Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum
Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced
VS

Vergleich Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum vs Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced

Grad
Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum
Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced
Leistung
5
7
Speicher
3
4
Allgemeine Informationen
5
5
Funktionen
6
9
Benchmark-Tests
2
4
Häfen
4
7

Beste Spezifikationen und Funktionen

Passmark-Punktzahl

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum: 5133 Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced: 13197

3DMark Cloud Gate GPU-Benchmark-Ergebnis

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum: 42833 Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced: 105319

3DMark Fire Strike Score

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum: 5750 Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced: 14757

3DMark Fire Strike Graphics-Testergebnis

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum: 6712 Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced: 17979

3DMark 11 Leistungs-GPU-Benchmark-Ergebnis

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum: 7600 Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced: 24280

Beschreibung

Die Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum-Grafikkarte basiert auf der GCN-Architektur. Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced auf der Pascal-Architektur. Der erste hat 4313 Millionen Transistoren. Die zweite ist 7200 Millionen. Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum hat eine Transistorgröße von 28 nm gegenüber 16.

Die Basistaktrate der ersten Grafikkarte beträgt 1050 MHz gegenüber 1607 MHz für die zweite.

Lassen Sie uns zur Erinnerung übergehen. Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum hat 3 GB. Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced hat 3 GB installiert. Die Bandbreite der ersten Grafikkarte beträgt 317 Gb/s gegenüber 256.3 Gb/s der zweiten.

FLOPS von Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum sind 4.16. Bei Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced 8.1.

Geht zu Tests in Benchmarks. Im Passmark-Benchmark hat Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum 5133 Punkte erzielt. Und hier ist die zweite Karte 13197 Punkte. Im 3DMark erzielte das erste Modell 6712 Punkte. Zweite 17979 Punkte.

In Bezug auf Schnittstellen. Die erste Grafikkarte wird mit PCIe 3.0 x16 verbunden. Die zweite ist PCIe 3.0 x16. Grafikkarte Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum hat Directx-Version 11.1. Grafikkarte Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced – Directx-Version – 12.1.

Warum Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced besser ist als Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum

Vergleich von Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum und Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced: grundlegende momente

