Gainward GeForce GTX 560 Ti GS Gainward GeForce GTX 560 Ti GS
AMD Radeon HD 7990 AMD Radeon HD 7990
VS

Sammenligning Gainward GeForce GTX 560 Ti GS vs AMD Radeon HD 7990

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS

Bedømmelse: 10 point
AMD Radeon HD 7990

WINNER
AMD Radeon HD 7990

Bedømmelse: 18 point
Karakter
Gainward GeForce GTX 560 Ti GS
AMD Radeon HD 7990
Ydeevne
5
5
Hukommelse
2
3
Generel information
7
7
Funktioner
6
6
Tests i benchmarks
1
2
Havne
3
0

Bedste specifikationer og funktioner

Passmark score

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS: 2926 AMD Radeon HD 7990: 5410

3DMark Fire Strike Graphics testresultat

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS: 3299 AMD Radeon HD 7990: 15107

3DMark 11 Performance GPU benchmark score

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS: 3815 AMD Radeon HD 7990:

3DMark Vantage Performance testresultat

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS: 14728 AMD Radeon HD 7990:

Unigine Heaven 4.0 testresultat

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS: 528 AMD Radeon HD 7990:

Beskrivelse

Videokortet Gainward GeForce GTX 560 Ti GS er baseret på Fermi-arkitekturen. AMD Radeon HD 7990 på GCN 1.0-arkitekturen. Den første har 1950 millioner transistorer. Den anden er 4313 million. Gainward GeForce GTX 560 Ti GS har en transistorstørrelse på 40 nm versus 28.

Basis-clockhastigheden for det første videokort er 900 MHz versus 950 MHz for det andet.

Lad os gå videre til hukommelsen. Gainward GeForce GTX 560 Ti GS har 1 GB. AMD Radeon HD 7990 har 1 GB installeret. Båndbredden på det første videokort er 134 Gb/s versus 288 Gb/s på det andet.

FLOPS af Gainward GeForce GTX 560 Ti GS er 1.34. Hos AMD Radeon HD 7990 4.28.

Går til test i benchmarks. I Passmark-benchmarket opnåede Gainward GeForce GTX 560 Ti GS 2926 point. Og her er det andet kort 5410 point. I 3DMark fik den første model 3299 point. Andet 15107 point.

Med hensyn til grænseflader. Det første videokort er tilsluttet ved hjælp af PCIe 2.0 x16. Den anden er PCIe 3.0 x16. Videokortet Gainward GeForce GTX 560 Ti GS har Directx-version 11. Videokort AMD Radeon HD 7990 – Directx-version – 11.1.

Med hensyn til køling har Gainward GeForce GTX 560 Ti GS 170W varmeafledningskrav mod 375W for AMD Radeon HD 7990.

Hvordan er AMD Radeon HD 7990 bedre end Gainward GeForce GTX 560 Ti GS

Højdepunkter i sammenligning mellem Gainward GeForce GTX 560 Ti GS og AMD Radeon HD 7990

