Gainward GeForce GTX 1070 Ti Gainward GeForce GTX 1070 Ti
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
VS

Összehasonlítás Gainward GeForce GTX 1070 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Gainward GeForce GTX 1070 Ti

Gainward GeForce GTX 1070 Ti

Értékelés: 45 pontok
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

WINNER
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Értékelés: 54 pontok
Osztályzat
Gainward GeForce GTX 1070 Ti
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
Teljesítmény
7
6
Memória
4
6
Általános információ
5
7
Funkciók
7
9
Tesztek benchmarkokban
5
5
Portok
4
10

Legjobb műszaki adatok és jellemzők

Passmark pontszám

Gainward GeForce GTX 1070 Ti: 13656 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 16342

3DMark Cloud Gate GPU benchmark pontszáma

Gainward GeForce GTX 1070 Ti: 84152 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 118929

3DMark Fire Strike Score

Gainward GeForce GTX 1070 Ti: 14376 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 19653

3DMark Fire Strike Graphics teszteredmény

Gainward GeForce GTX 1070 Ti: 17568 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 21614

3DMark 11 Performance GPU benchmark pontszám

Gainward GeForce GTX 1070 Ti: 26252 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 29298

Leírás

A Gainward GeForce GTX 1070 Ti videokártya a Pascal architektúrán alapul. NVIDIA GeForce RTX 2060 Super a Turing architektúrán. Az elsőben 7200 millió tranzisztor van. A második 10800 millió. A(z) Gainward GeForce GTX 1070 Ti tranzisztor mérete 16 nm a 12 értékhez képest.

Az első videokártya alap órajele 1607 MHz, szemben a másodiké 1470 MHz.

Térjünk tovább a memóriára. Gainward GeForce GTX 1070 Ti 2454} GB-tal rendelkezik. A(z) NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8 GB telepítve van. Az első videokártya sávszélessége 256 Gb/s, szemben a másodiké 448 Gb/s.

Gainward GeForce GTX 1070 Ti FLOPS értéke 7.94.53.

A benchmark tesztjeihez megy. A Passmark-benchmarkban Gainward GeForce GTX 1070 Ti 13656 pontot szerzett. És itt van a második kártya 16342 pontja. A 3DMarkban az első modell 17568 pontot ért el. Második 21614 pont.

Az interfészek tekintetében. Az első videokártya az PCIe 3.0 x16 használatával csatlakozik. A második a PCIe 3.0 x16. A(z) Gainward GeForce GTX 1070 Ti videokártya Directx verziója: 12. Videokártya NVIDIA GeForce RTX 2060 Super -- Directx verzió - 12.2.

A hűtést illetően a(z) Gainward GeForce GTX 1070 Ti hőelvezetési követelményei 180W, míg a NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 175W.

Miért jobb a NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, mint a Gainward GeForce GTX 1070 Ti

  • GPU alap órajele 1607 MHz против 1470 MHz, bővebben 9%

Gainward GeForce GTX 1070 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: kiemelések

