MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV
Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond
VS

Vergleich MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV vs Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV

WINNER
MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV

Bewertung: 20 Punkte
Grad
MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV
Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond
Leistung
6
5
Speicher
3
3
Allgemeine Informationen
7
7
Funktionen
7
6
Benchmark-Tests
2
2
Häfen
3
0

Beste Spezifikationen und Funktionen

Passmark-Punktzahl

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV: 6050 Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond: 4994

3DMark Cloud Gate GPU-Benchmark-Ergebnis

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV: 50045 Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond: 41674

3DMark Fire Strike Score

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV: 6716 Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond: 5595

3DMark Fire Strike Graphics-Testergebnis

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV: 7936 Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond: 6530

3DMark 11 Leistungs-GPU-Benchmark-Ergebnis

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV: 10796 Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond: 7394

Beschreibung

Die MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV-Grafikkarte basiert auf der Maxwell-Architektur. Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond auf der GCN-Architektur. Der erste hat 2940 Millionen Transistoren. Die zweite ist 4313 Millionen. MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV hat eine Transistorgröße von 28 nm gegenüber 28.

Die Basistaktrate der ersten Grafikkarte beträgt 1241 MHz gegenüber 925 MHz für die zweite.

Lassen Sie uns zur Erinnerung übergehen. MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV hat 2 GB. Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond hat 2 GB installiert. Die Bandbreite der ersten Grafikkarte beträgt 112.2 Gb/s gegenüber 264 Gb/s der zweiten.

FLOPS von MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV sind 2.5. Bei Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond 3.7.

Geht zu Tests in Benchmarks. Im Passmark-Benchmark hat MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV 6050 Punkte erzielt. Und hier ist die zweite Karte 4994 Punkte. Im 3DMark erzielte das erste Modell 7936 Punkte. Zweite 6530 Punkte.

In Bezug auf Schnittstellen. Die erste Grafikkarte wird mit PCIe 3.0 x16 verbunden. Die zweite ist Keine Daten verfügbar. Grafikkarte MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV hat Directx-Version 12. Grafikkarte Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond – Directx-Version – 11.1.

Warum MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV besser ist als Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond

  • Passmark-Punktzahl 6050 против 4994 , mehr dazu 21%
  • 3DMark Cloud Gate GPU-Benchmark-Ergebnis 50045 против 41674 , mehr dazu 20%
  • 3DMark Fire Strike Score 6716 против 5595 , mehr dazu 20%
  • 3DMark Fire Strike Graphics-Testergebnis 7936 против 6530 , mehr dazu 22%
  • 3DMark 11 Leistungs-GPU-Benchmark-Ergebnis 10796 против 7394 , mehr dazu 46%
  • 3DMark Vantage Leistungstestergebnis 30829 против 23558 , mehr dazu 31%
  • GPU-Basistaktgeschwindigkeit 1241 MHz против 925 MHz, mehr dazu 34%

Vergleich von MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV und Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond: grundlegende momente

