NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103
NVIDIA GeForce GTX 470 NVIDIA GeForce GTX 470
VS

Comparaison NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 vs NVIDIA GeForce GTX 470

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103

WINNER
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103

Notation: 66 points
NVIDIA GeForce GTX 470

NVIDIA GeForce GTX 470

Notation: 11 points
Classe
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103
NVIDIA GeForce GTX 470
Performance
6
4
Mémoire
2
2
Informations générales
7
3
Les fonctions
9
6
Tests de référence
7
1
Ports
7
3

Principales spécifications et fonctionnalités

Note de passage

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103: 19787 NVIDIA GeForce GTX 470: 3206

Score de référence du GPU 3DMark Cloud Gate

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103: 154058 NVIDIA GeForce GTX 470: 25772

Score de frappe de feu 3DMark

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103: 27059 NVIDIA GeForce GTX 470: 2397

Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103: 28161 NVIDIA GeForce GTX 470: 2760

Score de référence du GPU 3DMark 11 Performance

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103: 37963 NVIDIA GeForce GTX 470: 4344

La description

La carte vidéo NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 est basée sur l'architecture Ampere. NVIDIA GeForce GTX 470 sur l'architecture Fermi. Le premier a Il n'y a pas de données millions de transistors. Le second est 3100 millions. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 a une taille de transistor de 8 nm contre 40.

La fréquence d'horloge de base de la première carte vidéo est de 1410 MHz contre 608 MHz pour la seconde.

Passons à la mémoire. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 dispose de 8 Go. NVIDIA GeForce GTX 470 a installé 8 Go. La bande passante de la première carte vidéo est de 448 Gb/s contre 133.9 Gb/s de la seconde.

Le FLOPS de NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 est 16.3. Chez NVIDIA GeForce GTX 470 1.06.

Passe à des tests dans des benchmarks. Dans le benchmark Passmark, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 a marqué 19787 points. Et voici la deuxième carte 3206 points. Dans 3DMark, le premier modèle a marqué 28161 points. Deuxième 2760 points.

En termes d'interfaces. La première carte vidéo est connectée à l'aide de Il n'y a pas de données. Le second est PCIe 2.0 x16. La carte vidéo NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 a la version Directx 12.2. Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 470 -- Version Directx - 11.

Pourquoi NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 est meilleur que NVIDIA GeForce GTX 470

  • Note de passage 19787 против 3206 , plus sur 517%
  • Score de référence du GPU 3DMark Cloud Gate 154058 против 25772 , plus sur 498%
  • Score de frappe de feu 3DMark 27059 против 2397 , plus sur 1029%
  • Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike 28161 против 2760 , plus sur 920%
  • Score de référence du GPU 3DMark 11 Performance 37963 против 4344 , plus sur 774%
  • Vitesse d'horloge de base du GPU 1410 MHz против 608 MHz, plus sur 132%
  • RAM 8 GB против 1 GB, plus sur 700%
  • Bande passante mémoire 448 GB/s против 133.9 GB/s, plus sur 235%

Comparaison de NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 et NVIDIA GeForce GTX 470 : faits saillants

