EVGA GeForce GTX 980 EVGA GeForce GTX 980
EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked
VS

Сравнение EVGA GeForce GTX 980 vs EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked

EVGA GeForce GTX 980

WINNER
EVGA GeForce GTX 980

Рейтинг: 36 баллов
EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked

EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked

Рейтинг: 34 баллов
Оценка
EVGA GeForce GTX 980
EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked
Производительность
6
7
Память
3
4
Общая информация
7
7
Функции
7
7
Тесты в бенчмарках
4
3
Порты
4
4

Лучшие технические характеристики и функции

Оценка теста Passmark

EVGA GeForce GTX 980: 10862 EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked: 10117

Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU

EVGA GeForce GTX 980: 82328 EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked: 75472

Оценка теста 3DMark Fire Strike Score

EVGA GeForce GTX 980: 10027 EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked: 10894

Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics

EVGA GeForce GTX 980: 12476 EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked: 12648

Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU

EVGA GeForce GTX 980: 16977 EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked: 17061

Описание

Видеокарта EVGA GeForce GTX 980 построена на архитектуре Maxwell. EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked на архитектуре Pascal. Первая имеет 5200 млн. транзисторов. Вторая 4400 млн. У EVGA GeForce GTX 980 размер транзисторов составляет 28 нм, против 16.

Базовая тактовая частота у первой видеокарты 1126 МГц против 1607 МГц у второй.

Переходим к памяти. EVGA GeForce GTX 980 имеет 4 Гб. На EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked установлено 4 Гб. Пропускная способность у первой видеокарты составляет 224.3 Гб/с против 192.2 Гб/с у второй.

FLOPS у EVGA GeForce GTX 980 составляет 4.83. У EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked 3.96.

Переходит к тестам в бенчмарках. В бенчмарке Passmark EVGA GeForce GTX 980 набрала 10862 баллов. А вот вторая карта 10117 баллов. В 3DMark первая модель набрала 12476 баллов. Вторая 12648 баллов.

По части интерфейсов. Первая видеокарта подключается с помощью PCIe 3.0 x16. Вторая - PCIe 3.0 x16. У видеокарты EVGA GeForce GTX 980 - версия Directx – 12. У видеокарты EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked -- версия Directx – 12.

Чем EVGA GeForce GTX 980 лучше, чем EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked

  • Оценка теста Passmark 10862 против 10117 , больше на 7%
  • Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU 82328 против 75472 , больше на 9%
  • Оценка теста 3DMark Ice Storm GPU 311548 против 232088 , больше на 34%

Сравнение EVGA GeForce GTX 980 и EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked: основные моменты

