Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme
AMD Radeon VII AMD Radeon VII
VS

Comparaison Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme vs AMD Radeon VII

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme

WINNER
Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme

Notation: 59 points
AMD Radeon VII

AMD Radeon VII

Notation: 55 points
Classe
Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme
AMD Radeon VII
Performance
7
7
Mémoire
6
2
Informations générales
5
8
Les fonctions
7
7
Tests de référence
6
5
Ports
4
7

Principales spécifications et fonctionnalités

Note de passage

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme: 17622 AMD Radeon VII: 16439

Score de référence du GPU 3DMark Cloud Gate

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme: 139081 AMD Radeon VII: 140738

Score de frappe de feu 3DMark

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme: 19147 AMD Radeon VII: 21425

Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme: 26905 AMD Radeon VII: 26443

Score de référence du GPU 3DMark 11 Performance

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme: 36771 AMD Radeon VII: 36492

La description

La carte vidéo Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme est basée sur l'architecture Pascal. AMD Radeon VII sur l'architecture GCN 5.1. Le premier a 12000 millions de transistors. Le second est 13230 millions. Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme a une taille de transistor de 16 nm contre 7.

La fréquence d'horloge de base de la première carte vidéo est de 1645 MHz contre 1400 MHz pour la seconde.

Passons à la mémoire. Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme dispose de 11 Go. AMD Radeon VII a installé 11 Go. La bande passante de la première carte vidéo est de 492.8 Gb/s contre 1.024 Gb/s de la seconde.

Le FLOPS de Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme est 12.26. Chez AMD Radeon VII 13.21.

Passe à des tests dans des benchmarks. Dans le benchmark Passmark, Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme a marqué 17622 points. Et voici la deuxième carte 16439 points. Dans 3DMark, le premier modèle a marqué 26905 points. Deuxième 26443 points.

En termes d'interfaces. La première carte vidéo est connectée à l'aide de PCIe 3.0 x16. Le second est PCIe 3.0 x16. La carte vidéo Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme a la version Directx 12. Carte vidéo AMD Radeon VII -- Version Directx - 12.1.

Pourquoi Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme est meilleur que AMD Radeon VII

  • Note de passage 17622 против 16439 , plus sur 7%
  • Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike 26905 против 26443 , plus sur 2%
  • Score de référence du GPU 3DMark 11 Performance 36771 против 36492 , plus sur 1%
  • Vitesse d'horloge de base du GPU 1645 MHz против 1400 MHz, plus sur 18%

Comparaison de Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme et AMD Radeon VII : faits saillants

