
17400 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
4
max 4
Průměr: 3
3
max 4
Průměr: 3
Šířka
232 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
254 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
124 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
128 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
4.6
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.
6.5
max 6.7
Průměr: 5.9
6.3
max 6.7
Průměr: 5.9
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:
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
21235
max 30117
Průměr: 7628.6
6199
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
150180
max 196940
Průměr: 80042.3
50455
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
23983
max 39424
Průměr: 12463
7163
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
29675
max 51062
Průměr: 11859.1
8175
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
39770
max 59675
Průměr: 18799.9
12126
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
84615
max 97329
Průměr: 37830.6
29565
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
476788
max 539757
Průměr: 372425.7
302163
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
68
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.
151
max 239
Průměr: 121.3
max 239
Průměr: 121.3
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
37
max 107
Průměr: 39
max 107
Průměr: 39
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
170
max 185
Průměr: 132.8
max 185
Průměr: 132.8
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
12
max 21
Průměr: 10.7
max 21
Průměr: 10.7
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
58
max 154
Průměr: 52.5
max 154
Průměr: 52.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
109
max 190
Průměr: 91.5
max 190
Průměr: 91.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
258
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
max 2.1
Průměr: 1.9
zobrazovací port
Umožňuje připojení k displeji pomocí DisplayPort
3
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 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 MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X vede ve srovnávacích testech?

Passmark MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X získal 21235 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 6199 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X je 20.03 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 3.44 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X 220 Watt. MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC 190 Watt.

Jak rychle jsou MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X a MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC?

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1725 MHz. Základní frekvence hodin MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC dosahuje 980 MHz. V turbo režimu dosahuje Neexistují žádná data MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X podporuje GDDR6. Instalováno 8 GB RAM. Propustnost dosahuje 448 GB/s. MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 4 GB RAM. Jeho šířka pásma je 448 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X má 1 výstupy HDMI. MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X používá Neexistují žádná data. MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X je postaven na Ampere. MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC používá architekturu GCN 3.0.

Jaký grafický procesor se používá?

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X je vybaveno GA104. MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC je nastaveno na Antigua.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 4. MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 4.

Kolik tranzistorů?

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X má 17400 milionů tranzistorů. MSI Radeon R9 380 Armor 2X OC má 5000 milionů tranzistorů