Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge
NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA GeForce RTX 3070
VS

Vergleich Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge vs NVIDIA GeForce RTX 3070

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge

WINNER
Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge

Bewertung: 71 Punkte
NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA GeForce RTX 3070

Bewertung: 71 Punkte
Grad
Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge
NVIDIA GeForce RTX 3070
Leistung
7
7
Speicher
2
6
Allgemeine Informationen
8
8
Funktionen
8
8
Benchmark-Tests
7
7
Häfen
4
7

Beste Spezifikationen und Funktionen

Passmark-Punktzahl

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge: 21449 NVIDIA GeForce RTX 3070: 21235

3DMark Cloud Gate GPU-Benchmark-Ergebnis

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge: 151696 NVIDIA GeForce RTX 3070: 150180

3DMark Fire Strike Score

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge: 24225 NVIDIA GeForce RTX 3070: 23983

3DMark Fire Strike Graphics-Testergebnis

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge: 29974 NVIDIA GeForce RTX 3070: 29675

3DMark 11 Leistungs-GPU-Benchmark-Ergebnis

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge: 40171 NVIDIA GeForce RTX 3070: 39770

Beschreibung

Die Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge-Grafikkarte basiert auf der Ampere-Architektur. NVIDIA GeForce RTX 3070 auf der Ampere-Architektur. Der erste hat 17400 Millionen Transistoren. Die zweite ist 17400 Millionen. Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge hat eine Transistorgröße von 8 nm gegenüber 8.

Die Basistaktrate der ersten Grafikkarte beträgt 1500 MHz gegenüber 1500 MHz für die zweite.

Lassen Sie uns zur Erinnerung übergehen. Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge hat 8 GB. NVIDIA GeForce RTX 3070 hat 8 GB installiert. Die Bandbreite der ersten Grafikkarte beträgt 448 Gb/s gegenüber 448 Gb/s der zweiten.

FLOPS von Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge sind 19.84. Bei NVIDIA GeForce RTX 3070 20.74.

Geht zu Tests in Benchmarks. Im Passmark-Benchmark hat Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge 21449 Punkte erzielt. Und hier ist die zweite Karte 21235 Punkte. Im 3DMark erzielte das erste Modell 29974 Punkte. Zweite 29675 Punkte.

In Bezug auf Schnittstellen. Die erste Grafikkarte wird mit PCIe 4.0 x16 verbunden. Die zweite ist PCIe 4.0 x16. Grafikkarte Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge hat Directx-Version 12. Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 – Directx-Version – 12.2.

Warum Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge besser ist als NVIDIA GeForce RTX 3070

  • Passmark-Punktzahl 21449 против 21235 , mehr dazu 1%
  • 3DMark Cloud Gate GPU-Benchmark-Ergebnis 151696 против 150180 , mehr dazu 1%
  • 3DMark Fire Strike Score 24225 против 23983 , mehr dazu 1%
  • 3DMark Fire Strike Graphics-Testergebnis 29974 против 29675 , mehr dazu 1%
  • 3DMark 11 Leistungs-GPU-Benchmark-Ergebnis 40171 против 39770 , mehr dazu 1%
  • 3DMark Vantage Leistungstestergebnis 85468 против 84615 , mehr dazu 1%
  • 3DMark Ice Storm GPU-Benchmark-Ergebnis 481599 против 476788 , mehr dazu 1%
  • SPECviewperf 12 Testergebnis – specvp12 sw-03 69 против 68 , mehr dazu 1%

Vergleich von Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge und NVIDIA GeForce RTX 3070: grundlegende momente