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS
Gainward GeForce GTX 560 Ti GS
AMD Radeon HD 7990
AMD Radeon HD 7990
Ydeevne
GPU base ur
Grafikprocessorenheden (GPU) er kendetegnet ved en høj clockhastighed.
900 MHz
max 2457
Gennemsnit: 1124.9 MHz
950 MHz
max 2457
Gennemsnit: 1124.9 MHz
GPU-hukommelsesfrekvens
Dette er et vigtigt aspekt ved beregning af hukommelsesbåndbredde
1050 MHz
max 16000
Gennemsnit: 1468 MHz
1500 MHz
max 16000
Gennemsnit: 1468 MHz
FLOPPER
Målingen af en processors processorkraft kaldes FLOPS.
1.34 TFLOPS
max 1142.32
Gennemsnit: 53 TFLOPS
4.28 TFLOPS
max 1142.32
Gennemsnit: 53 TFLOPS
vædder
RAM i grafikkort (også kendt som videohukommelse eller VRAM) er en speciel type hukommelse, der bruges af et grafikkort til at gemme grafikdata. Den fungerer som en midlertidig buffer for teksturer, shaders, geometri og andre grafikressourcer, der er nødvendige for at vise billeder på skærmen. Mere RAM gør det muligt for grafikkortet at arbejde med flere data og håndtere mere komplekse grafiske scener med høj opløsning og detaljer. Vis fuld
1 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
3 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
Antal PCIe-baner
Antallet af PCIe-baner i videokort bestemmer hastigheden og båndbredden for dataoverførsel mellem videokortet og andre computerkomponenter gennem PCIe-grænsefladen. Jo flere PCIe-baner et videokort har, jo mere båndbredde og mulighed for at kommunikere med andre computerkomponenter. Vis fuld
16
max 16
Gennemsnit:
16
max 16
Gennemsnit:
L1 cache størrelse
Mængden af L1-cache i videokort er normalt lille og måles i kilobyte (KB) eller megabyte (MB). Det er designet til midlertidigt at gemme de mest aktive og hyppigst brugte data og instruktioner, hvilket giver grafikkortet mulighed for hurtigere at få adgang til dem og reducere forsinkelser i grafikoperationer. Vis fuld
64
Ingen data
Pixel-gengivelseshastighed
Jo højere pixelgengivelseshastigheden er, desto mere jævn og realistisk vil visningen af grafik og bevægelsen af objekter på skærmen være.
14.4 GTexel/s    
max 563
Gennemsnit: 94.3 GTexel/s    
32 GTexel/s    
max 563
Gennemsnit: 94.3 GTexel/s    
TMU'er
Ansvarlig for teksturering af objekter i 3D-grafik. TMU giver teksturer til overfladerne af objekter, hvilket giver dem et realistisk udseende og detaljer. Antallet af TMU'er i et videokort bestemmer dets evne til at behandle teksturer. Jo flere TMU'er, jo flere teksturer kan bearbejdes på samme tid, hvilket bidrager til bedre teksturering af objekter og øger realismen i grafikken. Vis fuld
64
max 880
Gennemsnit: 140.1
128
max 880
Gennemsnit: 140.1
ROP'er
Ansvarlig for den endelige behandling af pixels og deres visning på skærmen. ROP'er udfører forskellige handlinger på pixels, såsom at blande farver, anvende gennemsigtighed og skrive til framebufferen. Antallet af ROP'er i et videokort påvirker dets evne til at behandle og vise grafik. Jo flere ROP'er, jo flere pixels og billedfragmenter kan behandles og vises på skærmen på samme tid. Et højere antal ROP'er resulterer generelt i hurtigere og mere effektiv grafikgengivelse og bedre ydeevne i spil og grafikapplikationer. Vis fuld
32
max 256
Gennemsnit: 56.8
32
max 256
Gennemsnit: 56.8
Antal skyggeblokke
Antallet af shader-enheder i videokort refererer til antallet af parallelle processorer, der udfører beregningsoperationer i GPU'en. Jo flere shader-enheder i videokortet, jo flere computerressourcer er tilgængelige til behandling af grafikopgaver. Vis fuld
384
max 17408
Gennemsnit:
2048
max 17408
Gennemsnit:
L2 cache størrelse
Bruges til midlertidigt at gemme data og instruktioner, der bruges af grafikkortet, når der udføres grafikberegninger. En større L2-cache gør det muligt for grafikkortet at gemme flere data og instruktioner, hvilket hjælper med at fremskynde behandlingen af grafikoperationer. Vis fuld
512
768
Tekstur størrelse
Et vist antal teksturerede pixels vises på skærmen hvert sekund.
57.6 GTexels/s
max 756.8
Gennemsnit: 145.4 GTexels/s
144 GTexels/s
max 756.8
Gennemsnit: 145.4 GTexels/s
arkitektur navn
Fermi
GCN 1.0
GPU navn
GF114
Malta
Hukommelse
Hukommelses båndbredde
Dette er den hastighed, hvormed enheden gemmer eller læser information.
134 GB/s
max 2656
Gennemsnit: 257.8 GB/s
288 GB/s
max 2656
Gennemsnit: 257.8 GB/s
Effektiv hukommelseshastighed
Den effektive hukommelses takthastighed beregnes ud fra størrelsen og informationsoverførselshastigheden af hukommelsen. Enhedens ydeevne i applikationer afhænger af clockfrekvensen. Jo højere den er, jo bedre. Vis fuld
4200 MHz
max 19500
Gennemsnit: 6984.5 MHz
6000 MHz
max 19500
Gennemsnit: 6984.5 MHz
vædder
RAM i grafikkort (også kendt som videohukommelse eller VRAM) er en speciel type hukommelse, der bruges af et grafikkort til at gemme grafikdata. Den fungerer som en midlertidig buffer for teksturer, shaders, geometri og andre grafikressourcer, der er nødvendige for at vise billeder på skærmen. Mere RAM gør det muligt for grafikkortet at arbejde med flere data og håndtere mere komplekse grafiske scener med høj opløsning og detaljer. Vis fuld
1 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
3 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
Versioner af GDDR-hukommelse