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme
Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme
AMD Radeon VII
AMD Radeon VII
Performance
Vitesse d'horloge de base du GPU
L'unité de traitement graphique (GPU) a une vitesse d'horloge élevée.
1645 MHz
max 2457
Moyenne: 1124.9 MHz
1400 MHz
max 2457
Moyenne: 1124.9 MHz
Vitesse de la mémoire GPU
C'est un aspect important pour le calcul de la bande passante mémoire.
1400 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
1000 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
FLOPS
La mesure de la puissance de traitement d'un processeur s'appelle FLOPS.
12.26 TFLOPS
max 1142.32
Moyenne: 53 TFLOPS
13.21 TFLOPS
max 1142.32
Moyenne: 53 TFLOPS
RAM
La RAM des cartes vidéo (également connue sous le nom de mémoire vidéo ou VRAM) est un type spécial de mémoire utilisé par une carte vidéo pour stocker des données graphiques. Il sert de tampon temporaire pour les textures, les shaders, la géométrie et les autres ressources graphiques nécessaires à l'affichage des images à l'écran. Plus de RAM permet à la carte graphique de travailler avec plus de données et de gérer des scènes graphiques plus complexes avec une résolution et des détails élevés. Montre plus
11 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
16 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
Nombre de voies PCIe
Le nombre de voies PCIe dans les cartes vidéo détermine la vitesse et la bande passante du transfert de données entre la carte vidéo et les autres composants de l'ordinateur via l'interface PCIe. Plus une carte vidéo a de voies PCIe, plus la bande passante et la capacité de communiquer avec d'autres composants informatiques sont importantes. Montre plus
16
max 16
Moyenne:
16
max 16
Moyenne:
Taille du cache L1
La quantité de cache L1 dans les cartes vidéo est généralement faible et se mesure en kilo-octets (Ko) ou en mégaoctets (Mo). Il est conçu pour stocker temporairement les données et instructions les plus actives et fréquemment utilisées, permettant à la carte graphique d'y accéder plus rapidement et de réduire les retards dans les opérations graphiques. Montre plus
48
Il n'y a pas de données
Vitesse de rendu des pixels
Plus la vitesse de rendu des pixels est élevée, plus l'affichage des graphiques et le mouvement des objets à l'écran seront fluides et réalistes.
154.8 GTexel/s    
max 563
Moyenne: 94.3 GTexel/s    
112 GTexel/s    
max 563
Moyenne: 94.3 GTexel/s    
TMU
Responsable de la texturation des objets dans les graphiques 3D. TMU fournit des textures aux surfaces des objets, ce qui leur donne un aspect et des détails réalistes. Le nombre de TMU dans une carte vidéo détermine sa capacité à traiter les textures. Plus il y a de TMU, plus de textures peuvent être traitées en même temps, ce qui contribue à une meilleure texturation des objets et augmente le réalisme des graphismes. Montre plus
224
max 880
Moyenne: 140.1
240
max 880
Moyenne: 140.1
POR
Responsable du traitement final des pixels et de leur affichage à l'écran. Les ROP effectuent diverses opérations sur les pixels, telles que le mélange des couleurs, l'application de transparence et l'écriture dans le framebuffer. Le nombre de ROP dans une carte vidéo affecte sa capacité à traiter et à afficher des graphiques. Plus il y a de ROP, plus de pixels et de fragments d'image peuvent être traités et affichés à l'écran en même temps. Un nombre plus élevé de ROP se traduit généralement par un rendu graphique plus rapide et plus efficace et de meilleures performances dans les jeux et les applications graphiques. Montre plus
88
max 256
Moyenne: 56.8
64
max 256
Moyenne: 56.8
Nombre de blocs de shader
Le nombre d'unités de shader dans les cartes vidéo fait référence au nombre de processeurs parallèles qui effectuent des opérations de calcul dans le GPU. Plus il y a d'unités de shader dans la carte vidéo, plus les ressources informatiques sont disponibles pour le traitement des tâches graphiques. Montre plus
3584
max 17408
Moyenne:
3840
max 17408
Moyenne:
Taille du cache L2
Utilisé pour stocker temporairement les données et les instructions utilisées par la carte graphique lors de l'exécution de calculs graphiques. Un cache L2 plus grand permet à la carte graphique de stocker plus de données et d'instructions, ce qui permet d'accélérer le traitement des opérations graphiques. Montre plus
2750
4000
Turbo GPU
Si la vitesse du GPU est tombée en dessous de sa limite, alors pour améliorer les performances, il peut passer à une vitesse d'horloge élevée.
1759 MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
1750 MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
Taille de la texture
Un certain nombre de pixels texturés s'affichent à l'écran toutes les secondes.
