Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced
MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO
VS

Porovnání Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced vs MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO

Stupeň
Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced
MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO
Výkon
6
7
Paměť
7
6
Obecná informace
7
5
Funkce
8
9
Tests i benchmarks
7
6
Porty
7
7

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced: 21021 MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO: 17587

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced: 159878 MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO: 138802

3DMark Fire Strike skóre

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced: 25394 MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO: 19109

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced: 19568 MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO: 26851

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced: 45668 MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO: 36697

Popis

Video karta Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced je založena na architektuře Turing. MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO na architektuře Pascal. První má 18600 milionů tranzistorů. Druhý je 11800 milionů. Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced má velikost tranzistoru 12 nm oproti 16.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1350 MHz oproti 1544 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced má 11 GB. MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO má nainstalovaných 11 GB. Šířka pásma první grafické karty je 616 Gb/s oproti 484.4 Gb/s druhé.

FLOPS z Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced je 14.01. V MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO 11.55.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced 21021 bodů. A tady je druhá karta 17587 bodů. V 3DMark získal první model 19568 bodů. Druhých 26851 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced má verzi Directx 12. Grafická karta MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO – verze Directx – 12.1.

Pokud jde o chlazení, Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced má 250W požadavky na odvod tepla oproti 250W pro MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO.

Proč je Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced lepší než MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO

  • Skóre Passmark 21021 против 17587 , více na 20%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate 159878 против 138802 , více na 15%
  • 3DMark Fire Strike skóre 25394 против 19109 , více na 33%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 45668 против 36697 , více na 24%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm 504897 против 384479 , více na 31%
  • Šířka pásma paměti 616 GB/s против 484.4 GB/s, více na 27%

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced vs MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO: hlavní body

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced
Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced
MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO
MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1350 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
1544 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
1376 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
14.01 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
11.55 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
11 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
11 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
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
272
max 880
Průměr: 140.1
224
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
88
max 256
Průměr: 56.8
88
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
4352
max 17408
Průměr:
3584
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
5500
2750
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
1545 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
1657 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
452.9 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
371.2 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Turing
Pascal
Název GPU
Turing TU102
GP102
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
616 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
484.4 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
11008 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
11 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
11 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
352 bit
max 8192
Průměr: 283.9 bit
352 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
754
max 826
Průměr: 356.7
471
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
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
250 W
Průměr: 160 W
250 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.
18600 million
max 80000
Průměr: 7150 million
11800 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
304.7 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
130.4 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
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
4.5
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
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
21021
max 30117
Průměr: 7628.6
17587
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
159878
max 196940
Průměr: 80042.3
138802
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
25394
max 39424
Průměr: 12463
19109
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
19568
max 51062
Průměr: 11859.1
26851
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
45668
max 59675
Průměr: 18799.9
36697
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
80902
max 97329
Průměr: 37830.6
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
504897
max 539757
Průměr: 372425.7
384479
max 539757
Průměr: 372425.7
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Solidworks
76
max 203
Průměr: 62.4
67
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
76
max 203
Průměr: 64
67
max 203
Průměr: 64
Vyhodnocení testu SPECviewperf 12 - Siemens NX
12
max 213
Průměr: 14
10
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.
173
max 239
Průměr: 121.3
145
max 239
Průměr: 121.3
Výsledky testu SPECviewperf 12 – ukázka
173
max 180
Průměr: 108.4
145
max 180
Průměr: 108.4
SPECviewperf 12 skóre testu - lékařské
49
max 107
Průměr: 39.6
57
max 107
Průměr: 39.6
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
49
max 107
Průměr: 39
57
max 107
Průměr: 39
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Maya
175
max 182
Průměr: 129.8
171
max 182
Průměr: 129.8
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
175
max 185
Průměr: 132.8
171
max 185
Průměr: 132.8
Výsledek testu SPECviewperf 12 – Energie
16
max 25
Průměr: 9.7
max 25
Průměr: 9.7
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
16
max 21
Průměr: 10.7
max 21
Průměr: 10.7
SPECviewperf 12 Test Evaluation - Creo
61
max 154
Průměr: 49.5
59
max 154
Průměr: 49.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
61
max 154
Průměr: 52.5
59
max 154
Průměr: 52.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
118
max 190
Průměr: 91.5
102
max 190
Průměr: 91.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Catia
118
max 190
Průměr: 88.6
102
max 190
Průměr: 88.6
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
264
max 325
Průměr: 189.5
144
max 325
Průměr: 189.5
SPECviewperf 12 skóre testu - 3ds Max
260
max 275
Průměr: 169.8
144
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
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
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 Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced vede ve srovnávacích testech?

Passmark Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced získal 21021 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 17587 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced je 14.01 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 11.55 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced 250 Watt. MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO 250 Watt.

Jak rychle jsou Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced a MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO?

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1545 MHz. Základní frekvence hodin MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO dosahuje 1544 MHz. V turbo režimu dosahuje 1657 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced podporuje GDDR6. Instalováno 11 GB RAM. Propustnost dosahuje 616 GB/s. MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 11 GB RAM. Jeho šířka pásma je 616 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced má 2 výstupy HDMI. MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced používá Neexistují žádná data. MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced je postaven na Turing. MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO používá architekturu Pascal.

Jaký grafický procesor se používá?

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced je vybaveno Turing TU102. MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO je nastaveno na GP102.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti Gaming Advanced má 18600 milionů tranzistorů. MSI GTX 1080 Ti Gaming X TRIO má 11800 milionů tranzistorů