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge
Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge
NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA GeForce RTX 3070
Leistung
GPU-Basistaktgeschwindigkeit
Die Grafikprozessoreinheit (GPU) hat eine hohe Taktrate.
1500 MHz
max 2457
Durchschnitt: 1124.9 MHz
1500 MHz
max 2457
Durchschnitt: 1124.9 MHz
GPU-Speichergeschwindigkeit
Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Berechnung der Speicherbandbreite.
1750 MHz
max 16000
Durchschnitt: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
Durchschnitt: 1468 MHz
FLOPS
Die Messung der Rechenleistung eines Prozessors wird als FLOPS bezeichnet.
19.84 TFLOPS
max 1142.32
Durchschnitt: 53 TFLOPS
20.74 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
8 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
128
128
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
110.4 GTexel/s    
max 563
Durchschnitt: 94.3 GTexel/s    
166 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
184
max 880
Durchschnitt: 140.1
184
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
64
max 256
Durchschnitt: 56.8
96
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
5888
max 17408
Durchschnitt:
5888
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
4000
4000
Turbo-GPU
Wenn die GPU-Geschwindigkeit unter ihr Limit gefallen ist, kann zur Verbesserung der Leistung eine hohe Taktrate erreicht werden.
1725 MHz
max 2903
Durchschnitt: 1514 MHz
1725 MHz
max 2903
Durchschnitt: 1514 MHz
Texturgröße
Jede Sekunde wird eine bestimmte Anzahl von strukturierten Pixeln auf dem Bildschirm angezeigt.
317.4 GTexels/s
max 756.8
Durchschnitt: 145.4 GTexels/s
317.4 GTexels/s
max 756.8
Durchschnitt: 145.4 GTexels/s
Architekturname
Ampere
Ampere
GPU-Name
GA104
GA104
Speicher
Speicherbandbreite
Dies ist die Geschwindigkeit, mit der das Gerät Informationen speichert oder liest.
448 GB/s
max 2656
Durchschnitt: 257.8 GB/s
448 GB/s
max 2656
Durchschnitt: 257.8 GB/s
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
8 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
6
max 6
Durchschnitt: 4.9
6
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
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
392
max 826
Durchschnitt: 356.7
392
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 30
GeForce 30
Hersteller
Samsung
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
220 W
Durchschnitt: 160 W
220 W
Durchschnitt: 160 W
Technologischer Prozess
Aufgrund der geringen Größe der Halbleiter handelt es sich um einen Chip der neuen Generation.
8 nm
Durchschnitt: 34.7 nm
8 nm
Durchschnitt: 34.7 nm
Anzahl Transistoren
Je höher ihre Zahl, desto mehr Prozessorleistung zeigt dies an.
17400 million
max 80000
Durchschnitt: 7150 million
17400 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
4
max 4
Durchschnitt: 3
4
max 4
Durchschnitt: 3
Breite
231.9 mm
max 421.7
Durchschnitt: 192.1 mm
114 mm
max 421.7
Durchschnitt: 192.1 mm
Höhe
141.3 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
4.6
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
12.2
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
6.5
max 6.7
Durchschnitt: 5.9
6.6
max 6.7
Durchschnitt: 5.9
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
8.6
max 9
Durchschnitt:
8.6
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
21449
max 30117
Durchschnitt: 7628.6
21235
max 30117
Durchschnitt: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU-Benchmark-Ergebnis
151696
max 196940
Durchschnitt: 80042.3
150180
max 196940
Durchschnitt: 80042.3
3DMark Fire Strike Score
24225
max 39424
Durchschnitt: 12463
23983
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
29974
max 51062
Durchschnitt: 11859.1
29675
max 51062
Durchschnitt: 11859.1
3DMark 11 Leistungs-GPU-Benchmark-Ergebnis
40171
max 59675
Durchschnitt: 18799.9
39770
max 59675
Durchschnitt: 18799.9
3DMark Vantage Leistungstestergebnis
85468
max 97329
Durchschnitt: 37830.6
84615
max 97329
Durchschnitt: 37830.6
3DMark Ice Storm GPU-Benchmark-Ergebnis
481599
max 539757
Durchschnitt: 372425.7
476788
max 539757
Durchschnitt: 372425.7
SPECviewperf 12 Testergebnis – specvp12 sw-03
Der SW-03-Test umfasst die Visualisierung und Modellierung von Objekten mithilfe verschiedener grafischer Effekte und Techniken wie Schatten, Beleuchtung, Reflexionen und anderen. Vollständig anzeigen
69
max 203
Durchschnitt: 64
68
max 203
Durchschnitt: 64
SPECviewperf 12 Testergebnis – specvp12 Showcase-01
Der Showcase-01-Test ist eine Szene mit komplexen 3D-Modellen und Effekten, die die Fähigkeiten des Grafiksystems bei der Verarbeitung komplexer Szenen demonstriert. Vollständig anzeigen
152
max 239
Durchschnitt: 121.3
151
max 239
Durchschnitt: 121.3
SPECviewperf 12 Testergebnis – specvp12 mediacal-01
37
max 107
Durchschnitt: 39
37
max 107
Durchschnitt: 39
SPECviewperf 12 Testergebnis – specvp12 maya-04
172
max 185
Durchschnitt: 132.8
170
max 185
Durchschnitt: 132.8
SPECviewperf 12 Testergebnis – specvp12 Energy-01
12
max 21
Durchschnitt: 10.7
12
max 21
Durchschnitt: 10.7
SPECviewperf 12 Testergebnis – specvp12 creo-01
59
max 154
Durchschnitt: 52.5
58
max 154
Durchschnitt: 52.5
SPECviewperf 12 Testergebnis – specvp12 catia-04
110
max 190
Durchschnitt: 91.5
109
max 190
Durchschnitt: 91.5
SPECviewperf 12 Testergebnis – specvp12 3dsmax-05
260
max 325
Durchschnitt: 189.5
258
max 325
Durchschnitt: 189.5
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
HDMI-Version
Die neueste Version bietet aufgrund der erhöhten Anzahl von Audiokanälen, Bildern pro Sekunde usw. einen breiten Signalübertragungskanal.
2.1
max 2.1
Durchschnitt: 1.9
2.1
max 2.1
Durchschnitt: 1.9
DisplayPort
Ermöglicht die Verbindung mit einem Display über DisplayPort
3
max 4
Durchschnitt: 2.2
3
max 4
Durchschnitt: 2.2
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
Schnittstelle
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
HDMI
Eine digitale Schnittstelle, die zur Übertragung hochauflösender Audio- und Videosignale dient.
Ja
Ja

