Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+
VS

Összehasonlítás Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC vs EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+

Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC

Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC

Értékelés: 10 pontok
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+

WINNER
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+

Értékelés: 46 pontok
Osztályzat
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+
Teljesítmény
5
6
Memória
2
4
Általános információ
7
7
Funkciók
6
7
Tesztek benchmarkokban
1
5
Portok
0
3

Legjobb műszaki adatok és jellemzők

Passmark pontszám

Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC: 2936 EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+: 13919

3DMark Fire Strike Graphics teszteredmény

Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC: 3309 EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+: 16988

3DMark 11 Performance GPU benchmark pontszám

Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC: 3827 EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+: 23093

3DMark Vantage Performance teszt pontszáma

Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC: 14774 EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+: 48706

Unigine Heaven 4.0 teszteredmény

Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC: 529 EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+: 2554

Leírás

A Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC videokártya a Fermi architektúrán alapul. EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ a Maxwell architektúrán. Az elsőben 1950 millió tranzisztor van. A második 8000 millió. A(z) Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC tranzisztor mérete 40 nm a 28 értékhez képest.

Az első videokártya alap órajele 1000 MHz, szemben a másodiké 1190 MHz.

Térjünk tovább a memóriára. Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC 2454} GB-tal rendelkezik. A(z) EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ 1 GB telepítve van. Az első videokártya sávszélessége 147 Gb/s, szemben a másodiké 337 Gb/s.

Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC FLOPS értéke 1.54.45.

A benchmark tesztjeihez megy. A Passmark-benchmarkban Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC 2936 pontot szerzett. És itt van a második kártya 13919 pontja. A 3DMarkban az első modell 3309 pontot ért el. Második 16988 pont.

Az interfészek tekintetében. Az első videokártya az PCIe 2.0 x16 használatával csatlakozik. A második a PCIe 3.0 x16. A(z) Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC videokártya Directx verziója: 11. Videokártya EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ -- Directx verzió - 12.

A hűtést illetően a(z) Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC hőelvezetési követelményei 170W, míg a EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ 250W.

Miért jobb a EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+, mint a Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC

Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC vs EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+: kiemelések

Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+
Teljesítmény
GPU alap órajele
A grafikus feldolgozó egységet (GPU) magas órajel jellemzi.
1000 MHz
max 2457
Átlag: 1124.9 MHz
1190 MHz
max 2457
Átlag: 1124.9 MHz
GPU memória frekvenciája
Ez fontos szempont a memória sávszélességének kiszámításakor
1145 MHz
max 16000
Átlag: 1468 MHz
1753 MHz
max 16000
Átlag: 1468 MHz
FLOPS
A processzor feldolgozási teljesítményének mérését FLOPS-nak nevezik.
1.54 TFLOPS
max 1142.32
Átlag: 53 TFLOPS
6.45 TFLOPS
max 1142.32
Átlag: 53 TFLOPS
RAM
videokártyák RAM-ja (más néven videomemória vagy VRAM) a videokártya által grafikus adatok tárolására használt speciális memóriatípus. Ideiglenes pufferként szolgál a textúrák, árnyékolók, geometria és egyéb grafikus erőforrások számára, amelyek a képek képernyőn való megjelenítéséhez szükségesek. A több RAM lehetővé teszi a grafikus kártya számára, hogy több adattal dolgozzon, és bonyolultabb grafikus jeleneteket kezeljen nagy felbontással és részletességgel. További megjelenítés
1 GB
max 128
Átlag: 4.6 GB
6 GB
max 128
Átlag: 4.6 GB
PCIe sávok száma
A videokártyákban lévő PCIe sávok száma határozza meg a videokártya és a PCIe interfészen keresztüli más számítógép-összetevők közötti adatátvitel sebességét és sávszélességét. Minél több PCIe sáv van egy videokártyán, annál nagyobb a sávszélesség és a képesség, hogy kommunikáljon más számítógép-összetevőkkel. További megjelenítés
16
max 16
Átlag:
16
max 16
Átlag:
L1 gyorsítótár mérete
videokártyák L1 gyorsítótárának mennyisége általában kicsi, és kilobyte-ban (KB) vagy megabájtban (MB) mérik. Úgy tervezték, hogy ideiglenesen tárolja a legaktívabb és leggyakrabban használt adatokat és utasításokat, lehetővé téve a grafikus kártya számára, hogy gyorsabban hozzáférjen hozzájuk, és csökkentse a grafikus műveletek késését. További megjelenítés
64
48
Pixel renderelési sebesség
Minél nagyobb a képpontok megjelenítési sebessége, annál simább és valósághűbb lesz a grafika és a tárgyak mozgása a képernyőn.
16 GTexel/s    
max 563
Átlag: 94.3 GTexel/s    
114.2 GTexel/s    
max 563
Átlag: 94.3 GTexel/s    
TMU-k
Felelős objektumok textúrájáért 3D grafikában. A TMU textúrákat biztosít az objektumok felületén, ami valósághű megjelenést és részletgazdagságot kölcsönöz nekik. A videokártyában lévő TMU-k száma határozza meg a textúrák feldolgozásának képességét. Minél több TMU, annál több textúra dolgozható fel egyszerre, ami hozzájárul az objektumok jobb textúrájához és növeli a grafika valósághűségét. További megjelenítés
64
max 880
Átlag: 140.1
176
max 880
Átlag: 140.1
ROP-ok
Felelős a pixelek végső feldolgozásáért és a képernyőn való megjelenítéséért. A ROP-ok különféle műveleteket hajtanak végre a képpontokon, például a színek keverését, az átlátszóság alkalmazását és a keretpufferbe írást. A videokártyában lévő ROP-ok száma befolyásolja a grafikák feldolgozásának és megjelenítésének képességét. Minél több ROP, annál több pixel és képrészlet dolgozható fel és jeleníthető meg a képernyőn egyszerre. A nagyobb számú ROP általában gyorsabb és hatékonyabb grafikai megjelenítést, valamint jobb teljesítményt eredményez a játékokban és a grafikus alkalmazásokban. További megjelenítés
32
max 256
Átlag: 56.8
96
max 256
Átlag: 56.8
Shader blokkok száma
videokártyákban lévő shader egységek száma a GPU-ban számítási műveleteket végrehajtó párhuzamos processzorok számát jelenti. Minél több shader egység van a videokártyában, annál több számítási erőforrás áll rendelkezésre a grafikus feladatok feldolgozásához. További megjelenítés
384
max 17408
Átlag:
2816
max 17408
Átlag:
L2 gyorsítótár mérete
grafikus kártya által a grafikus számítások végrehajtásakor használt adatok és utasítások ideiglenes tárolására szolgál. A nagyobb L2 gyorsítótár lehetővé teszi, hogy a grafikus kártya több adatot és utasítást tároljon, ami segít felgyorsítani a grafikus műveletek feldolgozását. További megjelenítés
512
3000
Textúra mérete
Másodpercenként bizonyos számú texturált pixel jelenik meg a képernyőn.
64 GTexels/s
max 756.8
Átlag: 145.4 GTexels/s
209.4 GTexels/s
max 756.8
Átlag: 145.4 GTexels/s
építészeti név
Fermi
Maxwell
GPU neve
GF114
GM200
Memória
Memória sávszélesség
Ez az a sebesség, amellyel a készülék információkat tárol vagy olvas.
147 GB/s
max 2656
Átlag: 257.8 GB/s
337 GB/s
max 2656
Átlag: 257.8 GB/s
Hatékony memória sebesség
Az effektív memória órajelet a memória méretéből és információátviteli sebességéből számítják ki. Az eszköz teljesítménye alkalmazásokban az órajel frekvenciától függ. Minél magasabb, annál jobb. További megjelenítés
4580 MHz
max 19500
Átlag: 6984.5 MHz
7012 MHz
max 19500
Átlag: 6984.5 MHz
RAM
videokártyák RAM-ja (más néven videomemória vagy VRAM) a videokártya által grafikus adatok tárolására használt speciális memóriatípus. Ideiglenes pufferként szolgál a textúrák, árnyékolók, geometria és egyéb grafikus erőforrások számára, amelyek a képek képernyőn való megjelenítéséhez szükségesek. A több RAM lehetővé teszi a grafikus kártya számára, hogy több adattal dolgozzon, és bonyolultabb grafikus jeleneteket kezeljen nagy felbontással és részletességgel. További megjelenítés
1 GB
max 128
Átlag: 4.6 GB
6 GB
max 128
Átlag: 4.6 GB
A GDDR memória verziói