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV
MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV
Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond
Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond
Leistung
GPU-Basistaktgeschwindigkeit
Die Grafikprozessoreinheit (GPU) hat eine hohe Taktrate.
1241 MHz
max 2457
Durchschnitt: 1124.9 MHz
925 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
1375 MHz
max 16000
Durchschnitt: 1468 MHz
FLOPS
Die Messung der Rechenleistung eines Prozessors wird als FLOPS bezeichnet.
2.5 TFLOPS
max 1142.32
Durchschnitt: 53 TFLOPS
3.7 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
2 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
6 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:
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
Keine Daten verfügbar
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
39.7 GTexel/s    
max 563
Durchschnitt: 94.3 GTexel/s    
29.6 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
64
max 880
Durchschnitt: 140.1
128
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
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
1024
max 17408
Durchschnitt:
2048
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
1024
768
Turbo-GPU
Wenn die GPU-Geschwindigkeit unter ihr Limit gefallen ist, kann zur Verbesserung der Leistung eine hohe Taktrate erreicht werden.
1304 MHz
max 2903
Durchschnitt: 1514 MHz
MHz
max 2903
Durchschnitt: 1514 MHz
Texturgröße
Jede Sekunde wird eine bestimmte Anzahl von strukturierten Pixeln auf dem Bildschirm angezeigt.
79.4 GTexels/s
max 756.8
Durchschnitt: 145.4 GTexels/s
118 GTexels/s
max 756.8
Durchschnitt: 145.4 GTexels/s
Architekturname
Maxwell
GCN
GPU-Name
GM206
Tahiti XT
Speicher
Speicherbandbreite
Dies ist die Geschwindigkeit, mit der das Gerät Informationen speichert oder liest.
112.2 GB/s
max 2656
Durchschnitt: 257.8 GB/s
264 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
5500 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
2 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
6 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
128 bit
max 8192
Durchschnitt: 283.9 bit
384 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
228
max 826
Durchschnitt: 356.7
352
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
Southern Islands
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
120 W
Durchschnitt: 160 W
250 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
28 nm
Durchschnitt: 34.7 nm
Anzahl Transistoren
Je höher ihre Zahl, desto mehr Prozessorleistung zeigt dies an.
2940 million
max 80000
Durchschnitt: 7150 million
4313 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
267 mm
max 421.7
Durchschnitt: 192.1 mm
275 mm
max 421.7
Durchschnitt: 192.1 mm
Höhe
139 mm
max 620
Durchschnitt: 89.6 mm
130 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:
4.2
max 4.6
Durchschnitt:
DirectX
Wird in anspruchsvollen Spielen verwendet und bietet verbesserte Grafik
12
max 12.2
Durchschnitt: 11.4
11.1
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
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:
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:
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
6050
max 30117
Durchschnitt: 7628.6
4994
max 30117
Durchschnitt: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU-Benchmark-Ergebnis
50045
max 196940
Durchschnitt: 80042.3
41674
max 196940
Durchschnitt: 80042.3
3DMark Fire Strike Score
6716
max 39424
Durchschnitt: 12463
5595
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
7936
max 51062
Durchschnitt: 11859.1
6530
max 51062
Durchschnitt: 11859.1
3DMark 11 Leistungs-GPU-Benchmark-Ergebnis
10796
max 59675
Durchschnitt: 18799.9
7394
max 59675
Durchschnitt: 18799.9
3DMark Vantage Leistungstestergebnis
30829
max 97329
Durchschnitt: 37830.6
23558
max 97329
Durchschnitt: 37830.6
3DMark Ice Storm GPU-Benchmark-Ergebnis
311650
max 539757
Durchschnitt: 372425.7
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
869
max 4726
Durchschnitt: 1291.1
937
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.
48
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
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
Schnittstelle
PCIe 3.0 x16
Keine Daten verfügbar
HDMI
Eine digitale Schnittstelle, die zur Übertragung hochauflösender Audio- und Videosignale dient.
Ja
Ja

FAQ

Wie schneidet der MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV-Prozessor in Benchmarks ab?

Passmark MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV hat 6050 Punkte erzielt. Die zweite Grafikkarte erzielte in Passmark 4994 Punkte.

Welche FLOPS haben Grafikkarten?

FLOPS MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV sind 2.5 TFLOPS. Aber die zweite Grafikkarte hat FLOPS gleich 3.7 TFLOPS.

Welcher Stromverbrauch?

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV 120 Watt. Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond 250 Watt.

Wie schnell sind MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV und Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond?

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV arbeitet mit 1241 MHz. In diesem Fall erreicht die maximale Frequenz 1304 MHz. Die Taktbasisfrequenz von Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond erreicht 925 MHz. Im Turbo-Modus erreicht er Keine Daten verfügbar MHz.

Welchen Speicher haben Grafikkarten?

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV unterstützt GDDR5. Installierte 2 GB RAM. Der Durchsatz erreicht 112.2 GB/s. Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond funktioniert mit GDDR5. Der zweite hat 6 GB RAM installiert. Seine Bandbreite beträgt 112.2 GB/s.

Wie viele HDMI-Anschlüsse haben sie?

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV hat Keine Daten verfügbar HDMI-Ausgänge. Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond ist mit Keine Daten verfügbar HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Welche Stromanschlüsse werden verwendet?

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV verwendet Keine Daten verfügbar. Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond ist mit Keine Daten verfügbar HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Auf welcher Architektur basieren Grafikkarten?

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV basiert auf Maxwell. Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond verwendet die Architektur GCN.

Welcher Grafikprozessor wird verwendet?

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV ist mit GM206 ausgestattet. Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond ist auf Tahiti XT eingestellt.

Wie viele PCIe-Lanes

Die erste Grafikkarte hat 16 PCIe-Lanes. Und die PCIe-Version ist 3. Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond 16 PCIe-Lanes. PCIe-Version 3.

Wie viele Transistoren?

MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB MGSV hat 2940 Millionen Transistoren. Sapphire Radeon HD 7970 Black Diamond hat 4313 Millionen Transistoren