Galax GeForce RTX 2070 Super Galax GeForce RTX 2070 Super
MSI Radeon RX Vega 64 MSI Radeon RX Vega 64
VS

Сравнение Galax GeForce RTX 2070 Super vs MSI Radeon RX Vega 64

Galax GeForce RTX 2070 Super

WINNER
Galax GeForce RTX 2070 Super

Рейтинг: 61 баллов
MSI Radeon RX Vega 64

MSI Radeon RX Vega 64

Рейтинг: 49 баллов
Оценка
Galax GeForce RTX 2070 Super
MSI Radeon RX Vega 64
Производительность
7
6
Память
6
3
Общая информация
7
7
Функции
7
7
Тесты в бенчмарках
6
5
Порты
7
4

Лучшие технические характеристики и функции

Оценка теста Passmark

Galax GeForce RTX 2070 Super: 18227 MSI Radeon RX Vega 64: 14685

Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU

Galax GeForce RTX 2070 Super: 129262 MSI Radeon RX Vega 64: 127948

Оценка теста 3DMark Fire Strike Score

Galax GeForce RTX 2070 Super: 21540 MSI Radeon RX Vega 64: 18451

Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics

Galax GeForce RTX 2070 Super: 24557 MSI Radeon RX Vega 64: 22602

Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU

Galax GeForce RTX 2070 Super: 33777 MSI Radeon RX Vega 64: 30963

Описание

Видеокарта Galax GeForce RTX 2070 Super построена на архитектуре Turing. MSI Radeon RX Vega 64 на архитектуре Vega. Первая имеет 13600 млн. транзисторов. Вторая 12500 млн. У Galax GeForce RTX 2070 Super размер транзисторов составляет 12 нм, против 14.

Базовая тактовая частота у первой видеокарты 1605 МГц против 1247 МГц у второй.

Переходим к памяти. Galax GeForce RTX 2070 Super имеет 8 Гб. На MSI Radeon RX Vega 64 установлено 8 Гб. Пропускная способность у первой видеокарты составляет 448 Гб/с против 483.8 Гб/с у второй.

FLOPS у Galax GeForce RTX 2070 Super составляет 8.78. У MSI Radeon RX Vega 64 13.19.

Переходит к тестам в бенчмарках. В бенчмарке Passmark Galax GeForce RTX 2070 Super набрала 18227 баллов. А вот вторая карта 14685 баллов. В 3DMark первая модель набрала 24557 баллов. Вторая 22602 баллов.

По части интерфейсов. Первая видеокарта подключается с помощью PCIe 3.0 x16. Вторая - PCIe 3.0 x16. У видеокарты Galax GeForce RTX 2070 Super - версия Directx – 12. У видеокарты MSI Radeon RX Vega 64 -- версия Directx – 12.

Чем Galax GeForce RTX 2070 Super лучше, чем MSI Radeon RX Vega 64

  • Оценка теста Passmark 18227 против 14685 , больше на 24%
  • Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU 129262 против 127948 , больше на 1%
  • Оценка теста 3DMark Fire Strike Score 21540 против 18451 , больше на 17%
  • Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics 24557 против 22602 , больше на 9%
  • Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU 33777 против 30963 , больше на 9%
  • Оценка теста 3DMark Vantage Performance 69360 против 55511 , больше на 25%
  • Оценка теста 3DMark Ice Storm GPU 505389 против 394069 , больше на 28%
  • Базовая тактовая частота GPU 1605 MHz против 1247 MHz, больше на 29%