394 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
432 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
nom de l'architecture
Pascal
GCN 5.1
Nom du processeur graphique
GP102
Vega 20
Mémoire
Bande passante mémoire
Il s'agit de la vitesse à laquelle l'appareil stocke ou lit les informations.
492.8 GB/s
max 2656
Moyenne: 257.8 GB/s
1.024 GB/s
max 2656
Moyenne: 257.8 GB/s
Vitesse de mémoire effective
L'horloge mémoire effective est calculée à partir de la taille et du taux de transfert des informations mémoire. Les performances de l'appareil dans les applications dépendent de la fréquence d'horloge. Plus il est haut, mieux c'est. Montre plus
11200 MHz
max 19500
Moyenne: 6984.5 MHz
2000 MHz
max 19500
Moyenne: 6984.5 MHz
RAM
La RAM des cartes vidéo (également connue sous le nom de mémoire vidéo ou VRAM) est un type spécial de mémoire utilisé par une carte vidéo pour stocker des données graphiques. Il sert de tampon temporaire pour les textures, les shaders, la géométrie et les autres ressources graphiques nécessaires à l'affichage des images à l'écran. Plus de RAM permet à la carte graphique de travailler avec plus de données et de gérer des scènes graphiques plus complexes avec une résolution et des détails élevés. Montre plus
11 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
16 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
Versions de mémoire GDDR
Les dernières versions de la mémoire GDDR offrent des taux de transfert de données élevés pour améliorer les performances globales
5
max 6
Moyenne: 4.9
max 6
Moyenne: 4.9
Largeur du bus mémoire
Un bus mémoire large signifie qu'il peut transférer plus d'informations en un cycle. Cette propriété affecte les performances de la mémoire ainsi que les performances globales de la carte graphique de l'appareil. Montre plus
352 bit
max 8192
Moyenne: 283.9 bit
4096 bit
max 8192
Moyenne: 283.9 bit
Informations générales
Taille du cristal
Les dimensions physiques de la puce sur laquelle se trouvent les transistors, microcircuits et autres composants nécessaires au fonctionnement de la carte vidéo. Plus la taille de la matrice est grande, plus le GPU prend de place sur la carte graphique. Des tailles de matrice plus grandes peuvent fournir plus de ressources informatiques, telles que des cœurs CUDA ou des cœurs de tenseur, ce qui peut entraîner une augmentation des performances et des capacités de traitement graphique. Montre plus
471
max 826
Moyenne: 356.7
331
max 826
Moyenne: 356.7
Génération
Une nouvelle génération de carte graphique comprend généralement une architecture améliorée, des performances plus élevées, une utilisation plus efficace de la puissance, des capacités graphiques améliorées et de nouvelles fonctionnalités. Montre plus
GeForce 10
Vega II
Fabricant
TSMC
TSMC
Consommation électrique (TDP)
Les exigences de dissipation thermique (TDP) sont la quantité maximale possible d'énergie dissipée par le système de refroidissement. Plus le TDP est bas, moins d'énergie sera consommée Montre plus
250 W
Moyenne: 160 W
295 W
Moyenne: 160 W
Processus technologique
La petite taille des semi-conducteurs signifie qu'il s'agit d'une puce de nouvelle génération.
16 nm
Moyenne: 34.7 nm
7 nm
Moyenne: 34.7 nm
Nombre de transistors
Plus leur nombre est élevé, plus cela indique de puissance de processeur.
12000 million
max 80000
Moyenne: 7150 million
13230 million
max 80000
Moyenne: 7150 million
Interface de connexion PCIe
Une vitesse considérable de la carte d'extension utilisée pour connecter l'ordinateur aux périphériques est fournie. Les versions mises à jour offrent une bande passante impressionnante et des performances élevées. Montre plus
3
max 4
Moyenne: 3
3
max 4
Moyenne: 3
Largeur
325 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
127 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
Hauteur
148 mm
max 620
Moyenne: 89.6 mm
41 mm
max 620
Moyenne: 89.6 mm
Les fonctions
Version OpenGL
OpenGL permet d'accéder aux capacités matérielles de la carte graphique pour afficher des objets graphiques 2D et 3D. Les nouvelles versions d'OpenGL peuvent inclure la prise en charge de nouveaux effets graphiques, des optimisations de performances, des corrections de bogues et d'autres améliorations. Montre plus
4.5
max 4.6
Moyenne:
4.6
max 4.6
Moyenne:
DirectX
Utilisé dans les jeux exigeants, offrant des graphismes améliorés
12
max 12.2
Moyenne: 11.4
12.1
max 12.2
Moyenne: 11.4
Version du modèle Shader
Plus la version du modèle de shader dans la carte vidéo est élevée, plus il y a de fonctions et de possibilités pour programmer des effets graphiques. Montre plus
6.4
max 6.7
Moyenne: 5.9
6.4
max 6.7
Moyenne: 5.9
Version vulcaine