Gainward GeForce GTX 1070 Ti
Gainward GeForce GTX 1070 Ti
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
Teljesítmény
GPU alap órajele
A grafikus feldolgozó egységet (GPU) magas órajel jellemzi.
1607 MHz
max 2457
Átlag: 1124.9 MHz
1470 MHz
max 2457
Átlag: 1124.9 MHz
GPU memória frekvenciája
Ez fontos szempont a memória sávszélességének kiszámításakor
2002 MHz
max 16000
Átlag: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
Átlag: 1468 MHz
FLOPS
A processzor feldolgozási teljesítményének mérését FLOPS-nak nevezik.
7.94 TFLOPS
max 1142.32
Átlag: 53 TFLOPS
7.53 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
8 GB
max 128
Átlag: 4.6 GB
8 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
48
64
Pixel renderelési sebesség
Minél nagyobb a képpontok megjelenítési sebessége, annál simább és valósághűbb lesz a grafika és a tárgyak mozgása a képernyőn.
107.7 GTexel/s    
max 563
Átlag: 94.3 GTexel/s    
106 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
152
max 880
Átlag: 140.1
136
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
64
max 256
Átlag: 56.8
64
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
2432
max 17408
Átlag:
2176
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
2000
4000
Turbó GPU
Ha a GPU sebessége a határérték alá süllyedt, akkor a teljesítmény javítása érdekében magas órajelre mehet.
1683 MHz
max 2903
Átlag: 1514 MHz
1650 MHz
max 2903
Átlag: 1514 MHz
Textúra mérete
Másodpercenként bizonyos számú texturált pixel jelenik meg a képernyőn.
255.8 GTexels/s
max 756.8
Átlag: 145.4 GTexels/s
224.4 GTexels/s
max 756.8
Átlag: 145.4 GTexels/s
építészeti név
Pascal
Turing
GPU neve
Pascal GP104
TU106
Memória
Memória sávszélesség
Ez az a sebesség, amellyel a készülék információkat tárol vagy olvas.
256 GB/s
max 2656
Átlag: 257.8 GB/s
448 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
8008 MHz
max 19500
Átlag: 6984.5 MHz
14000 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
8 GB
max 128
Átlag: 4.6 GB
8 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
6
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
256 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
314
max 826
Átlag: 356.7
445
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 10
GeForce 20
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
180 W
Átlag: 160 W
175 W
Átlag: 160 W
Technológiai folyamat
A félvezetők kis mérete azt jelenti, hogy ez egy új generációs chip.
16 nm
Átlag: 34.7 nm
12 nm
Átlag: 34.7 nm
A tranzisztorok száma
Minél magasabb a számuk, ez annál nagyobb processzorteljesítményt jelez.
7200 million
max 80000
Átlag: 7150 million
10800 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
3
max 4
Átlag: 3
3
max 4
Átlag: 3
Szélesség
252 mm
max 421.7
Átlag: 192.1 mm
115 mm
max 421.7
Átlag: 192.1 mm
Magasság
112 mm
max 620
Átlag: 89.6 mm
36 mm
max 620
Átlag: 89.6 mm
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
4.5
max 4.6
Átlag:
4.6
max 4.6
Átlag:
DirectX
Igényes játékokban használatos, jobb grafikát biztosítva
12
max 12.2
Átlag: 11.4
12.2
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
6.4
max 6.7
Átlag: 5.9
6.6
max 6.7
Átlag: 5.9
Vulkan verzió
A Vulkan magasabb verziója általában több funkciót, optimalizálást és fejlesztést jelent, amelyek segítségével a szoftverfejlesztők jobb és valósághűbb grafikus alkalmazásokat és játékokat hozhatnak létre. További megjelenítés
1.3
max 1.3
Átlag:
1.3
max 1.3
Átlag:
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
6.1
max 9
Átlag:
7.5
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
13656
max 30117
Átlag: 7628.6
16342
max 30117
Átlag: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU benchmark pontszáma
84152
max 196940
Átlag: 80042.3
118929
max 196940
Átlag: 80042.3
3DMark Fire Strike Score
14376
max 39424
Átlag: 12463
19653
max 39424
Átlag: 12463
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
17568
max 51062
Átlag: 11859.1
21614
max 51062
Átlag: 11859.1
3DMark 11 Performance GPU benchmark pontszám
26252
max 59675
Átlag: 18799.9
29298
max 59675
Átlag: 18799.9
3DMark Vantage Performance teszt pontszáma
48676
max 97329
Átlag: 37830.6
65989
max 97329
Átlag: 37830.6
3DMark Ice Storm GPU benchmark pontszáma
421998
max 539757
Átlag: 372425.7
481902
max 539757
Átlag: 372425.7
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
2687
max 4726
Átlag: 1291.1
max 4726
Átlag: 1291.1
Portok
HDMI kimenettel rendelkezik
A HDMI-kimenet megléte lehetővé teszi HDMI- vagy mini-HDMI-porttal rendelkező eszközök csatlakoztatását. Képet és hangot továbbíthatnak a kijelzőre. További megjelenítés
Elérhető
Elérhető
HDMI verzió
A legújabb verzió széles jelátviteli csatornát biztosít a megnövekedett hangcsatornák, másodpercenkénti képkockák stb. miatt.
2
max 2.1
Átlag: 1.9
2
max 2.1
Átlag: 1.9
kijelző port
Lehetővé teszi, hogy DisplayPort segítségével csatlakozzon egy kijelzőhöz
3
max 4
Átlag: 2.2
2
max 4
Átlag: 2.2
DVI kimenetek
Lehetővé teszi, hogy DVI-n keresztül csatlakozzon egy kijelzőhöz
1
max 3
Átlag: 1.4
1
max 3
Átlag: 1.4
HDMI csatlakozók száma
Minél több a számuk, annál több eszköz csatlakoztatható egyszerre (például játék/TV típusú konzolok)
1
max 3
Átlag: 1.1
1
max 3
Átlag: 1.1
mini-DisplayPort
Lehetővé teszi a kijelzőhöz való csatlakozást mini DisplayPort használatával
1
max 8
Átlag: 2.1
max 8
Átlag: 2.1
Felület
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Digitális interfész, amely nagy felbontású audio- és videojelek továbbítására szolgál.
Elérhető
Elérhető