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum
Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum
Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced
Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced
Leistung
GPU-Basistaktgeschwindigkeit
Die Grafikprozessoreinheit (GPU) hat eine hohe Taktrate.
1050 MHz
max 2457
Durchschnitt: 1124.9 MHz
1607 MHz
max 2457
Durchschnitt: 1124.9 MHz
GPU-Speichergeschwindigkeit
Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Berechnung der Speicherbandbreite.
1650 MHz
max 16000
Durchschnitt: 1468 MHz
2002 MHz
max 16000
Durchschnitt: 1468 MHz
FLOPS
Die Messung der Rechenleistung eines Prozessors wird als FLOPS bezeichnet.
4.16 TFLOPS
max 1142.32
Durchschnitt: 53 TFLOPS
8.1 TFLOPS
max 1142.32
Durchschnitt: 53 TFLOPS
Rom
RAM in Grafikkarten (auch Videospeicher oder VRAM genannt) ist ein spezieller Speichertyp, der von einer Grafikkarte zum Speichern von Grafikdaten verwendet wird. Es dient als temporärer Puffer für Texturen, Shader, Geometrie und andere Grafikressourcen, die zum Anzeigen von Bildern auf dem Bildschirm benötigt werden. Durch mehr RAM kann die Grafikkarte mit mehr Daten arbeiten und komplexere Grafikszenen mit hoher Auflösung und Details verarbeiten. Vollständig anzeigen
3 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
8 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
Anzahl der PCIe-Lanes
Die Anzahl der PCIe-Lanes in Grafikkarten bestimmt die Geschwindigkeit und Bandbreite der Datenübertragung zwischen der Grafikkarte und anderen Computerkomponenten über die PCIe-Schnittstelle. Je mehr PCIe-Lanes eine Grafikkarte hat, desto größer ist die Bandbreite und die Fähigkeit, mit anderen Computerkomponenten zu kommunizieren. Vollständig anzeigen
16
max 16
Durchschnitt:
16
max 16
Durchschnitt:
L1-Cache-Größe
Die Größe des L1-Cache in Grafikkarten ist normalerweise gering und wird in Kilobyte (KB) oder Megabyte (MB) gemessen. Es wurde entwickelt, um die aktivsten und am häufigsten verwendeten Daten und Anweisungen vorübergehend zu speichern, sodass die Grafikkarte schneller darauf zugreifen und Verzögerungen bei Grafikvorgängen reduzieren kann. Vollständig anzeigen
16
48
Pixel-Rendering-Geschwindigkeit
Je höher die Pixel-Rendering-Geschwindigkeit, desto flüssiger und realistischer wird die Darstellung von Grafiken und die Bewegung von Objekten auf dem Bildschirm. Vollständig anzeigen
33.6 GTexel/s    
max 563
Durchschnitt: 94.3 GTexel/s    
108 GTexel/s    
max 563
Durchschnitt: 94.3 GTexel/s    
TMUs
Verantwortlich für die Texturierung von Objekten in 3D-Grafiken. TMU verleiht den Oberflächen von Objekten Texturen, die ihnen ein realistisches Aussehen und Details verleihen. Die Anzahl der TMUs in einer Grafikkarte bestimmt ihre Fähigkeit, Texturen zu verarbeiten. Je mehr TMUs vorhanden sind, desto mehr Texturen können gleichzeitig verarbeitet werden, was zu einer besseren Texturierung von Objekten beiträgt und den Realismus von Grafiken erhöht. Vollständig anzeigen
128
max 880
Durchschnitt: 140.1
152
max 880
Durchschnitt: 140.1
ROPs
Verantwortlich für die endgültige Verarbeitung der Pixel und deren Anzeige auf dem Bildschirm. ROPs führen verschiedene Vorgänge an Pixeln durch, z. B. das Mischen von Farben, das Anwenden von Transparenz und das Schreiben in den Framebuffer. Die Anzahl der ROPs in einer Grafikkarte beeinflusst ihre Fähigkeit, Grafiken zu verarbeiten und anzuzeigen. Je mehr ROPs, desto mehr Pixel und Bildfragmente können gleichzeitig verarbeitet und auf dem Bildschirm angezeigt werden. Eine höhere Anzahl von ROPs führt im Allgemeinen zu einer schnelleren und effizienteren Grafikwiedergabe und einer besseren Leistung in Spielen und Grafikanwendungen. Vollständig anzeigen
32
max 256
Durchschnitt: 56.8
64
max 256
Durchschnitt: 56.8
Anzahl der Shader-Blöcke
Die Anzahl der Shader-Einheiten in Grafikkarten bezieht sich auf die Anzahl paralleler Prozessoren, die Rechenoperationen in der GPU ausführen. Je mehr Shader-Einheiten in der Grafikkarte vorhanden sind, desto mehr Rechenressourcen stehen für die Verarbeitung von Grafikaufgaben zur Verfügung. Vollständig anzeigen
2048
max 17408