Une version supérieure de Vulkan signifie généralement un ensemble plus large de fonctionnalités, d'optimisations et d'améliorations que les développeurs de logiciels peuvent utiliser pour créer des applications et des jeux graphiques meilleurs et plus réalistes. Montre plus
1.3
max 1.3
Moyenne:
max 1.3
Moyenne:
Version CUDA
Vous permet d'utiliser les cœurs de calcul de votre carte graphique pour effectuer un calcul parallèle, ce qui peut être utile dans des domaines tels que la recherche scientifique, l'apprentissage en profondeur, le traitement d'images et d'autres tâches de calcul intensives. Montre plus
6.1
max 9
Moyenne:
max 9
Moyenne:
Tests de référence
Note de passage
Le test de carte vidéo Passmark est un programme permettant de mesurer et de comparer les performances d'un système graphique. Il effectue divers tests et calculs pour évaluer la vitesse et les performances d'une carte graphique dans divers domaines. Montre plus
17622
max 30117
Moyenne: 7628.6
16439
max 30117
Moyenne: 7628.6
Score de référence du GPU 3DMark Cloud Gate
139081
max 196940
Moyenne: 80042.3
140738
max 196940
Moyenne: 80042.3
Score de frappe de feu 3DMark
19147
max 39424
Moyenne: 12463
21425
max 39424
Moyenne: 12463
Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike
Il mesure et compare la capacité d'une carte graphique à gérer des graphiques 3D haute résolution avec divers effets graphiques. Le test Fire Strike Graphics comprend des scènes complexes, des éclairages, des ombres, des particules, des reflets et d'autres effets graphiques pour évaluer les performances de la carte graphique dans les jeux et autres scénarios graphiques exigeants. Montre plus
26905
max 51062
Moyenne: 11859.1
26443
max 51062
Moyenne: 11859.1
Score de référence du GPU 3DMark 11 Performance
36771
max 59675
Moyenne: 18799.9
36492
max 59675
Moyenne: 18799.9
Score de référence du GPU 3DMark Ice Storm
385253
max 539757
Moyenne: 372425.7
414400
max 539757
Moyenne: 372425.7
Résultat du test SPECviewperf 12 - Solidworks
67
max 203
Moyenne: 62.4
max 203
Moyenne: 62.4
Résultat du test SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
Le test sw-03 comprend la visualisation et la modélisation d'objets à l'aide de divers effets et techniques graphiques tels que les ombres, l'éclairage, les reflets et autres. Montre plus
67
max 203
Moyenne: 64
84
max 203
Moyenne: 64
Évaluation des tests SPECviewperf 12 - Siemens NX
10
max 213
Moyenne: 14
max 213
Moyenne: 14
Résultat du test SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01
Le test showcase-01 est une scène avec des modèles et des effets 3D complexes qui démontre les capacités du système graphique à traiter des scènes complexes. Montre plus
145
max 239
Moyenne: 121.3
max 239
Moyenne: 121.3
Score du test SPECviewperf 12 - Vitrine
145
max 180
Moyenne: 108.4
max 180
Moyenne: 108.4
Score du test SPECviewperf 12 - Médical
57
max 107
Moyenne: 39.6
50
max 107
Moyenne: 39.6
Score du test SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
57
max 107
Moyenne: 39
49
max 107
Moyenne: 39
Score du test SPECviewperf 12 - Maya
171
max 182
Moyenne: 129.8
max 182
Moyenne: 129.8
Résultat du test SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
171
max 185
Moyenne: 132.8
106
max 185
Moyenne: 132.8
Évaluation du test SPECviewperf 12 - Creo
59
max 154
Moyenne: 49.5
max 154
Moyenne: 49.5
Résultat du test SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
59
max 154
Moyenne: 52.5
60
max 154
Moyenne: 52.5
Résultat du test SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
103
max 190
Moyenne: 91.5
164
max 190
Moyenne: 91.5
Résultat du test SPECviewperf 12 - Catia
103
max 190
Moyenne: 88.6
153
max 190
Moyenne: 88.6
Résultat du test SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
144
max 325
Moyenne: 189.5
169
max 325
Moyenne: 189.5
Résultat du test SPECviewperf 12 - 3ds Max
143
max 275
Moyenne: 169.8
156
max 275
Moyenne: 169.8
Ports
A une sortie HDMI
La sortie HDMI vous permet de connecter des appareils avec des ports HDMI ou mini HDMI. Ils peuvent envoyer de la vidéo et de l'audio à l'écran.
Disponible
Disponible
Version HDMI
La dernière version fournit un large canal de transmission de signal en raison du nombre accru de canaux audio, d'images par seconde, etc.
2
max 2.1
Moyenne: 1.9
2
max 2.1
Moyenne: 1.9
DisplayPort
Vous permet de vous connecter à un écran à l'aide de DisplayPort
3
max 4
Moyenne: 2.2
3
max 4
Moyenne: 2.2
Sorties DVI
Vous permet de vous connecter à un écran via DVI
1
max 3
Moyenne: 1.4
max 3
Moyenne: 1.4
Nombre de connecteurs HDMI
Plus leur nombre est important, plus il est possible de connecter en même temps d'appareils (par exemple, des décodeurs de jeux/TV)
1
max 3
Moyenne: 1.1
1
max 3
Moyenne: 1.1
Interface
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Interface numérique utilisée pour transmettre des signaux audio et vidéo haute résolution.
Disponible
Disponible

