EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0
NVIDIA GeForce GTX 1070 NVIDIA GeForce GTX 1070
VS

Perbandingan EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 vs NVIDIA GeForce GTX 1070

EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0

WINNER
EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0

Peringkat: 50 poin
NVIDIA GeForce GTX 1070

NVIDIA GeForce GTX 1070

Peringkat: 43 poin
Nilai
EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0
NVIDIA GeForce GTX 1070
Pertunjukan
7
7
Penyimpanan
5
4
informasi Umum
7
7
Fungsi
7
9
Tes di benchmark
5
4
Pelabuhan
4
7

Spesifikasi dan fitur terbaik

Skor tanda sandi

EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0: 15100 NVIDIA GeForce GTX 1070: 12829

Skor benchmark GPU 3DMark Cloud Gate

EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0: 119806 NVIDIA GeForce GTX 1070: 102385

Skor Serangan Api 3DMark

EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0: 16601 NVIDIA GeForce GTX 1070: 14346

Skor tes 3DMark Fire Strike Graphics

EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0: 21380 NVIDIA GeForce GTX 1070: 17479

Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11

EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0: 29223 NVIDIA GeForce GTX 1070: 23603

Deskripsi

Kartu video EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 didasarkan pada arsitektur Pascal. NVIDIA GeForce GTX 1070 pada arsitektur Pascal. Yang pertama memiliki 7200 juta transistor. Yang kedua adalah 7200 juta. EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 memiliki ukuran transistor 16 nm versus 16.

Kecepatan clock dasar kartu video pertama adalah 1607 MHz versus 1506 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih ke memori. EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 memiliki 8 GB. NVIDIA GeForce GTX 1070 telah menginstal 8 GB. Bandwidth kartu video pertama adalah 320 Gb/s versus 256.3 Gb/s yang kedua.

FLOPS dari EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 adalah 7.83.24.

Pergi ke pengujian dalam tolok ukur. Dalam tolok ukur Passmark, EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 mendapat skor 15100 poin. Dan ini kartu kedua 12829 poin. Di 3DMark, model pertama mencetak 21380 poin. Kedua 17479 poin.

Dalam hal antarmuka. Kartu video pertama terhubung menggunakan PCIe 3.0 x16. Yang kedua adalah PCIe 3.0 x16. Kartu video EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 memiliki versi Directx 12. Kartu video NVIDIA GeForce GTX 1070 -- Versi Directx - 12.1.

Mengenai pendinginan, EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 memiliki persyaratan pembuangan panas 180W versus 150W untuk NVIDIA GeForce GTX 1070.

Bagaimana EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 lebih baik dari NVIDIA GeForce GTX 1070

  • Skor tanda sandi 15100 против 12829 , lebih lanjut 18%
  • Skor benchmark GPU 3DMark Cloud Gate 119806 против 102385 , lebih lanjut 17%
  • Skor Serangan Api 3DMark 16601 против 14346 , lebih lanjut 16%
  • Skor tes 3DMark Fire Strike Graphics 21380 против 17479 , lebih lanjut 22%
  • Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11 29223 против 23603 , lebih lanjut 24%
  • Skor tes Performa 3DMark Vantage 53524 против 48826 , lebih lanjut 10%
  • Skor tes Unigine Heaven 4.0 3021 против 2696 , lebih lanjut 12%

Sorotan Perbandingan EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 vs NVIDIA GeForce GTX 1070

EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0
EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0
NVIDIA GeForce GTX 1070
NVIDIA GeForce GTX 1070
Pertunjukan
jam dasar GPU
Unit pemrosesan grafis (GPU) dicirikan oleh kecepatan clock yang tinggi.
1607 MHz
max 2457
Rata-rata: 1124.9 MHz
1506 MHz
max 2457
Rata-rata: 1124.9 MHz
frekuensi memori GPU
Ini adalah aspek penting saat menghitung bandwidth memori
1251 MHz
max 16000
Rata-rata: 1468 MHz
2002 MHz
max 16000
Rata-rata: 1468 MHz
TERJADI
Pengukuran kekuatan pemrosesan prosesor disebut FLOPS.
7.83 TFLOPS
max 1142.32
Rata-rata: 53 TFLOPS
6.24 TFLOPS
max 1142.32
Rata-rata: 53 TFLOPS
RAM
RAM dalam kartu video (juga dikenal sebagai memori video atau VRAM) adalah jenis memori khusus yang digunakan oleh kartu video untuk menyimpan data grafik. Ini berfungsi sebagai penyangga sementara untuk tekstur, shader, geometri, dan sumber daya grafik lainnya yang diperlukan untuk menampilkan gambar di layar. Lebih banyak RAM memungkinkan kartu grafis bekerja dengan lebih banyak data dan menangani adegan grafis yang lebih kompleks dengan resolusi dan detail tinggi. Tampilkan Penuh
8 GB
max 128
Rata-rata: 4.6 GB
8 GB
max 128
Rata-rata: 4.6 GB
Jumlah jalur PCIe
Jumlah jalur PCIe di kartu video menentukan kecepatan dan bandwidth transfer data antara kartu video dan komponen komputer lainnya melalui antarmuka PCIe. Semakin banyak jalur PCIe yang dimiliki kartu video, semakin banyak bandwidth dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Tampilkan Penuh
16
max 16
Rata-rata:
16
max 16
Rata-rata:
Ukuran cache L1
Jumlah cache L1 di kartu video biasanya kecil dan diukur dalam kilobyte (KB) atau megabyte (MB). Ini dirancang untuk menyimpan sementara data dan instruksi yang paling aktif dan sering digunakan, memungkinkan kartu grafis untuk mengaksesnya lebih cepat dan mengurangi penundaan dalam operasi grafis. Tampilkan Penuh
48
48
Kecepatan rendering piksel
Semakin tinggi kecepatan rendering piksel, tampilan grafik dan pergerakan objek di layar akan semakin halus dan realistis.
102.8 GTexel/s    
max 563
Rata-rata: 94.3 GTexel/s    
108 GTexel/s    
max 563
Rata-rata: 94.3 GTexel/s    
TMU
Bertanggung jawab untuk membuat tekstur objek dalam grafis 3D. TMU memberikan tekstur pada permukaan objek, yang memberikan tampilan dan detail yang realistis. Jumlah TMU dalam kartu video menentukan kemampuannya untuk memproses tekstur. Semakin banyak TMU, semakin banyak tekstur yang dapat diproses pada saat yang sama, yang berkontribusi pada tekstur objek yang lebih baik dan meningkatkan realisme grafik. Tampilkan Penuh
160
max 880
Rata-rata: 140.1
128
max 880
Rata-rata: 140.1
ROP
Bertanggung jawab atas pemrosesan akhir piksel dan tampilannya di layar. ROP melakukan berbagai operasi pada piksel, seperti memadukan warna, menerapkan transparansi, dan menulis ke framebuffer. Jumlah ROP dalam kartu video memengaruhi kemampuannya untuk memproses dan menampilkan grafik. Semakin banyak ROP, semakin banyak piksel dan fragmen gambar yang dapat diproses dan ditampilkan di layar secara bersamaan. Jumlah ROP yang lebih tinggi umumnya menghasilkan perenderan grafis yang lebih cepat dan lebih efisien serta performa yang lebih baik dalam game dan aplikasi grafis. Tampilkan Penuh
64
max 256
Rata-rata: 56.8
64
max 256
Rata-rata: 56.8
Jumlah blok shader
Jumlah unit shader dalam kartu video mengacu pada jumlah prosesor paralel yang melakukan operasi komputasi di GPU. Semakin banyak unit shader dalam kartu video, semakin banyak sumber daya komputasi yang tersedia untuk memproses tugas grafis. Tampilkan Penuh
