Gainward GeForce GTX 660 Gainward GeForce GTX 660
MSI GeForce GTX 760 Gaming MSI GeForce GTX 760 Gaming
VS

Comparaison Gainward GeForce GTX 660 vs MSI GeForce GTX 760 Gaming

Gainward GeForce GTX 660

Gainward GeForce GTX 660

Notation: 13 points
MSI GeForce GTX 760 Gaming

WINNER
MSI GeForce GTX 760 Gaming

Notation: 16 points
Classe
Gainward GeForce GTX 660
MSI GeForce GTX 760 Gaming
Performance
5
5
Mémoire
3
3
Informations générales
5
7
Les fonctions
6
6
Tests de référence
1
2
Ports
3
3

Principales spécifications et fonctionnalités

Note de passage

Gainward GeForce GTX 660: 3944 MSI GeForce GTX 760 Gaming: 4695

Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike

Gainward GeForce GTX 660: 4998 MSI GeForce GTX 760 Gaming: 5858

Vitesse d'horloge de base du GPU

Gainward GeForce GTX 660: 980 MHz MSI GeForce GTX 760 Gaming: 1085 MHz

RAM

Gainward GeForce GTX 660: 2 GB MSI GeForce GTX 760 Gaming: 2 GB

Bande passante mémoire

Gainward GeForce GTX 660: 144 GB/s MSI GeForce GTX 760 Gaming: 192.2 GB/s

La description

La carte vidéo Gainward GeForce GTX 660 est basée sur l'architecture Kepler. MSI GeForce GTX 760 Gaming sur l'architecture Kepler. Le premier a 2540 millions de transistors. Le second est 3540 millions. Gainward GeForce GTX 660 a une taille de transistor de 28 nm contre 28.

La fréquence d'horloge de base de la première carte vidéo est de 980 MHz contre 1085 MHz pour la seconde.

Passons à la mémoire. Gainward GeForce GTX 660 dispose de 2 Go. MSI GeForce GTX 760 Gaming a installé 2 Go. La bande passante de la première carte vidéo est de 144 Gb/s contre 192.2 Gb/s de la seconde.

Le FLOPS de Gainward GeForce GTX 660 est 1.81. Chez MSI GeForce GTX 760 Gaming 2.39.

Passe à des tests dans des benchmarks. Dans le benchmark Passmark, Gainward GeForce GTX 660 a marqué 3944 points. Et voici la deuxième carte 4695 points. Dans 3DMark, le premier modèle a marqué 4998 points. Deuxième 5858 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 Gainward GeForce GTX 660 a la version Directx 11. Carte vidéo MSI GeForce GTX 760 Gaming -- Version Directx - 11.

Pourquoi MSI GeForce GTX 760 Gaming est meilleur que Gainward GeForce GTX 660

  • Consommation électrique (TDP) 140 W против 170 W, moins par -18%

Comparaison de Gainward GeForce GTX 660 et MSI GeForce GTX 760 Gaming : faits saillants

