MSI GeForce GTX 650 OC V1 MSI GeForce GTX 650 OC V1
MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X
VS

Comparaison MSI GeForce GTX 650 OC V1 vs MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X

MSI GeForce GTX 650 OC V1

MSI GeForce GTX 650 OC V1

Notation: 6 points
MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X

WINNER
MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X

Notation: 51 points
Classe
MSI GeForce GTX 650 OC V1
MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X
Performance
5
7
Mémoire
2
5
Informations générales
7
7
Les fonctions
6
7
Tests de référence
1
5
Ports
0
3

Principales spécifications et fonctionnalités

Note de passage

MSI GeForce GTX 650 OC V1: 1719 MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X: 15263

Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike

MSI GeForce GTX 650 OC V1: 2216 MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X: 21610

Vitesse d'horloge de base du GPU

MSI GeForce GTX 650 OC V1: 1072 MHz MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X: 1708 MHz

RAM

MSI GeForce GTX 650 OC V1: 1 GB MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X: 8 GB

Bande passante mémoire

MSI GeForce GTX 650 OC V1: 80 GB/s MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X: 323 GB/s

La description

La carte vidéo MSI GeForce GTX 650 OC V1 est basée sur l'architecture Kepler. MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X sur l'architecture Pascal. Le premier a 1270 millions de transistors. Le second est 7200 millions. MSI GeForce GTX 650 OC V1 a une taille de transistor de 28 nm contre 16.

La fréquence d'horloge de base de la première carte vidéo est de 1072 MHz contre 1708 MHz pour la seconde.

Passons à la mémoire. MSI GeForce GTX 650 OC V1 dispose de 1 Go. MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X a installé 1 Go. La bande passante de la première carte vidéo est de 80 Gb/s contre 323 Gb/s de la seconde.

Le FLOPS de MSI GeForce GTX 650 OC V1 est 0.8. Chez MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X 8.32.

Passe à des tests dans des benchmarks. Dans le benchmark Passmark, MSI GeForce GTX 650 OC V1 a marqué 1719 points. Et voici la deuxième carte 15263 points. Dans 3DMark, le premier modèle a marqué 2216 points. Deuxième 21610 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 MSI GeForce GTX 650 OC V1 a la version Directx 11. Carte vidéo MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X -- Version Directx - 12.

Pourquoi MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X est meilleur que MSI GeForce GTX 650 OC V1

Comparaison de MSI GeForce GTX 650 OC V1 et MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X : faits saillants

