Asus Dual GeForce GTX 1650 Asus Dual GeForce GTX 1650
XFX Radeon RX 460 4GB XFX Radeon RX 460 4GB
VS

Sammenligning Asus Dual GeForce GTX 1650 vs XFX Radeon RX 460 4GB

Asus Dual GeForce GTX 1650

WINNER
Asus Dual GeForce GTX 1650

Bedømmelse: 26 point
XFX Radeon RX 460 4GB

XFX Radeon RX 460 4GB

Bedømmelse: 13 point
Karakter
Asus Dual GeForce GTX 1650
XFX Radeon RX 460 4GB
Ydeevne
6
6
Hukommelse
3
3
Generel information
7
7
Funktioner
7
8
Tests i benchmarks
3
1
Havne
4
4

Bedste specifikationer og funktioner

Passmark score

Asus Dual GeForce GTX 1650: 7800 XFX Radeon RX 460 4GB: 3973

3DMark Cloud Gate GPU benchmark score

Asus Dual GeForce GTX 1650: 50826 XFX Radeon RX 460 4GB: 33920

3DMark Fire Strike Score

Asus Dual GeForce GTX 1650: 8843 XFX Radeon RX 460 4GB: 5022

3DMark Fire Strike Graphics testresultat

Asus Dual GeForce GTX 1650: 9253 XFX Radeon RX 460 4GB: 5542

3DMark 11 Performance GPU benchmark score

Asus Dual GeForce GTX 1650: 13720 XFX Radeon RX 460 4GB: 8358

Beskrivelse

Videokortet Asus Dual GeForce GTX 1650 er baseret på Turing-arkitekturen. XFX Radeon RX 460 4GB på Polaris-arkitekturen. Den første har 4700 millioner transistorer. Den anden er 3000 million. Asus Dual GeForce GTX 1650 har en transistorstørrelse på 12 nm versus 14.

Basis-clockhastigheden for det første videokort er 1485 MHz versus 1090 MHz for det andet.

Lad os gå videre til hukommelsen. Asus Dual GeForce GTX 1650 har 4 GB. XFX Radeon RX 460 4GB har 4 GB installeret. Båndbredden på det første videokort er 128 Gb/s versus 112 Gb/s på det andet.

FLOPS af Asus Dual GeForce GTX 1650 er 2.86. Hos XFX Radeon RX 460 4GB 2.16.

Går til test i benchmarks. I Passmark-benchmarket opnåede Asus Dual GeForce GTX 1650 7800 point. Og her er det andet kort 3973 point. I 3DMark fik den første model 9253 point. Andet 5542 point.

Med hensyn til grænseflader. Det første videokort er tilsluttet ved hjælp af PCIe 3.0 x16. Den anden er PCIe 3.0 x8. Videokortet Asus Dual GeForce GTX 1650 har Directx-version 12. Videokort XFX Radeon RX 460 4GB – Directx-version – 12.

Med hensyn til køling har Asus Dual GeForce GTX 1650 75W varmeafledningskrav mod 75W for XFX Radeon RX 460 4GB.

Hvordan er Asus Dual GeForce GTX 1650 bedre end XFX Radeon RX 460 4GB

  • Passmark score 7800 против 3973 , mere om 96%
  • 3DMark Cloud Gate GPU benchmark score 50826 против 33920 , mere om 50%
  • 3DMark Fire Strike Score 8843 против 5022 , mere om 76%
  • 3DMark Fire Strike Graphics testresultat 9253 против 5542 , mere om 67%
  • 3DMark 11 Performance GPU benchmark score 13720 против 8358 , mere om 64%
  • 3DMark Ice Storm GPU benchmark score 375379 против 299316 , mere om 25%
  • GPU base ur 1485 MHz против 1090 MHz, mere om 36%
  • Hukommelses båndbredde 128 GB/s против 112 GB/s, mere om 14%

Højdepunkter i sammenligning mellem Asus Dual GeForce GTX 1650 og XFX Radeon RX 460 4GB