EVGA GeForce GTX 980
EVGA GeForce GTX 980
EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked
EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked
Производительность
Базовая тактовая частота GPU
Графический процессор (GPU) характеризуется высокой тактовой частотой.
1126 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
1607 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
Частота памяти GPU
Это - важный аспет, вычисляющий пропускную способность памяти
1753 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
2002 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
FLOPS
Измерение вычислительной мощности процесора называется FLOPS.
4.83 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
3.96 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
Оперативная память
Оперативная память в видеокартах (также известная как видеопамять или VRAM) является специальным типом памяти, используемым видеокартой для хранения графических данных. Она служит как буфер для временного хранения текстур, шейдеров, геометрии и других графических ресурсов, которые необходимы для отображения изображений на экране. Больший объем оперативной памяти позволяет видеокарте работать с большими объемами данных и обрабатывать более сложные графические сцены с высоким разрешением и детализацией. Показать полностью
4 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
6 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Количество линий PCIe
Количество линий PCIe в видеокартах определяет скорость и пропускную способность передачи данных между видеокартой и другими компонентами компьютера через интерфейс PCIe. Чем больше количество линий PCIe в видеокарте, тем больше пропускная способность и возможность обмена данными с другими компонентами компьютера. Показать полностью
16
max 16
Среднее знач.:
16
max 16
Среднее знач.:
Объем кэша L1
Объем кэша L1 в видеокартах обычно невелик и измеряется в килобайтах (КБ) или мегабайтах (МБ). Он предназначен для временного хранения наиболее активных и часто используемых данных и инструкций, что позволяет видеокарте быстрее получать доступ к ним и уменьшает задержки при выполнении графических операций. Показать полностью
48
48
Cкорость отрисовки пикселей
Чем выше скорость отрисовки пикселей, тем плавнее и более реалистичное будет отображение графики и движение объектов на экране. Показать полностью
77.82 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
77.1 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
TMUs
Отвечает за текстурирование объектов в трехмерной графике. TMU обеспечивает нанесение текстур на поверхности объектов, что придает им реалистичный вид и детализацию. Количество TMUs в видеокарте определяет ее способность обрабатывать текстуры. Чем больше TMUs, тем больше текстур может быть обработано одновременно, что способствует более качественному текстурированию объектов и повышает реалистичность графики. Показать полностью
128
max 880
Среднее знач.: 140.1
max 880
Среднее знач.: 140.1
ROPs
Отвечает за окончательную обработку пикселей и их вывод на экран. ROPs выполняют различные операции над пикселями, такие как смешивание цветов, наложение прозрачности и запись в буфер кадра. Количество ROPs в видеокарте влияет на ее способность обрабатывать и выводить графические элементы. Чем больше ROPs, тем больше пикселей и фрагментов изображения может быть обработано и выведено на экран одновременно. Более высокое количество ROPs обычно ведет к более быстрому и эффективному рендерингу графики и более высокой производительности в играх и графических приложениях. Показать полностью
64
max 256
Среднее знач.: 56.8
48
max 256
Среднее знач.: 56.8
Number of shading blocks
Количество шейдерных блоков в видеокартах относится к количеству параллельных обработчиков, которые выполняют вычислительные операции в графическом процессоре. Чем больше шейдерных блоков в видеокарте, тем больше вычислительных ресурсов доступно для обработки графических задач. Показать полностью
2048
max 17408
Среднее знач.:
1280
max 17408
Среднее знач.:
Объем кэша L2
Используется для временного хранения данных и инструкций, используемых видеокартой при выполнении графических вычислений. Больший объем кэша L2 позволяет видеокарте сохранять большее количество данных и инструкций, что способствует увеличению скорости обработки графических операций. Показать полностью
2000
Нет данных
Турбо GPU
Если скорость графического процессора опустилась ниже своего лимита, то для повышения производительности, он может перейти на высокую тактовую частоту. Показать полностью
1216 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
1835 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
Размер текстуры
На экране каждую секунду отображается определенное количество текстурированных пикселей. Показать полностью
155.6 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
128.6 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
Название архитектуры
Maxwell
Pascal
Название графического процессора
GM204
GP106
Память
Пропускная способность памяти
Это скорость, с которой устройство сохраняет или считывает информацию.
224.3 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
192.2 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
Эффективная скорость памяти
Эффективная тактовая частота памяти вычисляется из размера и скорости передачи информации памяти. Производительность устройства в приложениях зависит от тактовой частоты. Чем она выше, тем лучше. Показать полностью
7010 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
8008 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
Оперативная память
Оперативная память в видеокартах (также известная как видеопамять или VRAM) является специальным типом памяти, используемым видеокартой для хранения графических данных. Она служит как буфер для временного хранения текстур, шейдеров, геометрии и других графических ресурсов, которые необходимы для отображения изображений на экране. Больший объем оперативной памяти позволяет видеокарте работать с большими объемами данных и обрабатывать более сложные графические сцены с высоким разрешением и детализацией. Показать полностью
4 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
6 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Версии GDDR памяти
Последние версии GDDR памяти обеспечивают высокую скорость передачи данных, что позволяет повысить производительность в целом Показать полностью
5
max 6
Среднее знач.: 4.9
5
max 6
Среднее знач.: 4.9
Разрядность шины памяти
Широкая шина памяти говорит о том, что за один цикл она может передать больше информации. Это свойство влияет на производительность памяти, а также на общую производительность видеокарты устройства. Показать полностью
256 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
192 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
Общая информация
Размер кристалла