Сравнение Galax GeForce RTX 2070 Super и MSI Radeon RX Vega 64: основные моменты

Galax GeForce RTX 2070 Super
Galax GeForce RTX 2070 Super
MSI Radeon RX Vega 64
MSI Radeon RX Vega 64
Производительность
Базовая тактовая частота GPU
Графический процессор (GPU) характеризуется высокой тактовой частотой.
1605 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
1247 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
Частота памяти GPU
Это - важный аспет, вычисляющий пропускную способность памяти
1750 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
945 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
FLOPS
Измерение вычислительной мощности процесора называется FLOPS.
8.78 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
13.19 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
8 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
8 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
64
Нет данных
Cкорость отрисовки пикселей
Чем выше скорость отрисовки пикселей, тем плавнее и более реалистичное будет отображение графики и движение объектов на экране. Показать полностью
113.3 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
107.3 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
160
max 880
Среднее знач.: 140.1
256
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
64
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
2560
max 17408
Среднее знач.:
4096
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
4000
4000
Турбо GPU
Если скорость графического процессора опустилась ниже своего лимита, то для повышения производительности, он может перейти на высокую тактовую частоту. Показать полностью
1770 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
1546 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
Размер текстуры
На экране каждую секунду отображается определенное количество текстурированных пикселей. Показать полностью
283.2 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
429.3 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
Название архитектуры
Turing
Vega
Название графического процессора
Turing TU104
Vega
Память
Пропускная способность памяти
Это скорость, с которой устройство сохраняет или считывает информацию.
448 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
483.8 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
14000 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
1890 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
8 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
8 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
6
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
2048 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
545
max 826
Среднее знач.: 356.7
495
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 20
Vega
Производитель
TSMC
GlobalFoundries
Тепловыделение (TDP)
Требования по теплоотводу (TDP) - максимально возможное количество энергии, рассеиваемое охладительной системой. Чем меньше показатель TDP, тем меньше энергии будет потребляться Показать полностью
215 W
Среднее знач.: 160 W
345 W
Среднее знач.: 160 W
Технологический процесс
Маленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
12 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
14 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
Количество транзисторов
Чем выше их число, тем о большей мощности процессора это свидетельствует
13600 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
12500 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
283 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
280 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
Высота
139 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
127 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
4.6
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
6.5
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.:
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
7.5
max 9
Среднее знач.:
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
18227
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
14685
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU
129262
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
127948
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
Оценка теста 3DMark Fire Strike Score
21540
max 39424
Среднее знач.: 12463
18451
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
24557
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
22602
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU
33777
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
30963
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
Оценка теста 3DMark Vantage Performance
69360
max 97329
Среднее знач.: 37830.6
55511
max 97329
Среднее знач.: 37830.6
Оценка теста 3DMark Ice Storm GPU
505389
max 539757
Среднее знач.: 372425.7
394069
max 539757
Среднее знач.: 372425.7
Оценка теста SPECviewperf 12 - Solidworks
73
max 203
Среднее знач.: 62.4
80
max 203
Среднее знач.: 62.4
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
Тест sw-03 включает в себя визуализацию и моделирование объектов с использованием различных графических эффектов и техник, таких как тени, освещение, отражения и другие. Показать полностью
71
max 203
Среднее знач.: 64
81
max 203
Среднее знач.: 64
Оценка теста SPECviewperf 12 - Siemens NX
12
max 213
Среднее знач.: 14
24
max 213
Среднее знач.: 14
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01
Тест showcase-01 представляет собой сцену с комплексными 3D-моделями и эффектами, которая демонстрирует возможности графической системы при обработке сложных сцен. Показать полностью
127
max 239
Среднее знач.: 121.3
112
max 239
Среднее знач.: 121.3
Оценка теста SPECviewperf 12 - Showcase
128
max 180
Среднее знач.: 108.4
112
max 180
Среднее знач.: 108.4
Оценка теста SPECviewperf 12 - Medical
42
max 107
Среднее знач.: 39.6
50
max 107
Среднее знач.: 39.6
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
42
max 107
Среднее знач.: 39
50
max 107
Среднее знач.: 39
Оценка теста SPECviewperf 12 - Maya
151
max 182
Среднее знач.: 129.8
82
max 182
Среднее знач.: 129.8
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
160
max 185
Среднее знач.: 132.8
84
max 185
Среднее знач.: 132.8
Оценка теста SPECviewperf 12 - Energy
12
max 25
Среднее знач.: 9.7
12
max 25
Среднее знач.: 9.7
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
12
max 21
Среднее знач.: 10.7
12
max 21
Среднее знач.: 10.7
Оценка теста SPECviewperf 12 - Creo
50
max 154
Среднее знач.: 49.5
58
max 154
Среднее знач.: 49.5
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
51
max 154
Среднее знач.: 52.5
58
max 154
Среднее знач.: 52.5
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
99
max 190
Среднее знач.: 91.5
158
max 190
Среднее знач.: 91.5
Оценка теста SPECviewperf 12 - Catia
98
max 190
Среднее знач.: 88.6
159
max 190
Среднее знач.: 88.6
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
212
max 325
Среднее знач.: 189.5
146
max 325
Среднее знач.: 189.5
Оценка теста SPECviewperf 12 - 3ds Max
210
max 275
Среднее знач.: 169.8
137
max 275
Среднее знач.: 169.8
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
2
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
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
USB Type-C
Устройство имеет USB Type-C с двухсторонней ориентацие коннектора.
Есть
Нет данных
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 Galax GeForce RTX 2070 Super в бенчмарках?

В Passmark Galax GeForce RTX 2070 Super набрала 18227 баллов. Вторая видеокарта в Passmark набрала 14685 баллов.

Какой FLOPS у видеокарт?

FLOPS Galax GeForce RTX 2070 Super составляет 8.78 TFLOPS. А вот у второй видеокарты FLOPS равняется 13.19 TFLOPS.

Какое энергопотребление?

У Galax GeForce RTX 2070 Super 215 Watt. У MSI Radeon RX Vega 64 345 Watt.

Насколько быстро работают Galax GeForce RTX 2070 Super и MSI Radeon RX Vega 64?

Galax GeForce RTX 2070 Super работает на частоте 1605 MHz. При этом максимальная частота достигает 1770 MHz. Тактовая базовая частота у MSI Radeon RX Vega 64 достигает 1247 MHz. В режиме турбо достигает 1546 MHz.

Какая память у графических карт?

Galax GeForce RTX 2070 Super поддерживает GDDR6. Установлено 8 GB оперативной памяти. Пропускная способность достигает 448 GB/s. MSI Radeon RX Vega 64 работает с GDDR5. На второй установлено 8 GB оперативной памяти. Ее пропускная способность составляет 448 GB/s.

Сколько HDMI разъемов имеют?

Galax GeForce RTX 2070 Super имеет 1 HDMI выхода. MSI Radeon RX Vega 64 оснащена 1 HDMI выходами.

Какие разъемы питания используются?

Galax GeForce RTX 2070 Super использует Нет данных. MSI Radeon RX Vega 64 оснащена Нет данных HDMI выходами.

На какой архитектуре построены видеокарты?

Galax GeForce RTX 2070 Super построена на Turing. MSI Radeon RX Vega 64 использует архитектуру Vega.

Какой графический процессор используется?

Galax GeForce RTX 2070 Super оснащена Turing TU104. На MSI Radeon RX Vega 64 установлен Vega.

Сколько линий PCIe

У первой видеокарты 16 линий PCIe. А версия PCIe 3. У MSI Radeon RX Vega 64 16 линий PCIe. Версия PCIe 3.

Сколько транзисторов ?

Galax GeForce RTX 2070 Super имеет 13600 млн. транзисторов. MSI Radeon RX Vega 64 имеет 12500 млн. транзисторов