2560
max 17408
Rata-rata:
1920
max 17408
Rata-rata:
Ukuran cache L2
Digunakan untuk menyimpan sementara data dan instruksi yang digunakan oleh kartu grafis saat melakukan perhitungan grafis. Cache L2 yang lebih besar memungkinkan kartu grafis menyimpan lebih banyak data dan instruksi, yang membantu mempercepat pemrosesan operasi grafis. Tampilkan Penuh
2000
2000
Turbo GPU
Jika kecepatan GPU telah turun di bawah batasnya, maka untuk meningkatkan kinerja, ia dapat mencapai kecepatan clock yang tinggi.
1733 MHz
max 2903
Rata-rata: 1514 MHz
1683 MHz
max 2903
Rata-rata: 1514 MHz
Ukuran tekstur
Sejumlah piksel bertekstur ditampilkan di layar setiap detik.
257.1 GTexels/s
max 756.8
Rata-rata: 145.4 GTexels/s
180.7 GTexels/s
max 756.8
Rata-rata: 145.4 GTexels/s
nama arsitektur
Pascal
Pascal
nama GPU
Pascal GP104
GP104
Penyimpanan
Bandwidth Memori
Ini adalah tingkat di mana perangkat menyimpan atau membaca informasi.
320 GB/s
max 2656
Rata-rata: 257.8 GB/s
256.3 GB/s
max 2656
Rata-rata: 257.8 GB/s
Kecepatan memori efektif
Laju jam memori efektif dihitung dari ukuran dan laju transfer informasi memori. Kinerja perangkat dalam aplikasi tergantung pada frekuensi clock. Semakin tinggi, semakin baik. Tampilkan Penuh
10008 MHz
max 19500
Rata-rata: 6984.5 MHz
8000 MHz
max 19500
Rata-rata: 6984.5 MHz
RAM
RAM dalam kartu video (juga dikenal sebagai memori video atau VRAM) adalah jenis memori khusus yang digunakan oleh kartu video untuk menyimpan data grafik. Ini berfungsi sebagai penyangga sementara untuk tekstur, shader, geometri, dan sumber daya grafik lainnya yang diperlukan untuk menampilkan gambar di layar. Lebih banyak RAM memungkinkan kartu grafis bekerja dengan lebih banyak data dan menangani adegan grafis yang lebih kompleks dengan resolusi dan detail tinggi. Tampilkan Penuh
8 GB
max 128
Rata-rata: 4.6 GB
8 GB
max 128
Rata-rata: 4.6 GB
Versi memori GDDR
Versi terbaru dari memori GDDR memberikan kecepatan transfer data yang tinggi untuk kinerja keseluruhan yang lebih baik.
5
max 6
Rata-rata: 4.9
5
max 6
Rata-rata: 4.9
Lebar bus memori
Bus memori lebar berarti dapat mentransfer lebih banyak informasi dalam satu siklus. Properti ini mempengaruhi kinerja memori serta kinerja keseluruhan kartu grafis perangkat. Tampilkan Penuh
256 bit
max 8192
Rata-rata: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Rata-rata: 283.9 bit
informasi Umum
Ukuran kristal
Dimensi fisik chip tempat transistor, sirkuit mikro, dan komponen lain yang diperlukan untuk pengoperasian kartu video berada. Semakin besar ukuran dadu, semakin banyak ruang yang digunakan GPU pada kartu grafis. Ukuran cetakan yang lebih besar dapat memberikan lebih banyak sumber daya komputasi, seperti inti CUDA atau inti tensor, yang dapat meningkatkan kinerja dan kemampuan pemrosesan grafik. Tampilkan Penuh
314
max 826
Rata-rata: 356.7
314
max 826
Rata-rata: 356.7
Generasi
Kartu grafis generasi baru biasanya mencakup peningkatan arsitektur, kinerja lebih tinggi, penggunaan daya yang lebih efisien, kemampuan grafis yang lebih baik, dan fitur-fitur baru. Tampilkan Penuh
GeForce 10
GeForce 10
Pabrikan
TSMC
TSMC
Disipasi panas (TDP)
Kebutuhan disipasi panas (TDP) adalah jumlah maksimum energi yang dapat dihamburkan oleh sistem pendingin. Semakin rendah TDP, semakin sedikit daya yang akan dikonsumsi. Tampilkan Penuh
180 W
Rata-rata: 160 W
150 W
Rata-rata: 160 W
Proses teknologi
Ukuran semikonduktor yang kecil berarti bahwa ini adalah chip generasi baru.
16 nm
Rata-rata: 34.7 nm
16 nm
Rata-rata: 34.7 nm
Jumlah transistor
Semakin tinggi angkanya, semakin banyak daya prosesor yang ditunjukkan.
