Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II
NVIDIA GeForce GTX 1050 NVIDIA GeForce GTX 1050
VS

Vergleich Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II vs NVIDIA GeForce GTX 1050

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II

WINNER
Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II

Bewertung: 31 Punkte
NVIDIA GeForce GTX 1050

NVIDIA GeForce GTX 1050

Bewertung: 16 Punkte
Grad
Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II
NVIDIA GeForce GTX 1050
Leistung
5
6
Speicher
3
3
Allgemeine Informationen
7
7
Funktionen
7
9
Benchmark-Tests
3
2
Häfen
4
7

Beste Spezifikationen und Funktionen

Passmark-Punktzahl

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II: 9323 NVIDIA GeForce GTX 1050: 4929

3DMark Cloud Gate GPU-Benchmark-Ergebnis

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II: 69722 NVIDIA GeForce GTX 1050: 38901

3DMark Fire Strike Score

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II: 9032 NVIDIA GeForce GTX 1050: 5820

3DMark Fire Strike Graphics-Testergebnis

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II: 11446 NVIDIA GeForce GTX 1050: 6461

3DMark 11 Leistungs-GPU-Benchmark-Ergebnis

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II: 15351 NVIDIA GeForce GTX 1050: 8148

Beschreibung

Die Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II-Grafikkarte basiert auf der Maxwell-Architektur. NVIDIA GeForce GTX 1050 auf der Pascal-Architektur. Der erste hat 5200 Millionen Transistoren. Die zweite ist 3300 Millionen. Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II hat eine Transistorgröße von 28 nm gegenüber 14.

Die Basistaktrate der ersten Grafikkarte beträgt 1050 MHz gegenüber 1354 MHz für die zweite.

Lassen Sie uns zur Erinnerung übergehen. Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II hat 4 GB. NVIDIA GeForce GTX 1050 hat 4 GB installiert. Die Bandbreite der ersten Grafikkarte beträgt 224.4 Gb/s gegenüber 112.1 Gb/s der zweiten.

FLOPS von Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II sind 3.38. Bei NVIDIA GeForce GTX 1050 1.81.

Geht zu Tests in Benchmarks. Im Passmark-Benchmark hat Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II 9323 Punkte erzielt. Und hier ist die zweite Karte 4929 Punkte. Im 3DMark erzielte das erste Modell 11446 Punkte. Zweite 6461 Punkte.

In Bezug auf Schnittstellen. Die erste Grafikkarte wird mit PCIe 3.0 x16 verbunden. Die zweite ist PCIe 3.0 x16. Grafikkarte Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II hat Directx-Version 12. Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1050 – Directx-Version – 12.1.

Warum Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II besser ist als NVIDIA GeForce GTX 1050

  • Passmark-Punktzahl 9323 против 4929 , mehr dazu 89%
  • 3DMark Cloud Gate GPU-Benchmark-Ergebnis 69722 против 38901 , mehr dazu 79%
  • 3DMark Fire Strike Score 9032 против 5820 , mehr dazu 55%
  • 3DMark Fire Strike Graphics-Testergebnis 11446 против 6461 , mehr dazu 77%
  • 3DMark 11 Leistungs-GPU-Benchmark-Ergebnis 15351 против 8148 , mehr dazu 88%
  • 3DMark Vantage Leistungstestergebnis 40465 против 30860 , mehr dazu 31%
  • 3DMark Ice Storm GPU-Benchmark-Ergebnis 404330 против 332408 , mehr dazu 22%

Vergleich von Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II und NVIDIA GeForce GTX 1050: grundlegende momente