Durchschnitt:
2432
max 17408
Durchschnitt:
L2-Cache-Größe
Wird zum vorübergehenden Speichern von Daten und Anweisungen verwendet, die von der Grafikkarte bei der Durchführung von Grafikberechnungen verwendet werden. Ein größerer L2-Cache ermöglicht es der Grafikkarte, mehr Daten und Anweisungen zu speichern, was dazu beiträgt, die Verarbeitung von Grafikvorgängen zu beschleunigen. Vollständig anzeigen
768
2000
Turbo-GPU
Wenn die GPU-Geschwindigkeit unter ihr Limit gefallen ist, kann zur Verbesserung der Leistung eine hohe Taktrate erreicht werden.
1100 MHz
max 2903
Durchschnitt: 1514 MHz
1683 MHz
max 2903
Durchschnitt: 1514 MHz
Texturgröße
Jede Sekunde wird eine bestimmte Anzahl von strukturierten Pixeln auf dem Bildschirm angezeigt.
134 GTexels/s
max 756.8
Durchschnitt: 145.4 GTexels/s
255.8 GTexels/s
max 756.8
Durchschnitt: 145.4 GTexels/s
Architekturname
GCN
Pascal
GPU-Name
Tahiti XT
GP104
Speicher
Speicherbandbreite
Dies ist die Geschwindigkeit, mit der das Gerät Informationen speichert oder liest.
317 GB/s
max 2656
Durchschnitt: 257.8 GB/s
256.3 GB/s
max 2656
Durchschnitt: 257.8 GB/s
Effektive Speichergeschwindigkeit
Der effektive Speichertakt wird aus der Größe und Übertragungsrate der Speicherinformationen berechnet. Die Leistung des Geräts in Anwendungen hängt von der Taktfrequenz ab. Je höher, desto besser. Vollständig anzeigen
6600 MHz
max 19500
Durchschnitt: 6984.5 MHz
8008 MHz
max 19500
Durchschnitt: 6984.5 MHz
Rom
RAM in Grafikkarten (auch Videospeicher oder VRAM genannt) ist ein spezieller Speichertyp, der von einer Grafikkarte zum Speichern von Grafikdaten verwendet wird. Es dient als temporärer Puffer für Texturen, Shader, Geometrie und andere Grafikressourcen, die zum Anzeigen von Bildern auf dem Bildschirm benötigt werden. Durch mehr RAM kann die Grafikkarte mit mehr Daten arbeiten und komplexere Grafikszenen mit hoher Auflösung und Details verarbeiten. Vollständig anzeigen
3 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
8 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
DDR-Speicherversionen
Die neuesten Versionen des GDDR-Speichers bieten hohe Datenübertragungsraten, um die Gesamtleistung zu verbessern
5
max 6
Durchschnitt: 4.9
5
max 6
Durchschnitt: 4.9
Speicherbusbreite
Ein breiter Speicherbus bedeutet, dass er mehr Informationen in einem Zyklus übertragen kann. Diese Eigenschaft beeinflusst die Speicherleistung sowie die Gesamtleistung der Grafikkarte des Geräts. Vollständig anzeigen
384 bit
max 8192
Durchschnitt: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Durchschnitt: 283.9 bit
Allgemeine Informationen
Kristallgröße
Die physikalischen Abmessungen des Chips, auf dem sich die für den Betrieb der Grafikkarte notwendigen Transistoren, Mikroschaltungen und andere Komponenten befinden. Je größer die Chipgröße, desto mehr Platz nimmt die GPU auf der Grafikkarte ein. Größere Chipgrößen können mehr Rechenressourcen wie CUDA-Kerne oder Tensorkerne bereitstellen, was zu einer höheren Leistung und Grafikverarbeitungsfähigkeiten führen kann. Vollständig anzeigen
352
max 826
Durchschnitt: 356.7
314
max 826
Durchschnitt: 356.7
Generation
Eine neue Generation von Grafikkarten umfasst in der Regel eine verbesserte Architektur, höhere Leistung, eine effizientere Energienutzung, verbesserte Grafikfunktionen und neue Funktionen. Vollständig anzeigen
Southern Islands
GeForce 10
Hersteller
TSMC
TSMC
Stromverbrauch (TDP)
Die Anforderungen an die Wärmeableitung (TDP) sind die maximal mögliche Energiemenge, die vom Kühlsystem abgeführt wird. Je niedriger die TDP, desto weniger Strom wird verbraucht Vollständig anzeigen
300 W
Durchschnitt: 160 W
180 W
Durchschnitt: 160 W
Technologischer Prozess
Aufgrund der geringen Größe der Halbleiter handelt es sich um einen Chip der neuen Generation.
28 nm
Durchschnitt: 34.7 nm
16 nm
Durchschnitt: 34.7 nm
Anzahl Transistoren
Je höher ihre Zahl, desto mehr Prozessorleistung zeigt dies an.
4313 million
max 80000
Durchschnitt: 7150 million
7200 million
max 80000
Durchschnitt: 7150 million
PCIe-Verbindungsschnittstelle