Asus Dual GeForce GTX 1650
Asus Dual GeForce GTX 1650
XFX Radeon RX 460 4GB
XFX Radeon RX 460 4GB
Ydeevne
GPU base ur
Grafikprocessorenheden (GPU) er kendetegnet ved en høj clockhastighed.
1485 MHz
max 2457
Gennemsnit: 1124.9 MHz
1090 MHz
max 2457
Gennemsnit: 1124.9 MHz
GPU-hukommelsesfrekvens
Dette er et vigtigt aspekt ved beregning af hukommelsesbåndbredde
2000 MHz
max 16000
Gennemsnit: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
Gennemsnit: 1468 MHz
FLOPPER
Målingen af en processors processorkraft kaldes FLOPS.
2.86 TFLOPS
max 1142.32
Gennemsnit: 53 TFLOPS
2.16 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
4 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
4 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:
8
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.
53.28 GTexel/s    
max 563
Gennemsnit: 94.3 GTexel/s    
19.52 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
56
max 880
Gennemsnit: 140.1
56
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
16
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
896
max 17408
Gennemsnit:
896
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
1024
1024
Turbo GPU
Hvis hastigheden på GPU'en er faldet til under grænsen, kan den gå til en høj clockhastighed for at forbedre ydeevnen.
1665 MHz
max 2903
Gennemsnit: 1514 MHz
1220 MHz
max 2903
Gennemsnit: 1514 MHz
Tekstur størrelse
Et vist antal teksturerede pixels vises på skærmen hvert sekund.
93.24 GTexels/s
max 756.8
Gennemsnit: 145.4 GTexels/s
58.6 GTexels/s
max 756.8
Gennemsnit: 145.4 GTexels/s
arkitektur navn
Turing
Polaris
GPU navn
TU117
Polaris 11 / Baffin XT
Hukommelse
Hukommelses båndbredde
Dette er den hastighed, hvormed enheden gemmer eller læser information.
128 GB/s
max 2656
Gennemsnit: 257.8 GB/s
112 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
8002 MHz
max 19500
Gennemsnit: 6984.5 MHz
7000 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
4 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
4 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
128 bit
max 8192
Gennemsnit: 283.9 bit
128 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
200
max 826
Gennemsnit: 356.7
123
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 16
Arctic Islands
Fabrikant
TSMC
GlobalFoundries
Varmeafledning (TDP)
Varmeafledningskravet (TDP) er den maksimale mængde energi, der kan afgives af kølesystemet. Jo lavere TDP, jo mindre strøm forbruges.
75 W
Gennemsnit: 160 W
75 W
Gennemsnit: 160 W
Teknologisk proces
Den lille størrelse af halvledere betyder, at dette er en ny generations chip.
12 nm
Gennemsnit: 34.7 nm
14 nm
Gennemsnit: 34.7 nm
Antal transistorer
Jo højere deres antal, jo mere processorkraft indikerer dette.
4700 million
max 80000
Gennemsnit: 7150 million
3000 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
3
max 4
Gennemsnit: 3
3
max 4
Gennemsnit: 3
Bredde
204 mm
max 421.7
Gennemsnit: 192.1 mm
177.8 mm
max 421.7
Gennemsnit: 192.1 mm
Højde
115 mm
max 620
Gennemsnit: 89.6 mm
120.9 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
4.5
max 4.6
Gennemsnit:
4.5
max 4.6
Gennemsnit:
DirectX
Bruges i krævende spil, hvilket giver forbedret grafik
12
max 12.2
Gennemsnit: 11.4
12
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.
6.5
max 6.7
Gennemsnit: 5.9
6.4
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
7.5
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
7800
max 30117
Gennemsnit: 7628.6
3973
max 30117
Gennemsnit: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU benchmark score
50826
max 196940
Gennemsnit: 80042.3
33920
max 196940
Gennemsnit: 80042.3
3DMark Fire Strike Score
8843
max 39424
Gennemsnit: 12463
5022
max 39424
Gennemsnit: 12463
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
9253
max 51062
Gennemsnit: 11859.1
5542
max 51062
Gennemsnit: 11859.1
3DMark 11 Performance GPU benchmark score
13720
max 59675
Gennemsnit: 18799.9
8358
max 59675
Gennemsnit: 18799.9
3DMark Vantage Performance testresultat
44939
max 97329
Gennemsnit: 37830.6
max 97329
Gennemsnit: 37830.6
3DMark Ice Storm GPU benchmark score
375379
max 539757
Gennemsnit: 372425.7
299316
max 539757
Gennemsnit: 372425.7
SPECviewperf 12 testresultat - Solidworks
46
max 203
Gennemsnit: 62.4
max 203
Gennemsnit: 62.4
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 sw-03
sw-03 testen omfatter visualisering og modellering af objekter ved hjælp af forskellige grafiske effekter og teknikker såsom skygger, belysning, refleksioner og andre. Vis fuld
45
max 203
Gennemsnit: 64
max 203
Gennemsnit: 64
SPECviewperf 12 testevaluering - Siemens NX
7
max 213
Gennemsnit: 14
max 213
Gennemsnit: 14
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 showcase-01
Showcase-01-testen er en scene med komplekse 3D-modeller og effekter, der demonstrerer grafiksystemets evner til at behandle komplekse scener.
51
max 239
Gennemsnit: 121.3
max 239
Gennemsnit: 121.3
SPECviewperf 12 testresultat - Medicinsk
23
max 107
Gennemsnit: 39.6
max 107
Gennemsnit: 39.6
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 mediacal-01
22
max 107
Gennemsnit: 39
max 107
Gennemsnit: 39
SPECviewperf 12 testresultat - Maya
90
max 182
Gennemsnit: 129.8
max 182
Gennemsnit: 129.8
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 maya-04
91
max 185
Gennemsnit: 132.8
max 185
Gennemsnit: 132.8
SPECviewperf 12 testresultat - Energi
4
max 25
Gennemsnit: 9.7
max 25
Gennemsnit: 9.7
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 energy-01
5
max 21
Gennemsnit: 10.7
max 21
Gennemsnit: 10.7
SPECviewperf 12 Test Evaluering - Creo
31
max 154
Gennemsnit: 49.5
max 154
Gennemsnit: 49.5
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 creo-01
35
max 154
Gennemsnit: 52.5
max 154
Gennemsnit: 52.5
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 catia-04
44
max 190
Gennemsnit: 91.5
max 190
Gennemsnit: 91.5
SPECviewperf 12 testresultat - Catia
43
max 190
Gennemsnit: 88.6
max 190
Gennemsnit: 88.6
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 3dsmax-05
107
max 325
Gennemsnit: 189.5
max 325
Gennemsnit: 189.5
SPECviewperf 12 testresultat - 3ds Maks
107
max 275
Gennemsnit: 169.8
max 275
Gennemsnit: 169.8
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
Ja
HDMI version
Den seneste version giver en bred signaltransmissionskanal på grund af det øgede antal lydkanaler, billeder per sekund osv.
2
max 2.1
Gennemsnit: 1.9
2
max 2.1
Gennemsnit: 1.9
display port
Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en skærm ved hjælp af DisplayPort
1
max 4
Gennemsnit: 2.2
1
max 4
Gennemsnit: 2.2
DVI udgange
Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en skærm ved hjælp af DVI
1
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
1
max 3
Gennemsnit: 1.1
Interface
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x8
HDMI
En digital grænseflade, der bruges til at transmittere lyd- og videosignaler i høj opløsning.
Ja
Ja