De nyeste versioner af GDDR-hukommelse giver høje dataoverførselshastigheder for bedre generel ydeevne.
5
max 6
Gennemsnit: 4.9
5
max 6
Gennemsnit: 4.9
Memory bus bredde
En bred hukommelsesbus betyder, at den kan overføre mere information i én cyklus. Denne egenskab påvirker ydeevnen af hukommelsen såvel som den generelle ydeevne af enhedens grafikkort. Vis fuld
256 bit
max 8192
Gennemsnit: 283.9 bit
384 bit
max 8192
Gennemsnit: 283.9 bit
Generel information
Krystal størrelse
De fysiske dimensioner af chippen, hvorpå transistorerne, mikrokredsløbene og andre komponenter, der er nødvendige for driften af videokortet, er placeret. Jo større matricestørrelsen er, jo mere plads fylder GPU'en på grafikkortet. Større matricestørrelser kan give flere computerressourcer, såsom CUDA-kerner eller tensorkerner, hvilket kan føre til øget ydeevne og grafikbehandlingskapacitet. Vis fuld
332
max 826
Gennemsnit: 356.7
365
max 826
Gennemsnit: 356.7
Generation
En ny generation af grafikkort inkluderer normalt forbedret arkitektur, højere ydeevne, mere effektiv brug af strøm, forbedrede grafikmuligheder og nye funktioner. Vis fuld
GeForce 500
Southern Islands
Fabrikant
TSMC
TSMC
Varmeafledning (TDP)
Varmeafledningskravet (TDP) er den maksimale mængde energi, der kan afgives af kølesystemet. Jo lavere TDP, jo mindre strøm forbruges.
170 W
Gennemsnit: 160 W
375 W
Gennemsnit: 160 W
Teknologisk proces
Den lille størrelse af halvledere betyder, at dette er en ny generations chip.
40 nm
Gennemsnit: 34.7 nm
28 nm
Gennemsnit: 34.7 nm
Antal transistorer
Jo højere deres antal, jo mere processorkraft indikerer dette.
1950 million
max 80000
Gennemsnit: 7150 million
4313 million
max 80000
Gennemsnit: 7150 million
PCIe version
Der medfølger en betydelig hastighed på udvidelseskortet, der bruges til at forbinde computeren med eksterne enheder. De opdaterede versioner har en imponerende gennemstrømning og giver høj ydeevne. Vis fuld
2
max 4
Gennemsnit: 3
3
max 4
Gennemsnit: 3
Bredde
190 mm
max 421.7
Gennemsnit: 192.1 mm
107 mm
max 421.7
Gennemsnit: 192.1 mm
Højde
111 mm
max 620
Gennemsnit: 89.6 mm
38 mm
max 620
Gennemsnit: 89.6 mm
Formål
Desktop
Desktop
Funktioner
OpenGL version
OpenGL giver adgang til grafikkortets hardwarefunktioner til visning af 2D- og 3D-grafikobjekter. Nye versioner af OpenGL kan omfatte understøttelse af nye grafiske effekter, ydeevneoptimeringer, fejlrettelser og andre forbedringer. Vis fuld
4.3
max 4.6
Gennemsnit:
4.6
max 4.6
Gennemsnit:
DirectX
Bruges i krævende spil, hvilket giver forbedret grafik
11
max 12.2
Gennemsnit: 11.4
11.1
max 12.2
Gennemsnit: 11.4
Shader model version
Jo højere versionen af shader-modellen er i videokortet, jo flere funktioner og muligheder er tilgængelige for programmering af grafiske effekter.
5.1
max 6.7
Gennemsnit: 5.9
5.1
max 6.7
Gennemsnit: 5.9
CUDA version
Giver dig mulighed for at bruge computerkernerne på dit grafikkort til at udføre parallel computing, hvilket kan være nyttigt inden for områder som videnskabelig forskning, deep learning, billedbehandling og andre beregningsintensive opgaver. Vis fuld
2.1
max 9
Gennemsnit:
max 9
Gennemsnit:
Tests i benchmarks
Passmark score
Passmark Video Card Test er et program til måling og sammenligning af et grafiksystems ydeevne. Det udfører forskellige tests og beregninger for at evaluere hastigheden og ydeevnen af et grafikkort på forskellige områder. Vis fuld
2926
max 30117
Gennemsnit: 7628.6
5410
max 30117
Gennemsnit: 7628.6
3DMark Fire Strike Graphics testresultat
Den måler og sammenligner et grafikkorts evne til at håndtere højopløselig 3D-grafik med forskellige grafiske effekter. Fire Strike Graphics-testen inkluderer komplekse scener, lys, skygger, partikler, refleksioner og andre grafiske effekter for at evaluere grafikkortets ydeevne i spil og andre krævende grafikscenarier. Vis fuld
3299
max 51062
Gennemsnit: 11859.1
15107
max 51062
Gennemsnit: 11859.1
3DMark 11 Performance GPU benchmark score
3815
max 59675
Gennemsnit: 18799.9
max 59675
Gennemsnit: 18799.9
3DMark Vantage Performance testresultat
14728
max 97329
Gennemsnit: 37830.6
max 97329
Gennemsnit: 37830.6
Unigine Heaven 4.0 testresultat
Under Unigine Heaven-testen gennemgår grafikkortet en række grafiske opgaver og effekter, der kan være intensive at bearbejde, og viser resultatet som en numerisk værdi (point) og en visuel repræsentation af scenen. Vis fuld
528
max 4726
Gennemsnit: 1291.1
max 4726
Gennemsnit: 1291.1
Octane Render testresultat OctaneBench
En speciel test, der bruges til at evaluere ydeevnen af videokort i gengivelse ved hjælp af Octane Render-motoren.
36
max 128
Gennemsnit: 47.1
max 128
Gennemsnit: 47.1
Havne
Har HDMI udgang
Tilstedeværelsen af en HDMI-udgang giver dig mulighed for at tilslutte enheder med HDMI- eller mini-HDMI-porte. De kan overføre video og lyd til skærmen. Vis fuld
Ja
Ingen data
DVI udgange
Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en skærm ved hjælp af DVI
2
max 3
Gennemsnit: 1.4
1
max 3
Gennemsnit: 1.4
Antal HDMI-stik
Jo flere enheder de har, jo flere enheder kan tilsluttes på samme tid (f.eks. konsoller af typen spil/tv)
1
max 3
Gennemsnit: 1.1
max 3
Gennemsnit: 1.1
Interface
PCIe 2.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
En digital grænseflade, der bruges til at transmittere lyd- og videosignaler i høj opløsning.
Ja
Ja