Eine beträchtliche Geschwindigkeit der Erweiterungskarte, die verwendet wird, um den Computer mit den Peripheriegeräten zu verbinden, wird bereitgestellt. Die aktualisierten Versionen bieten beeindruckende Bandbreite und hohe Leistung. Vollständig anzeigen
3
max 4
Durchschnitt: 3
3
max 4
Durchschnitt: 3
Breite
279 mm
max 421.7
Durchschnitt: 192.1 mm
mm
max 421.7
Durchschnitt: 192.1 mm
Höhe
135 mm
max 620
Durchschnitt: 89.6 mm
mm
max 620
Durchschnitt: 89.6 mm
Funktionen
OpenGL-Version
OpenGL bietet Zugriff auf die Hardwarefunktionen der Grafikkarte zur Anzeige von 2D- und 3D-Grafikobjekten. Neue Versionen von OpenGL umfassen möglicherweise Unterstützung für neue grafische Effekte, Leistungsoptimierungen, Fehlerbehebungen und andere Verbesserungen. Vollständig anzeigen
4.2
max 4.6
Durchschnitt:
4.6
max 4.6
Durchschnitt:
DirectX
Wird in anspruchsvollen Spielen verwendet und bietet verbesserte Grafik
11.1
max 12.2
Durchschnitt: 11.4
12.1
max 12.2
Durchschnitt: 11.4
Unterstützt die FreeSync-Technologie
Die FreeSync-Technologie in AMD-Grafikkarten ist eine adaptive Frame-Synchronisierung, die Tearing und Stottern (Ruckeln) während des Spiels reduziert oder eliminiert. Vollständig anzeigen
Ja
Keine Daten verfügbar
Shader-Modellversion
Je höher die Version des Shader-Modells in der Grafikkarte ist, desto mehr Funktionen und Möglichkeiten stehen für die Programmierung grafischer Effekte zur Verfügung. Vollständig anzeigen
5.1
max 6.7
Durchschnitt: 5.9
6.4
max 6.7
Durchschnitt: 5.9
Benchmark-Tests
Passmark-Punktzahl
Der Passmark Video Card Test ist ein Programm zum Messen und Vergleichen der Leistung eines Grafiksystems. Es führt verschiedene Tests und Berechnungen durch, um die Geschwindigkeit und Leistung einer Grafikkarte in verschiedenen Bereichen zu bewerten. Vollständig anzeigen
5133
max 30117
Durchschnitt: 7628.6
13197
max 30117
Durchschnitt: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU-Benchmark-Ergebnis
42833
max 196940
Durchschnitt: 80042.3
105319
max 196940
Durchschnitt: 80042.3
3DMark Fire Strike Score
5750
max 39424
Durchschnitt: 12463
14757
max 39424
Durchschnitt: 12463
3DMark Fire Strike Graphics-Testergebnis
Es misst und vergleicht die Fähigkeit einer Grafikkarte, hochauflösende 3D-Grafiken mit verschiedenen grafischen Effekten zu verarbeiten. Der Fire Strike Graphics-Test umfasst komplexe Szenen, Beleuchtung, Schatten, Partikel, Reflexionen und andere grafische Effekte, um die Leistung der Grafikkarte beim Spielen und anderen anspruchsvollen Grafikszenarien zu bewerten. Vollständig anzeigen
6712
max 51062
Durchschnitt: 11859.1
17979
max 51062
Durchschnitt: 11859.1
3DMark 11 Leistungs-GPU-Benchmark-Ergebnis
7600
max 59675
Durchschnitt: 18799.9
24280
max 59675
Durchschnitt: 18799.9
3DMark Vantage Leistungstestergebnis
24213
max 97329
Durchschnitt: 37830.6
50225
max 97329
Durchschnitt: 37830.6
Unigine Heaven 3.0 Testergebnis
76
max 61874
Durchschnitt: 2402
max 61874
Durchschnitt: 2402
Unigine Heaven 4.0 Testergebnis
Während des Unigine Heaven-Tests durchläuft die Grafikkarte eine Reihe grafischer Aufgaben und Effekte, deren Verarbeitung aufwändig sein kann, und zeigt das Ergebnis als numerischen Wert (Punkte) und eine visuelle Darstellung der Szene an. Vollständig anzeigen
963
max 4726
Durchschnitt: 1291.1
2773
max 4726
Durchschnitt: 1291.1
Häfen
Hat HDMI-Ausgang
Über den HDMI-Ausgang können Sie Geräte mit HDMI- oder Mini-HDMI-Anschlüssen anschließen. Sie können Video und Audio an das Display senden.
Ja
Ja
DisplayPort
Ermöglicht die Verbindung mit einem Display über DisplayPort
4
max 4
Durchschnitt: 2.2
2
max 4
Durchschnitt: 2.2
DVI-Ausgänge
Ermöglicht die Verbindung mit einem Display über DVI
1
max 3
Durchschnitt: 1.4
1
max 3
Durchschnitt: 1.4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
Je höher ihre Anzahl, desto mehr Geräte können gleichzeitig angeschlossen werden (z. B. Spiele- / TV-Set-Top-Boxen)
1
max 3
Durchschnitt: 1.1
1
max 3
Durchschnitt: 1.1
mini-DisplayPort
Ermöglicht die Verbindung mit einem Display über Mini DisplayPort
2
max 8
Durchschnitt: 2.1
max 8
Durchschnitt: 2.1
Schnittstelle
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Eine digitale Schnittstelle, die zur Übertragung hochauflösender Audio- und Videosignale dient.
Ja
Ja