A GDDR memória legújabb verziói nagy adatátviteli sebességet biztosítanak a jobb általános teljesítmény érdekében.
5
max 6
Átlag: 4.9
5
max 6
Átlag: 4.9
Memóriabusz szélesség
A széles memóriabusz azt jelenti, hogy több információt tud továbbítani egy ciklus alatt. Ez a tulajdonság hatással van a memória teljesítményére, valamint az eszköz grafikus kártyájának általános teljesítményére. További megjelenítés
256 bit
max 8192
Átlag: 283.9 bit
384 bit
max 8192
Átlag: 283.9 bit
Általános információ
Kristály mérete
chip fizikai méretei, amelyen a tranzisztorok, mikroáramkörök és a videokártya működéséhez szükséges egyéb alkatrészek találhatók. Minél nagyobb a kocka mérete, annál több helyet foglal el a GPU a grafikus kártyán. A nagyobb szerszámméretek több számítási erőforrást, például CUDA magokat vagy tenzormagokat biztosíthatnak, ami nagyobb teljesítményhez és grafikus feldolgozási képességekhez vezethet. További megjelenítés
332
max 826
Átlag: 356.7
601
max 826
Átlag: 356.7
Generáció
A grafikus kártyák új generációja általában továbbfejlesztett architektúrát, nagyobb teljesítményt, hatékonyabb energiafelhasználást, továbbfejlesztett grafikus képességeket és új funkciókat tartalmaz. További megjelenítés
GeForce 500
GeForce 900
Gyártó
TSMC
TSMC
Hőelvezetés (TDP)
hőelvezetési követelmény (TDP) az a maximális energiamennyiség, amelyet a hűtőrendszer el tud disszipálni. Minél alacsonyabb a TDP, annál kevesebb áramot fogyaszt. További megjelenítés
170 W
Átlag: 160 W
250 W
Átlag: 160 W
Technológiai folyamat
A félvezetők kis mérete azt jelenti, hogy ez egy új generációs chip.
40 nm
Átlag: 34.7 nm
28 nm
Átlag: 34.7 nm
A tranzisztorok száma
Minél magasabb a számuk, ez annál nagyobb processzorteljesítményt jelez.
1950 million
max 80000
Átlag: 7150 million
8000 million
max 80000
Átlag: 7150 million
PCIe verzió
számítógép és a perifériák csatlakoztatásához használt bővítőkártya jelentős sebessége biztosított. A frissített verziók lenyűgöző teljesítményt és nagy teljesítményt nyújtanak. További megjelenítés
2
max 4
Átlag: 3
3
max 4
Átlag: 3
Szélesség
256 mm
max 421.7
Átlag: 192.1 mm
266.7 mm
max 421.7
Átlag: 192.1 mm
Magasság
111 mm
max 620
Átlag: 89.6 mm
111.1 mm
max 620
Átlag: 89.6 mm
Célja
Desktop
Desktop
Funkciók
OpenGL verzió
Az OpenGL hozzáférést biztosít a grafikus kártya hardveres képességeihez a 2D és 3D grafikus objektumok megjelenítéséhez. Az OpenGL új verziói támogathatják az új grafikus effektusokat, a teljesítményoptimalizálást, a hibajavításokat és egyéb fejlesztéseket. További megjelenítés
4.3
max 4.6
Átlag:
4.5
max 4.6
Átlag:
DirectX
Igényes játékokban használatos, jobb grafikát biztosítva
11
max 12.2
Átlag: 11.4
12
max 12.2
Átlag: 11.4
Shader modell verzió
Minél magasabb a shader modell verziója a videokártyában, annál több funkció és lehetőség áll rendelkezésre a grafikus effektusok programozására. További megjelenítés
5.1
max 6.7
Átlag: 5.9
6.4
max 6.7
Átlag: 5.9
CUDA verzió
Lehetővé teszi a grafikus kártya számítási magjainak használatát párhuzamos számítási feladatok elvégzésére, ami hasznos lehet olyan területeken, mint a tudományos kutatás, a mélytanulás, a képfeldolgozás és más, számításigényes feladatok. További megjelenítés
2.1
max 9
Átlag:
5.2
max 9
Átlag:
Tesztek benchmarkokban
Passmark pontszám
Passmark Video Card Test egy grafikus rendszer teljesítményének mérésére és összehasonlítására szolgáló program. Különféle teszteket és számításokat végez, hogy értékelje a grafikus kártya sebességét és teljesítményét különböző területeken. További megjelenítés
2936
max 30117
Átlag: 7628.6
13919
max 30117
Átlag: 7628.6
3DMark Fire Strike Graphics teszteredmény
Méri és összehasonlítja a grafikus kártya azon képességét, hogy képes-e kezelni a nagy felbontású 3D grafikát különféle grafikus effektusokkal. A Fire Strike Graphics teszt összetett jeleneteket, világítást, árnyékokat, részecskéket, visszaverődéseket és egyéb grafikus effektusokat tartalmaz, hogy értékelje a grafikus kártya teljesítményét játékban és más igényes grafikus forgatókönyvekben. További megjelenítés
3309
max 51062
Átlag: 11859.1
16988
max 51062
Átlag: 11859.1
3DMark 11 Performance GPU benchmark pontszám
3827
max 59675
Átlag: 18799.9
23093
max 59675
Átlag: 18799.9
3DMark Vantage Performance teszt pontszáma
14774
max 97329
Átlag: 37830.6
48706
max 97329
Átlag: 37830.6
Unigine Heaven 4.0 teszteredmény
Az Unigine Heaven teszt során a grafikus kártya egy sor grafikus feladaton és effektuson megy keresztül, amelyek feldolgozása intenzív lehet, és az eredményt számértékként (pontok) és a jelenet vizuális megjelenítéseként jeleníti meg. További megjelenítés
529
max 4726
Átlag: 1291.1
2554
max 4726
Átlag: 1291.1
Octane Render teszteredmény OctaneBench
Egy speciális teszt, amelyet a videokártyák teljesítményének értékelésére használnak az Octane Render motor használatával történő renderelés során. További megjelenítés
36
max 128
Átlag: 47.1
124
max 128
Átlag: 47.1
Portok
DVI kimenetek
Lehetővé teszi, hogy DVI-n keresztül csatlakozzon egy kijelzőhöz
2
max 3
Átlag: 1.4
1
max 3
Átlag: 1.4
Felület
PCIe 2.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Digitális interfész, amely nagy felbontású audio- és videojelek továbbítására szolgál.
Elérhető
Elérhető