FAQ

Hogyan teljesít a Gainward GeForce GTX 1070 Ti processzor a benchmarkokban?

Passmark Gainward GeForce GTX 1070 Ti 13656 pontot szerzett. A második videokártya 16342 pontot ért el Passmarkban.

Milyen FLOPS-ok vannak a videokártyákban?

FLOPS Gainward GeForce GTX 1070 Ti: 7.94 TFLOPS. De a második videokártya FLOPS-ja 7.53 TFLOPS-nak felel meg.

Milyen gyorsak Gainward GeForce GTX 1070 Ti és NVIDIA GeForce RTX 2060 Super?

A(z) Gainward GeForce GTX 1070 Ti 2446 MHz-en működik. Ebben az esetben a maximális frekvencia eléri a 1683 MHz-et. A NVIDIA GeForce RTX 2060 Super órajele alapfrekvenciája eléri a 2446(2)} MHz-et. Turbó üzemmódban eléri a 2450(2)} MHz-et.

Milyen memóriájuk van a grafikus kártyáknak?

A(z) Gainward GeForce GTX 1070 Ti támogatja a GDDR-t5. 8 GB RAM telepítve. Az átviteli sebesség eléri a 256 GB/s-ot. A NVIDIA GeForce RTX 2060 Super működik a GDDR-vel6. A másodikba 8 GB RAM van telepítve. Sávszélessége 256 GB/s.

Hány HDMI-csatlakozójuk van?

A(z) Gainward GeForce GTX 1070 Ti 1 HDMI-kimenettel rendelkezik. A NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 1 HDMI-kimenettel rendelkezik. A NVIDIA GeForce RTX 2060 Super Nincs adat HDMI-kimenetekkel van felszerelve.

Milyen architektúrára épülnek a videokártyák?

A

Gainward GeForce GTX 1070 Ti a következőre épül: Pascal. A NVIDIA GeForce RTX 2060 Super a Turing architektúrát használja.

Milyen grafikus processzort használnak?

Gainward GeForce GTX 1070 Ti a következővel van felszerelve: Pascal GP104. A NVIDIA GeForce RTX 2060 Super értéke TU106.

Hány PCIe sáv

Az első grafikus kártya 16 PCIe sávokkal rendelkezik. A PCIe verzió pedig 3. NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 16 PCIe sávok. PCIe verzió 3.

Hány tranzisztor?

Gainward GeForce GTX 1070 Ti 7200 millió tranzisztorral rendelkezik. A NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 10800 millió tranzisztorral rendelkezik