FAQ

Hvordan klarer Asus Dual GeForce GTX 1650-processoren sig i benchmarks?

Adgangsmærke Asus Dual GeForce GTX 1650 opnåede 7800 point. Det andet videokort fik 3973 point i Passmark.86 TFLOPS. Men det andet videokort har FLOPS svarende til 2.16 TFLOPS.

Hvor hurtige er Asus Dual GeForce GTX 1650 og XFX Radeon RX 460 4GB?

Asus Dual GeForce GTX 1650 fungerer ved 1485 MHz. I dette tilfælde når den maksimale frekvens op på 1665 MHz. Urbasefrekvensen for XFX Radeon RX 460 4GB når op på 1090 MHz. I turbotilstand når den 1220 MHz.

Hvilken slags hukommelse har grafikkort?

Asus Dual GeForce GTX 1650 understøtter GDDR5. Installeret 4 GB RAM. Gennemstrømningen når op på 128 GB/s. XFX Radeon RX 460 4GB fungerer med GDDR5. Den anden har 4 GB RAM installeret. Dens båndbredde er 128 GB/s.

Hvor mange HDMI-stik har de?

Asus Dual GeForce GTX 1650 har 1 HDMI-udgange. XFX Radeon RX 460 4GB er udstyret med 1 HDMI-udgange.

Hvilke strømstik bruges?

Asus Dual GeForce GTX 1650 bruger Ingen data. XFX Radeon RX 460 4GB er udstyret med Ingen data HDMI-udgange.

Hvilken arkitektur er videokort baseret på?

Asus Dual GeForce GTX 1650 er bygget på Turing. XFX Radeon RX 460 4GB bruger Polaris-arkitekturen.

Hvilken grafikprocessor bruges?

Asus Dual GeForce GTX 1650 er udstyret med TU117.

Hvor mange PCIe-baner

Det første grafikkort har 16 PCIe-baner. Og PCIe-versionen er 3. XFX Radeon RX 460 4GB 16 PCIe-baner. PCIe-version 3.

Hvor mange transistorer?

Asus Dual GeForce GTX 1650 har 4700 millioner transistorer. XFX Radeon RX 460 4GB har 3000 millioner transistorer