MSI GeForce GTX 650 OC V1
MSI GeForce GTX 650 OC V1
MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X
MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X
Performance
Vitesse d'horloge de base du GPU
L'unité de traitement graphique (GPU) a une vitesse d'horloge élevée.
1072 MHz
max 2457
Moyenne: 1124.9 MHz
1708 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.
1250 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
1263 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
FLOPS
La mesure de la puissance de traitement d'un processeur s'appelle FLOPS.
0.8 TFLOPS
max 1142.32
Moyenne: 53 TFLOPS
8.32 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
1 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
8 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:
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.
8.58 GTexel/s    
max 563
Moyenne: 94.3 GTexel/s    
109.3 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
32
max 880
Moyenne: 140.1
160
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
16
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
384
max 17408
Moyenne:
2560
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
256
2000
Taille de la texture
Un certain nombre de pixels texturés s'affichent à l'écran toutes les secondes.
34.3 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
273.3 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
nom de l'architecture
Kepler
Pascal
Nom du processeur graphique
GK107
Pascal GP104
Mémoire
Bande passante mémoire
Il s'agit de la vitesse à laquelle l'appareil stocke ou lit les informations.
80 GB/s
max 2656
Moyenne: 257.8 GB/s
323 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
5000 MHz
max 19500
Moyenne: 6984.5 MHz
10104 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
1 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
8 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
5
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
128 bit
max 8192
Moyenne: 283.9 bit
256 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
221
max 826
Moyenne: 356.7
314
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 600
GeForce 10
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
65 W
Moyenne: 160 W
180 W
Moyenne: 160 W
Processus technologique
La petite taille des semi-conducteurs signifie qu'il s'agit d'une puce de nouvelle génération.
28 nm
Moyenne: 34.7 nm
16 nm
Moyenne: 34.7 nm
Nombre de transistors
Plus leur nombre est élevé, plus cela indique de puissance de processeur.
1270 million
max 80000
Moyenne: 7150 million
7200 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
145 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
270 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
Hauteur
111 mm
max 620
Moyenne: 89.6 mm
111 mm
max 620
Moyenne: 89.6 mm
But
Desktop
Desktop
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
4.3
max 4.6
Moyenne:
4.5
max 4.6
Moyenne:
DirectX
Utilisé dans les jeux exigeants, offrant des graphismes améliorés
11
max 12.2
Moyenne: 11.4
12
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
5.1
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
1.2
max 1.3
Moyenne:
1.3
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
3
max 9
Moyenne:
6.1
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
1719
max 30117
Moyenne: 7628.6
15263
max 30117
Moyenne: 7628.6
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
2216
max 51062
Moyenne: 11859.1
21610
max 51062
Moyenne: 11859.1
Résultat du test Octane Render OctaneBench
Un test spécial utilisé pour évaluer les performances des cartes vidéo lors du rendu à l'aide du moteur Octane Render.
14
max 128
Moyenne: 47.1
max 128
Moyenne: 47.1
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
Sorties DVI
Vous permet de vous connecter à un écran via DVI
1
max 3
Moyenne: 1.4
1
max 3
Moyenne: 1.4
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 MSI GeForce GTX 650 OC V1 se comporte-t-il dans les benchmarks ?

Passmark MSI GeForce GTX 650 OC V1 a marqué 1719 points. La deuxième carte vidéo a marqué 15263 points dans Passmark.

Quels sont les FLOPS des cartes vidéo ?

FLOPS MSI GeForce GTX 650 OC V1 est 0.8 TFLOPS. Mais la deuxième carte vidéo a un FLOPS égal à 8.32 TFLOPS.

Quelle consommation électrique ?

MSI GeForce GTX 650 OC V1 65 Watts. MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X 180 Watt.

À quelle vitesse MSI GeForce GTX 650 OC V1 et MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X vont-ils ?

MSI GeForce GTX 650 OC V1 fonctionne à 1072 MHz. Dans ce cas, la fréquence maximale atteint Il n'y a pas de données MHz. La fréquence de base d'horloge de MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X atteint 1708 MHz. En mode turbo, il atteint 1847 MHz.

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

MSI GeForce GTX 650 OC V1 prend en charge GDDR5. Installé 1 Go de RAM. MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X fonctionne avec GDDR5. Le second a 8 Go de RAM installés. Sa bande passante est de 80 Go/s.

Combien de connecteurs HDMI ont-ils ?

MSI GeForce GTX 650 OC V1 a Il n'y a pas de données sorties HDMI. MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X est équipé de sorties HDMI Il n'y a pas de données.

Quels sont les connecteurs d'alimentation utilisés ?

MSI GeForce GTX 650 OC V1 utilise Il n'y a pas de données. MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X est équipé de Il n'y a pas de données sorties HDMI.

Sur quelle architecture les cartes vidéo sont-elles basées ?

MSI GeForce GTX 650 OC V1 est construit sur Kepler. MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X utilise l'architecture Pascal.

Quel processeur graphique est utilisé ?

MSI GeForce GTX 650 OC V1 est équipé de GK107. MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X est défini sur Pascal GP104.

Combien de voies PCIe

La première carte graphique a 16 voies PCIe. Et la version PCIe est 3. MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X 16 voies PCIe. Version PCIe 3.

Combien de transistors ?

MSI GeForce GTX 650 OC V1 a 1270 millions de transistors. MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X a 7200 millions de transistors