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103
NVIDIA GeForce GTX 470
NVIDIA GeForce GTX 470
Performance
Vitesse d'horloge de base du GPU
L'unité de traitement graphique (GPU) a une vitesse d'horloge élevée.
1410 MHz
max 2457
Moyenne: 1124.9 MHz
608 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.
1750 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
837 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
FLOPS
La mesure de la puissance de traitement d'un processeur s'appelle FLOPS.
16.3 TFLOPS
max 1142.32
Moyenne: 53 TFLOPS
1.06 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
8 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
1 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
Le nombre de fils
Plus une carte vidéo a de threads, plus elle peut fournir de puissance de traitement.
4864
max 18432
Moyenne: 1326.3
max 18432
Moyenne: 1326.3
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.
133 GTexel/s    
max 563
Moyenne: 94.3 GTexel/s    
17 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
152
max 880
Moyenne: 140.1
56
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
80
max 256
Moyenne: 56.8
40
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
4864
max 17408
Moyenne:
448
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
4000
Il n'y a pas de données
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.
1665 MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
nom de l'architecture
Ampere
Fermi
Nom du processeur graphique
GA103S
GF100
Mémoire
Bande passante mémoire
Il s'agit de la vitesse à laquelle l'appareil stocke ou lit les informations.
448 GB/s
max 2656
Moyenne: 257.8 GB/s
133.9 GB/s
max 2656
Moyenne: 257.8 GB/s
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
8 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
1 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
6
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
256 bit
max 8192
Moyenne: 283.9 bit
320 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
496
max 826
Moyenne: 356.7
max 826
Moyenne: 356.7
Longueur
244
max 524
Moyenne: 250.2
max 524
Moyenne: 250.2
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 30
Il n'y a pas de données
Fabricant
Samsung
Il n'y a pas de données
Alimentation électrique
Lors du choix d'une alimentation pour une carte vidéo, vous devez prendre en compte les exigences d'alimentation du fabricant de la carte vidéo, ainsi que d'autres composants informatiques. Montre plus
550
max 1300
Moyenne:
max 1300
Moyenne:
Année d'émission
2022
max 2023
Moyenne:
2010
max 2023
Moyenne:
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
200 W
Moyenne: 160 W
215 W
Moyenne: 160 W
Processus technologique
La petite taille des semi-conducteurs signifie qu'il s'agit d'une puce de nouvelle génération.
8 nm
Moyenne: 34.7 nm
40 nm
Moyenne: 34.7 nm
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
4
max 4
Moyenne: 3
2
max 4
Moyenne: 3
Largeur
112 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
241 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
But
Desktop
Desktop
Prix au moment de la sortie
399 $
max 419999
Moyenne: 5679.5 $
349 $
max 419999
Moyenne: 5679.5 $
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
4.6
max 4.6
Moyenne:
4.3
max 4.6
Moyenne:
DirectX
Utilisé dans les jeux exigeants, offrant des graphismes améliorés
12.2
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
6.5
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
1.3
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
8.6
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
19787
max 30117
Moyenne: 7628.6
3206
max 30117
Moyenne: 7628.6
Score de référence du GPU 3DMark Cloud Gate
154058
max 196940
Moyenne: 80042.3
25772
max 196940
Moyenne: 80042.3
Score de frappe de feu 3DMark
27059
max 39424
Moyenne: 12463
2397
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
28161
max 51062
Moyenne: 11859.1
2760
max 51062
Moyenne: 11859.1
Score de référence du GPU 3DMark 11 Performance
37963
max 59675
Moyenne: 18799.9
4344
max 59675
Moyenne: 18799.9
Ports
Nombre de connecteurs 12 broches
1
max 1
Moyenne: 1
max 1
Moyenne: 1
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.
2.1
max 2.1
Moyenne: 1.9
max 2.1
Moyenne: 1.9
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
max 3
Moyenne: 1.1
HDMI
Interface numérique utilisée pour transmettre des signaux audio et vidéo haute résolution.
Disponible
Disponible

FAQ

Comment le processeur NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 se comporte-t-il dans les benchmarks ?

Passmark NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 a marqué 19787 points. La deuxième carte vidéo a marqué 3206 points dans Passmark.

Quels sont les FLOPS des cartes vidéo ?

FLOPS NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 est 16.3 TFLOPS. Mais la deuxième carte vidéo a un FLOPS égal à 1.06 TFLOPS.

Quelle consommation électrique ?

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 200 Watts. NVIDIA GeForce GTX 470 215 Watt.

À quelle vitesse NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 et NVIDIA GeForce GTX 470 vont-ils ?

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 fonctionne à 1410 MHz. Dans ce cas, la fréquence maximale atteint 1665 MHz. La fréquence de base d'horloge de NVIDIA GeForce GTX 470 atteint 608 MHz. En mode turbo, il atteint Il n'y a pas de données MHz.

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

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 prend en charge GDDR6. Installé 8 Go de RAM. NVIDIA GeForce GTX 470 fonctionne avec GDDR5. Le second a 1 Go de RAM installés. Sa bande passante est de 448 Go/s.

Combien de connecteurs HDMI ont-ils ?

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 a 1 sorties HDMI. NVIDIA GeForce GTX 470 est équipé de sorties HDMI Il n'y a pas de données.

Quels sont les connecteurs d'alimentation utilisés ?

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 utilise Il n'y a pas de données. NVIDIA GeForce GTX 470 est équipé de Il n'y a pas de données sorties HDMI.

Sur quelle architecture les cartes vidéo sont-elles basées ?

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 est construit sur Ampere. NVIDIA GeForce GTX 470 utilise l'architecture Fermi.

Quel processeur graphique est utilisé ?

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 est équipé de GA103S. NVIDIA GeForce GTX 470 est défini sur GF100.

Combien de voies PCIe

La première carte graphique a 16 voies PCIe. Et la version PCIe est 4. NVIDIA GeForce GTX 470 16 voies PCIe. Version PCIe 4.

Combien de transistors ?

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 a Il n'y a pas de données millions de transistors. NVIDIA GeForce GTX 470 a 3100 millions de transistors