FAQ

Hogyan teljesít a Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC processzor a benchmarkokban?

Passmark Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC 2936 pontot szerzett. A második videokártya 13919 pontot ért el Passmarkban.

Milyen FLOPS-ok vannak a videokártyákban?

FLOPS Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC: 1.54 TFLOPS. De a második videokártya FLOPS-ja 6.45 TFLOPS-nak felel meg.

Milyen gyorsak Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC és EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+?

A(z) Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC 2446 MHz-en működik. Ebben az esetben a maximális frekvencia eléri a Nincs adat MHz-et. A EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ órajele alapfrekvenciája eléri a 2446(2)} MHz-et. Turbó üzemmódban eléri a 2450(2)} MHz-et.

Milyen memóriájuk van a grafikus kártyáknak?

A(z) Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC támogatja a GDDR-t5. 1 GB RAM telepítve. Az átviteli sebesség eléri a 147 GB/s-ot. A EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ működik a GDDR-vel5. A másodikba 6 GB RAM van telepítve. Sávszélessége 147 GB/s.

Hány HDMI-csatlakozójuk van?

A(z) Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC Nincs adat HDMI-kimenettel rendelkezik. A EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ Nincs adat HDMI-kimenettel rendelkezik. A EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ Nincs adat HDMI-kimenetekkel van felszerelve.

Milyen architektúrára épülnek a videokártyák?

A

Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC a következőre épül: Fermi. A EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ a Maxwell architektúrát használja.

Milyen grafikus processzort használnak?

Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC a következővel van felszerelve: GF114. A EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ értéke GM200.

Hány PCIe sáv

Az első grafikus kártya 16 PCIe sávokkal rendelkezik. A PCIe verzió pedig 2. EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ 16 PCIe sávok. PCIe verzió 2.

Hány tranzisztor?

Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC 1950 millió tranzisztorral rendelkezik. A EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ 8000 millió tranzisztorral rendelkezik