Физические размеры чипа, на котором располагаются транзисторы, микросхемы и другие компоненты, необходимые для работы видеокарты.Чем больше размер кристалла, тем больше места занимает GPU на плате видеокарты. Большие размеры кристалла могут обеспечивать больше вычислительных ресурсов, таких как ядра CUDA или тензорные ядра, что может привести к повышенной производительности и возможностям обработки графики. Показать полностью
398
max 826
Среднее знач.: 356.7
200
max 826
Среднее знач.: 356.7
Поколение
Новое поколение видеокарты обычно включает в себя улучшенную архитектуру, более высокую производительность, более эффективное использование энергии, улучшенные графические возможности и новые функции. Показать полностью
GeForce 900
GeForce 10
Производитель
TSMC
TSMC
Тепловыделение (TDP)
Требования по теплоотводу (TDP) - максимально возможное количество энергии, рассеиваемое охладительной системой. Чем меньше показатель TDP, тем меньше энергии будет потребляться Показать полностью
165 W
Среднее знач.: 160 W
120 W
Среднее знач.: 160 W
Технологический процесс
Маленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
28 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
16 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
Количество транзисторов
Чем выше их число, тем о большей мощности процессора это свидетельствует
5200 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
4400 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
Версия PCIe
Обеспечивается немалая скорость карты расширения, используемой для подключения компьютера к периферии. Обновленные версии отличаются внушительной пропускной способностью и обеспечивают высокую производительность. Показать полностью
3
max 4
Среднее знач.: 3
3
max 4
Среднее знач.: 3
Ширина
266.7 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
172.7 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
Высота
111.15 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
111.1 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
Назначение
Desktop
Desktop
Функции
Версия OpenGL
OpenGL обеспечивает доступ к аппаратным возможностям видеокарты для отображения двухмерных и трехмерных графических объектов. Новые версии OpenGL могут включать в себя поддержку новых графических эффектов, оптимизации производительности, исправления ошибок и другие улучшения. Показать полностью
4.4
max 4.6
Среднее знач.:
4.5
max 4.6
Среднее знач.:
DirectX
Применяется в требовательных играх, обеспечивая улучшенную графику
12
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
12
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
Версия шейдерной модели
Чем более высокая версия шейдерной модели в видеокарте, тем больше функций и возможностей доступно для программирования графических эффектов. Показать полностью
6.4
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
6.4
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
Версия Vulkan
Более высокая версия Vulkan обычно означает больший набор функций, оптимизаций и улучшений, которые могут быть использованы разработчиками программного обеспечения для создания более производительных и реалистичных графических приложений и игр. Показать полностью
1.3
max 1.3
Среднее знач.:
1.3
max 1.3
Среднее знач.:
Версия CUDA
Позволяет использовать вычислительные ядра видеокарты для выполнения параллельных вычислений, что может быть полезно в таких областях, как научные исследования, глубокое обучение, обработка изображений и другие вычислительно интенсивные задачи. Показать полностью
5.2
max 9
Среднее знач.:
6.1
max 9
Среднее знач.:
Тесты в бенчмарках
Оценка теста Passmark
Тест Passmark в видеокартах представляет собой программу для измерения и сравнения производительности графической системы. Он проводит различные тесты и вычисления, чтобы оценить скорость и эффективность видеокарты в различных областях Показать полностью
10862
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
10117
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU
82328
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
75472
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
Оценка теста 3DMark Fire Strike Score
10027
max 39424
Среднее знач.: 12463
10894
max 39424
Среднее знач.: 12463
Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics
Он измеряет и сравнивает способность видеокарты обрабатывать трехмерную графику в высоком разрешении и с различными графическими эффектами. Тест Fire Strike Graphics включает в себя сложные сцены, освещение, тени, частицы, отражения и другие графические эффекты, чтобы оценить производительность видеокарты в игровых и других требовательных графических сценариях. Показать полностью
12476
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
12648
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU
16977
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
17061
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
Оценка теста 3DMark Vantage Performance
36641
max 97329
Среднее знач.: 37830.6
43143
max 97329
Среднее знач.: 37830.6
Оценка теста 3DMark Ice Storm GPU
311548
max 539757
Среднее знач.: 372425.7
232088
max 539757
Среднее знач.: 372425.7
Оценка теста Unigine Heaven 3.0
125
max 61874
Среднее знач.: 2402
8971
max 61874
Среднее знач.: 2402
Оценка теста Unigine Heaven 4.0
Во время теста Unigine Heaven, видеокарта проходит через серию графических задач и эффектов, которые могут быть интенсивными для обработки, и отображает результат в виде числового значения (очков) и визуального представления сцены. Показать полностью
1821
max 4726
Среднее знач.: 1291.1
max 4726
Среднее знач.: 1291.1
Оценка теста Octane Render OctaneBench
Специальный тест, который используется для оценки производительности видеокарт в рендеринге с использованием движка Octane Render. Показать полностью
92
max 128
Среднее знач.: 47.1
max 128
Среднее знач.: 47.1
Порты
Имеет hdmi выход
Наличие выхода HDMI позволяет подключать устройства с портами HDMI или мини-HDMI. Они могут передавать видео и аудио на дисплей. Показать полностью
Есть
Есть
Версия HDMI
Последняя версия обеспечивает широкий канал передачи сигнала благодаря увеличенному числу аудио-каналов, кадров в секунду и пр. Показать полностью
2
max 2.1
Среднее знач.: 1.9
max 2.1
Среднее знач.: 1.9
DisplayPort
Дают возможность подключиться к дисплею с помощью DisplayPort
3
max 4
Среднее знач.: 2.2
3
max 4
Среднее знач.: 2.2
Выходы DVI
Дают возможность подключиться к дисплею с помощью DVI
1
max 3
Среднее знач.: 1.4
1
max 3
Среднее знач.: 1.4
Количество HDMI разъемов
Чем больше их количество, тем больше устройств можно одновременно подключить (например, приставок игрового/телевизионного типа) Показать полностью
1
max 3
Среднее знач.: 1.1
1
max 3
Среднее знач.: 1.1
Интерфейс
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Цифровой интерфейс, который используется для передачи аудио и видео сигналов высокого разрешения. Показать полностью
Есть
Есть