FAQ

Wie schneidet der Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum-Prozessor in Benchmarks ab?

Passmark Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum hat 5133 Punkte erzielt. Die zweite Grafikkarte erzielte in Passmark 13197 Punkte.

Welche FLOPS haben Grafikkarten?

FLOPS Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum sind 4.16 TFLOPS. Aber die zweite Grafikkarte hat FLOPS gleich 8.1 TFLOPS.

Welcher Stromverbrauch?

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum 300 Watt. Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced 180 Watt.

Wie schnell sind Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum und Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced?

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum arbeitet mit 1050 MHz. In diesem Fall erreicht die maximale Frequenz 1100 MHz. Die Taktbasisfrequenz von Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced erreicht 1607 MHz. Im Turbo-Modus erreicht er 1683 MHz.

Welchen Speicher haben Grafikkarten?

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum unterstützt GDDR5. Installierte 3 GB RAM. Der Durchsatz erreicht 317 GB/s. Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced funktioniert mit GDDR5. Der zweite hat 8 GB RAM installiert. Seine Bandbreite beträgt 317 GB/s.

Wie viele HDMI-Anschlüsse haben sie?

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum hat 1 HDMI-Ausgänge. Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced ist mit 1 HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Welche Stromanschlüsse werden verwendet?

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum verwendet Keine Daten verfügbar. Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced ist mit Keine Daten verfügbar HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Auf welcher Architektur basieren Grafikkarten?

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum basiert auf GCN. Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced verwendet die Architektur Pascal.

Welcher Grafikprozessor wird verwendet?

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum ist mit Tahiti XT ausgestattet. Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced ist auf GP104 eingestellt.

Wie viele PCIe-Lanes

Die erste Grafikkarte hat 16 PCIe-Lanes. Und die PCIe-Version ist 3. Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced 16 PCIe-Lanes. PCIe-Version 3.

Wie viele Transistoren?

Asus Radeon ROG Matrix HD 7970 Platinum hat 4313 Millionen Transistoren. Asus ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming Advanced hat 7200 Millionen Transistoren