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II
Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II
NVIDIA GeForce GTX 1050
NVIDIA GeForce GTX 1050
Leistung
GPU-Basistaktgeschwindigkeit
Die Grafikprozessoreinheit (GPU) hat eine hohe Taktrate.
1050 MHz
max 2457
Durchschnitt: 1124.9 MHz
1354 MHz
max 2457
Durchschnitt: 1124.9 MHz
GPU-Speichergeschwindigkeit
Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Berechnung der Speicherbandbreite.
1753 MHz
max 16000
Durchschnitt: 1468 MHz
1752 MHz
max 16000
Durchschnitt: 1468 MHz
FLOPS
Die Messung der Rechenleistung eines Prozessors wird als FLOPS bezeichnet.
3.38 TFLOPS
max 1142.32
Durchschnitt: 53 TFLOPS
1.81 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
4 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
2 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
48
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
58.8 GTexel/s    
max 563
Durchschnitt: 94.3 GTexel/s    
47 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
104
max 880
Durchschnitt: 140.1
40
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
56
max 256
Durchschnitt: 56.8
32
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
1664
max 17408
Durchschnitt:
640
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
2000
1024
Turbo-GPU
Wenn die GPU-Geschwindigkeit unter ihr Limit gefallen ist, kann zur Verbesserung der Leistung eine hohe Taktrate erreicht werden.
1178 MHz
max 2903
Durchschnitt: 1514 MHz
1455 MHz
max 2903
Durchschnitt: 1514 MHz
Texturgröße
Jede Sekunde wird eine bestimmte Anzahl von strukturierten Pixeln auf dem Bildschirm angezeigt.
109 GTexels/s
max 756.8
Durchschnitt: 145.4 GTexels/s
72.86 GTexels/s
max 756.8
Durchschnitt: 145.4 GTexels/s
Architekturname
Maxwell
Pascal
GPU-Name
GM204
GP107
Speicher
Speicherbandbreite
Dies ist die Geschwindigkeit, mit der das Gerät Informationen speichert oder liest.
224.4 GB/s
max 2656
Durchschnitt: 257.8 GB/s
112.1 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
7012 MHz
max 19500
Durchschnitt: 6984.5 MHz
7008 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
4 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
2 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
256 bit
max 8192
Durchschnitt: 283.9 bit
128 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
398
max 826
Durchschnitt: 356.7
132
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
GeForce 900
GeForce 10
Hersteller
TSMC
Samsung
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
148 W
Durchschnitt: 160 W
75 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
14 nm
Durchschnitt: 34.7 nm
Anzahl Transistoren
Je höher ihre Zahl, desto mehr Prozessorleistung zeigt dies an.
5200 million
max 80000
Durchschnitt: 7150 million
3300 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
279.4 mm
max 421.7
Durchschnitt: 192.1 mm
112 mm
max 421.7
Durchschnitt: 192.1 mm
Höhe
139.7 mm
max 620
Durchschnitt: 89.6 mm
mm
max 620
Durchschnitt: 89.6 mm
Zweck
Desktop
Desktop
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
4.5
max 4.6
Durchschnitt:
4.6
max 4.6
Durchschnitt:
DirectX
Wird in anspruchsvollen Spielen verwendet und bietet verbesserte Grafik
12
max 12.2
Durchschnitt: 11.4
12.1
max 12.2
Durchschnitt: 11.4
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
6.4
max 6.7
Durchschnitt: 5.9
6.4
max 6.7
Durchschnitt: 5.9
Vulkan-Version
Eine höhere Version von Vulkan bedeutet normalerweise einen größeren Satz an Funktionen, Optimierungen und Verbesserungen, die Softwareentwickler nutzen können, um bessere und realistischere grafische Anwendungen und Spiele zu erstellen. Vollständig anzeigen
1.3
max 1.3
Durchschnitt:
1.3
max 1.3
Durchschnitt:
CUDA-Version
Ermöglicht Ihnen die Nutzung der Rechenkerne Ihrer Grafikkarte für paralleles Rechnen, was in Bereichen wie wissenschaftlicher Forschung, Deep Learning, Bildverarbeitung und anderen rechenintensiven Aufgaben nützlich sein kann. Vollständig anzeigen
5.2
max 9
Durchschnitt:
6.1
max 9
Durchschnitt:
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
9323
max 30117
Durchschnitt: 7628.6
4929
max 30117
Durchschnitt: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU-Benchmark-Ergebnis
69722
max 196940
Durchschnitt: 80042.3
38901
max 196940
Durchschnitt: 80042.3
3DMark Fire Strike Score
9032
max 39424
Durchschnitt: 12463
5820
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
11446
max 51062
Durchschnitt: 11859.1
6461
max 51062
Durchschnitt: 11859.1
3DMark 11 Leistungs-GPU-Benchmark-Ergebnis
15351
max 59675
Durchschnitt: 18799.9
8148
max 59675
Durchschnitt: 18799.9
3DMark Vantage Leistungstestergebnis
40465
max 97329
Durchschnitt: 37830.6
30860
max 97329
Durchschnitt: 37830.6
3DMark Ice Storm GPU-Benchmark-Ergebnis
404330
max 539757
Durchschnitt: 372425.7
332408
max 539757
Durchschnitt: 372425.7
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
1477
max 4726
Durchschnitt: 1291.1
max 4726
Durchschnitt: 1291.1
Octane Render-Testergebnis OctaneBench
Ein spezieller Test, mit dem die Leistung von Grafikkarten beim Rendern mit der Octane Render-Engine bewertet wird.
74
max 128
Durchschnitt: 47.1
max 128
Durchschnitt: 47.1
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
3
max 4
Durchschnitt: 2.2
1
max 4
Durchschnitt: 2.2
DVI-Ausgänge
Ermöglicht die Verbindung mit einem Display über DVI
2
max 3
Durchschnitt: 1.4
1
max 3
Durchschnitt: 1.4
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 Strix GeForce GTX 970 DirectCU II-Prozessor in Benchmarks ab?