FAQ

Как проявляет себя процессор EVGA GeForce GTX 980 в бенчмарках?

В Passmark EVGA GeForce GTX 980 набрала 10862 баллов. Вторая видеокарта в Passmark набрала 10117 баллов.

Какой FLOPS у видеокарт?

FLOPS EVGA GeForce GTX 980 составляет 4.83 TFLOPS. А вот у второй видеокарты FLOPS равняется 3.96 TFLOPS.

Какое энергопотребление?

У EVGA GeForce GTX 980 165 Watt. У EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked 120 Watt.

Насколько быстро работают EVGA GeForce GTX 980 и EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked?

EVGA GeForce GTX 980 работает на частоте 1126 MHz. При этом максимальная частота достигает 1216 MHz. Тактовая базовая частота у EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked достигает 1607 MHz. В режиме турбо достигает 1835 MHz.

Какая память у графических карт?

EVGA GeForce GTX 980 поддерживает GDDR5. Установлено 4 GB оперативной памяти. Пропускная способность достигает 224.3 GB/s. EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked работает с GDDR5. На второй установлено 6 GB оперативной памяти. Ее пропускная способность составляет 224.3 GB/s.

Сколько HDMI разъемов имеют?

EVGA GeForce GTX 980 имеет 1 HDMI выхода. EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked оснащена 1 HDMI выходами.

Какие разъемы питания используются?

EVGA GeForce GTX 980 использует Нет данных. EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked оснащена Нет данных HDMI выходами.

На какой архитектуре построены видеокарты?

EVGA GeForce GTX 980 построена на Maxwell. EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked использует архитектуру Pascal.

Какой графический процессор используется?

EVGA GeForce GTX 980 оснащена GM204. На EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked установлен GP106.

Сколько линий PCIe

У первой видеокарты 16 линий PCIe. А версия PCIe 3. У EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked 16 линий PCIe. Версия PCIe 3.

Сколько транзисторов ?

EVGA GeForce GTX 980 имеет 5200 млн. транзисторов. EVGA GeForce GTX 1060 Superclocked имеет 4400 млн. транзисторов