FAQ

Hvordan klarer Gainward GeForce GTX 560 Ti GS-processoren sig i benchmarks?

Adgangsmærke Gainward GeForce GTX 560 Ti GS opnåede 2926 point. Det andet videokort fik 5410 point i Passmark.34 TFLOPS. Men det andet videokort har FLOPS svarende til 4.28 TFLOPS.

Hvor hurtige er Gainward GeForce GTX 560 Ti GS og AMD Radeon HD 7990?

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS fungerer ved 900 MHz. I dette tilfælde når den maksimale frekvens op på Ingen data MHz. Urbasefrekvensen for AMD Radeon HD 7990 når op på 950 MHz. I turbotilstand når den 1000 MHz.

Hvilken slags hukommelse har grafikkort?

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS understøtter GDDR5. Installeret 1 GB RAM. Gennemstrømningen når op på 134 GB/s. AMD Radeon HD 7990 fungerer med GDDR5. Den anden har 3 GB RAM installeret. Dens båndbredde er 134 GB/s.

Hvor mange HDMI-stik har de?

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS har 1 HDMI-udgange. AMD Radeon HD 7990 er udstyret med Ingen data HDMI-udgange.

Hvilke strømstik bruges?

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS bruger Ingen data. AMD Radeon HD 7990 er udstyret med Ingen data HDMI-udgange.

Hvilken arkitektur er videokort baseret på?

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS er bygget på Fermi. AMD Radeon HD 7990 bruger GCN 1.0-arkitekturen.

Hvilken grafikprocessor bruges?

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS er udstyret med GF114.

Hvor mange PCIe-baner

Det første grafikkort har 16 PCIe-baner. Og PCIe-versionen er 2. AMD Radeon HD 7990 16 PCIe-baner. PCIe-version 2.

Hvor mange transistorer?

Gainward GeForce GTX 560 Ti GS har 1950 millioner transistorer. AMD Radeon HD 7990 har 4313 millioner transistorer