Passmark Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II hat 9323 Punkte erzielt. Die zweite Grafikkarte erzielte in Passmark 4929 Punkte.

Welche FLOPS haben Grafikkarten?

FLOPS Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II sind 3.38 TFLOPS. Aber die zweite Grafikkarte hat FLOPS gleich 1.81 TFLOPS.

Welcher Stromverbrauch?

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II 148 Watt. NVIDIA GeForce GTX 1050 75 Watt.

Wie schnell sind Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II und NVIDIA GeForce GTX 1050?

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II arbeitet mit 1050 MHz. In diesem Fall erreicht die maximale Frequenz 1178 MHz. Die Taktbasisfrequenz von NVIDIA GeForce GTX 1050 erreicht 1354 MHz. Im Turbo-Modus erreicht er 1455 MHz.

Welchen Speicher haben Grafikkarten?

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II unterstützt GDDR5. Installierte 4 GB RAM. Der Durchsatz erreicht 224.4 GB/s. NVIDIA GeForce GTX 1050 funktioniert mit GDDR5. Der zweite hat 2 GB RAM installiert. Seine Bandbreite beträgt 224.4 GB/s.

Wie viele HDMI-Anschlüsse haben sie?

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II hat Keine Daten verfügbar HDMI-Ausgänge. NVIDIA GeForce GTX 1050 ist mit 1 HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Welche Stromanschlüsse werden verwendet?

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II verwendet Keine Daten verfügbar. NVIDIA GeForce GTX 1050 ist mit Keine Daten verfügbar HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Auf welcher Architektur basieren Grafikkarten?

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II basiert auf Maxwell. NVIDIA GeForce GTX 1050 verwendet die Architektur Pascal.

Welcher Grafikprozessor wird verwendet?

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II ist mit GM204 ausgestattet. NVIDIA GeForce GTX 1050 ist auf GP107 eingestellt.

Wie viele PCIe-Lanes

Die erste Grafikkarte hat 16 PCIe-Lanes. Und die PCIe-Version ist 3. NVIDIA GeForce GTX 1050 16 PCIe-Lanes. PCIe-Version 3.

Wie viele Transistoren?

Asus Strix GeForce GTX 970 DirectCU II hat 5200 Millionen Transistoren. NVIDIA GeForce GTX 1050 hat 3300 Millionen Transistoren