7200 million
max 80000
Rata-rata: 7150 million
7200 million
max 80000
Rata-rata: 7150 million
versi PCIe
Kecepatan yang cukup besar dari kartu ekspansi yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke periferal disediakan. Versi yang diperbarui memiliki throughput yang mengesankan dan memberikan kinerja tinggi. Tampilkan Penuh
3
max 4
Rata-rata: 3
3
max 4
Rata-rata: 3
Lebar
266.7 mm
max 421.7
Rata-rata: 192.1 mm
114 mm
max 421.7
Rata-rata: 192.1 mm
Tinggi
128.6 mm
max 620
Rata-rata: 89.6 mm
41 mm
max 620
Rata-rata: 89.6 mm
Tujuan
Desktop
Desktop
Fungsi
Versi OpenGL
OpenGL menyediakan akses ke kemampuan perangkat keras kartu grafis untuk menampilkan objek grafis 2D dan 3D. Versi baru OpenGL mungkin menyertakan dukungan untuk efek grafis baru, pengoptimalan kinerja, perbaikan bug, dan peningkatan lainnya. Tampilkan Penuh
4.5
max 4.6
Rata-rata:
4.6
max 4.6
Rata-rata:
DirectX
Digunakan dalam permainan yang menuntut, memberikan grafis yang ditingkatkan
12
max 12.2
Rata-rata: 11.4
12.1
max 12.2
Rata-rata: 11.4
Versi model shader
Semakin tinggi versi model shader di kartu video, semakin banyak fungsi dan kemungkinan yang tersedia untuk memprogram efek grafis.
6.4
max 6.7
Rata-rata: 5.9
6.4
max 6.7
Rata-rata: 5.9
Versi Vulcan
Versi Vulkan yang lebih tinggi biasanya berarti serangkaian fitur, pengoptimalan, dan peningkatan yang lebih besar yang dapat digunakan pengembang perangkat lunak untuk membuat aplikasi dan game grafis yang lebih baik dan lebih realistis. Tampilkan Penuh
1.3
max 1.3
Rata-rata:
1.3
max 1.3
Rata-rata:
Versi CUDA
Memungkinkan Anda menggunakan inti komputasi kartu grafis Anda untuk melakukan komputasi paralel, yang dapat berguna di berbagai bidang seperti penelitian ilmiah, pembelajaran mendalam, pemrosesan gambar, dan tugas intensif komputasi lainnya. Tampilkan Penuh
6.1
max 9
Rata-rata:
6.1
max 9
Rata-rata:
Tes di benchmark
Skor tanda sandi
Tes Kartu Video Passmark adalah program untuk mengukur dan membandingkan kinerja sistem grafis. Itu melakukan berbagai pengujian dan perhitungan untuk mengevaluasi kecepatan dan kinerja kartu grafis di berbagai area. Tampilkan Penuh
15100
max 30117
Rata-rata: 7628.6
12829
max 30117
Rata-rata: 7628.6
Skor benchmark GPU 3DMark Cloud Gate
119806
max 196940
Rata-rata: 80042.3
102385
max 196940
Rata-rata: 80042.3
Skor Serangan Api 3DMark
16601
max 39424
Rata-rata: 12463
14346
max 39424
Rata-rata: 12463
Skor tes 3DMark Fire Strike Graphics
Ini mengukur dan membandingkan kemampuan kartu grafis untuk menangani grafis 3D beresolusi tinggi dengan berbagai efek grafis. Tes Fire Strike Graphics mencakup adegan kompleks, pencahayaan, bayangan, partikel, pantulan, dan efek grafis lainnya untuk mengevaluasi kinerja kartu grafis dalam bermain game dan skenario grafis lain yang menuntut. Tampilkan Penuh
21380
max 51062
Rata-rata: 11859.1
17479
max 51062
Rata-rata: 11859.1
Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11
29223
max 59675
Rata-rata: 18799.9
23603
max 59675
Rata-rata: 18799.9
Skor tes Performa 3DMark Vantage
53524
max 97329
Rata-rata: 37830.6
48826
max 97329
Rata-rata: 37830.6
Skor benchmark GPU 3DMark Ice Storm
420893
max 539757
Rata-rata: 372425.7
444132
max 539757
Rata-rata: 372425.7
Skor tes Unigine Heaven 3.0
269
max 61874
Rata-rata: 2402
max 61874
Rata-rata: 2402
Skor tes Unigine Heaven 4.0
Selama pengujian Unigine Heaven, kartu grafis menjalani serangkaian tugas grafis dan efek yang dapat diproses secara intensif, dan menampilkan hasilnya sebagai nilai numerik (poin) dan representasi visual dari pemandangan tersebut. Tampilkan Penuh