Gainward GeForce GTX 660
Gainward GeForce GTX 660
MSI GeForce GTX 760 Gaming
MSI GeForce GTX 760 Gaming
Performance
Vitesse d'horloge de base du GPU
L'unité de traitement graphique (GPU) a une vitesse d'horloge élevée.
980 MHz
max 2457
Moyenne: 1124.9 MHz
1085 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.
1502 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
1502 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
FLOPS
La mesure de la puissance de traitement d'un processeur s'appelle FLOPS.
1.81 TFLOPS
max 1142.32
Moyenne: 53 TFLOPS
2.39 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
2 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
2 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
16
16
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.
19.6 GTexel/s    
max 563
Moyenne: 94.3 GTexel/s    
26 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
80
max 880
Moyenne: 140.1
96
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
24
max 256
Moyenne: 56.8
32
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
960
max 17408
Moyenne:
1152
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
384
512
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.
1032 MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
1150 MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
Taille de la texture
Un certain nombre de pixels texturés s'affichent à l'écran toutes les secondes.
78.4 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
104 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
nom de l'architecture
Kepler
Kepler
Nom du processeur graphique
GK106
GK104
Mémoire
Bande passante mémoire
Il s'agit de la vitesse à laquelle l'appareil stocke ou lit les informations.
144 GB/s
max 2656
Moyenne: 257.8 GB/s
192.2 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
6008 MHz
max 19500
Moyenne: 6984.5 MHz
6008 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
2 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
2 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
192 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
294
max 826
Moyenne: 356.7
294
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 700
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
140 W
Moyenne: 160 W
170 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
28 nm
Moyenne: 34.7 nm
Nombre de transistors
Plus leur nombre est élevé, plus cela indique de puissance de processeur.
2540 million
max 80000
Moyenne: 7150 million
3540 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
180 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
260 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
Hauteur
111 mm
max 620
Moyenne: 89.6 mm
126 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:
4.3
max 4.6
Moyenne:
DirectX
Utilisé dans les jeux exigeants, offrant des graphismes améliorés
11
max 12.2
Moyenne: 11.4
11
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
5.1
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:
1.2
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:
3
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
3944
max 30117
Moyenne: 7628.6
4695
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
4998
max 51062
Moyenne: 11859.1
5858
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.
32
max 128
Moyenne: 47.1
42
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
DisplayPort
Vous permet de vous connecter à un écran à l'aide de DisplayPort
1
max 4
Moyenne: 2.2
1
max 4
Moyenne: 2.2
Sorties DVI
Vous permet de vous connecter à un écran via DVI
2
max 3
Moyenne: 1.4
2
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 Gainward GeForce GTX 660 se comporte-t-il dans les benchmarks ?

Passmark Gainward GeForce GTX 660 a marqué 3944 points. La deuxième carte vidéo a marqué 4695 points dans Passmark.

Quels sont les FLOPS des cartes vidéo ?

FLOPS Gainward GeForce GTX 660 est 1.81 TFLOPS. Mais la deuxième carte vidéo a un FLOPS égal à 2.39 TFLOPS.

Quelle consommation électrique ?

Gainward GeForce GTX 660 140 Watts. MSI GeForce GTX 760 Gaming 170 Watt.

À quelle vitesse Gainward GeForce GTX 660 et MSI GeForce GTX 760 Gaming vont-ils ?

Gainward GeForce GTX 660 fonctionne à 980 MHz. Dans ce cas, la fréquence maximale atteint 1032 MHz. La fréquence de base d'horloge de MSI GeForce GTX 760 Gaming atteint 1085 MHz. En mode turbo, il atteint 1150 MHz.

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

Gainward GeForce GTX 660 prend en charge GDDR5. Installé 2 Go de RAM. MSI GeForce GTX 760 Gaming fonctionne avec GDDR5. Le second a 2 Go de RAM installés. Sa bande passante est de 144 Go/s.

Combien de connecteurs HDMI ont-ils ?

Gainward GeForce GTX 660 a 1 sorties HDMI. MSI GeForce GTX 760 Gaming est équipé de sorties HDMI 1.

Quels sont les connecteurs d'alimentation utilisés ?

Gainward GeForce GTX 660 utilise Il n'y a pas de données. MSI GeForce GTX 760 Gaming est équipé de Il n'y a pas de données sorties HDMI.

Sur quelle architecture les cartes vidéo sont-elles basées ?

Gainward GeForce GTX 660 est construit sur Kepler. MSI GeForce GTX 760 Gaming utilise l'architecture Kepler.

Quel processeur graphique est utilisé ?

Gainward GeForce GTX 660 est équipé de GK106. MSI GeForce GTX 760 Gaming est défini sur GK104.

Combien de voies PCIe

La première carte graphique a 16 voies PCIe. Et la version PCIe est 3. MSI GeForce GTX 760 Gaming 16 voies PCIe. Version PCIe 3.

Combien de transistors ?

Gainward GeForce GTX 660 a 2540 millions de transistors. MSI GeForce GTX 760 Gaming a 3540 millions de transistors