FAQ

Wie schneidet der Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge-Prozessor in Benchmarks ab?

Passmark Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge hat 21449 Punkte erzielt. Die zweite Grafikkarte erzielte in Passmark 21235 Punkte.

Welche FLOPS haben Grafikkarten?

FLOPS Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge sind 19.84 TFLOPS. Aber die zweite Grafikkarte hat FLOPS gleich 20.74 TFLOPS.

Welcher Stromverbrauch?

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge 220 Watt. NVIDIA GeForce RTX 3070 220 Watt.

Wie schnell sind Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge und NVIDIA GeForce RTX 3070?

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge arbeitet mit 1500 MHz. In diesem Fall erreicht die maximale Frequenz 1725 MHz. Die Taktbasisfrequenz von NVIDIA GeForce RTX 3070 erreicht 1500 MHz. Im Turbo-Modus erreicht er 1725 MHz.

Welchen Speicher haben Grafikkarten?

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge unterstützt GDDR6. Installierte 8 GB RAM. Der Durchsatz erreicht 448 GB/s. NVIDIA GeForce RTX 3070 funktioniert mit GDDR6. Der zweite hat 8 GB RAM installiert. Seine Bandbreite beträgt 448 GB/s.

Wie viele HDMI-Anschlüsse haben sie?

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge hat 1 HDMI-Ausgänge. NVIDIA GeForce RTX 3070 ist mit 1 HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Welche Stromanschlüsse werden verwendet?

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge verwendet Keine Daten verfügbar. NVIDIA GeForce RTX 3070 ist mit Keine Daten verfügbar HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Auf welcher Architektur basieren Grafikkarten?

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge basiert auf Ampere. NVIDIA GeForce RTX 3070 verwendet die Architektur Ampere.

Welcher Grafikprozessor wird verwendet?

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge ist mit GA104 ausgestattet. NVIDIA GeForce RTX 3070 ist auf GA104 eingestellt.

Wie viele PCIe-Lanes

Die erste Grafikkarte hat 16 PCIe-Lanes. Und die PCIe-Version ist 4. NVIDIA GeForce RTX 3070 16 PCIe-Lanes. PCIe-Version 4.

Wie viele Transistoren?

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge hat 17400 Millionen Transistoren. NVIDIA GeForce RTX 3070 hat 17400 Millionen Transistoren