FAQ

Comment le processeur Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme se comporte-t-il dans les benchmarks ?

Passmark Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme a marqué 17622 points. La deuxième carte vidéo a marqué 16439 points dans Passmark.

Quels sont les FLOPS des cartes vidéo ?

FLOPS Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme est 12.26 TFLOPS. Mais la deuxième carte vidéo a un FLOPS égal à 13.21 TFLOPS.

Quelle consommation électrique ?

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme 250 Watts. AMD Radeon VII 295 Watt.

À quelle vitesse Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme et AMD Radeon VII vont-ils ?

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme fonctionne à 1645 MHz. Dans ce cas, la fréquence maximale atteint 1759 MHz. La fréquence de base d'horloge de AMD Radeon VII atteint 1400 MHz. En mode turbo, il atteint 1750 MHz.

De quel type de mémoire les cartes graphiques disposent-elles ?

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme prend en charge GDDR5. Installé 11 Go de RAM. AMD Radeon VII fonctionne avec GDDRIl n'y a pas de données. Le second a 16 Go de RAM installés. Sa bande passante est de 492.8 Go/s.

Combien de connecteurs HDMI ont-ils ?

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme a 1 sorties HDMI. AMD Radeon VII est équipé de sorties HDMI 1.

Quels sont les connecteurs d'alimentation utilisés ?

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme utilise Il n'y a pas de données. AMD Radeon VII est équipé de Il n'y a pas de données sorties HDMI.

Sur quelle architecture les cartes vidéo sont-elles basées ?

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme est construit sur Pascal. AMD Radeon VII utilise l'architecture GCN 5.1.

Quel processeur graphique est utilisé ?

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme est équipé de GP102. AMD Radeon VII est défini sur Vega 20.

Combien de voies PCIe

La première carte graphique a 16 voies PCIe. Et la version PCIe est 3. AMD Radeon VII 16 voies PCIe. Version PCIe 3.

Combien de transistors ?

Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme a 12000 millions de transistors. AMD Radeon VII a 13230 millions de transistors