3021
max 4726
Rata-rata: 1291.1
2696
max 4726
Rata-rata: 1291.1
Skor tes SPECviewperf 12 - Solidworks
61
max 203
Rata-rata: 62.4
max 203
Rata-rata: 62.4
Skor tes SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
Tes SW-03 meliputi visualisasi dan pemodelan objek menggunakan berbagai efek dan teknik grafis seperti bayangan, pencahayaan, pantulan dan lain-lain.
61
max 203
Rata-rata: 64
max 203
Rata-rata: 64
Evaluasi tes SPECviewperf 12 - Siemens NX
8
max 213
Rata-rata: 14
max 213
Rata-rata: 14
Skor tes SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01
Tes showcase-01 adalah adegan dengan model dan efek 3D kompleks yang menunjukkan kemampuan sistem grafis dalam memproses adegan kompleks.
98
max 239
Rata-rata: 121.3
max 239
Rata-rata: 121.3
Skor tes SPECviewperf 12 - Etalase
98
max 180
Rata-rata: 108.4
78
max 180
Rata-rata: 108.4
Skor tes SPECviewperf 12 - Medis
34
max 107
Rata-rata: 39.6
max 107
Rata-rata: 39.6
Skor tes SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
34
max 107
Rata-rata: 39
max 107
Rata-rata: 39
Skor tes SPECviewperf 12 - Maya
140
max 182
Rata-rata: 129.8
126
max 182
Rata-rata: 129.8
Skor tes SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
140
max 185
Rata-rata: 132.8
max 185
Rata-rata: 132.8
Skor tes SPECviewperf 12 - Energi
8
max 25
Rata-rata: 9.7
max 25
Rata-rata: 9.7
Skor tes SPECviewperf 12 - energi specvp12-01
8
max 21
Rata-rata: 10.7
max 21
Rata-rata: 10.7
Evaluasi Tes SPECviewperf 12 - Creo
54
max 154
Rata-rata: 49.5
max 154
Rata-rata: 49.5
Skor tes SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
54
max 154
Rata-rata: 52.5
max 154
Rata-rata: 52.5
Skor tes SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
75
max 190
Rata-rata: 91.5
max 190
Rata-rata: 91.5
Skor tes SPECviewperf 12 - Catia
75
max 190
Rata-rata: 88.6
max 190
Rata-rata: 88.6
Pelabuhan
Memiliki keluaran HDMI
Kehadiran output HDMI memungkinkan Anda untuk menghubungkan perangkat dengan port HDMI atau mini-HDMI. Mereka dapat mengirimkan video dan audio ke layar. Tampilkan Penuh
Ya
Ya
versi HDMI
Versi terbaru menyediakan saluran transmisi sinyal yang luas karena peningkatan jumlah saluran audio, frame per detik, dll.
2
max 2.1
Rata-rata: 1.9
2
max 2.1
Rata-rata: 1.9
port tampilan
Memungkinkan Anda menyambungkan ke layar menggunakan DisplayPort
3
max 4
Rata-rata: 2.2
max 4
Rata-rata: 2.2
keluaran DVI
Memungkinkan Anda terhubung ke layar menggunakan DVI
1
max 3
Rata-rata: 1.4
1
max 3
Rata-rata: 1.4
Jumlah konektor HDMI
Semakin banyak jumlahnya, semakin banyak perangkat yang dapat dihubungkan secara bersamaan (misalnya, konsol jenis game/TV)
1
max 3
Rata-rata: 1.1
1
max 3
Rata-rata: 1.1
Antarmuka
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Antarmuka digital yang digunakan untuk mengirimkan sinyal audio dan video beresolusi tinggi.
Ya
Ya

FAQ

Bagaimana kinerja prosesor EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 dalam tolok ukur?

Tanda sandi EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 mencetak 15100 poin. Kartu video kedua mencetak 12829 poin di Passmark.

FLOPS apa yang dimiliki kartu video?

FLOPS EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 adalah 7.83 TFLOPS. Namun kartu video kedua memiliki FLOPS yang sama dengan 6.24 TFLOPS. NVIDIA GeForce GTX 1070 150 Watt.

Seberapa cepat EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 dan NVIDIA GeForce GTX 1070?

EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 beroperasi pada 1607 MHz. Dalam hal ini, frekuensi maksimum mencapai 1733 MHz. Frekuensi dasar jam NVIDIA GeForce GTX 1070 mencapai 1506 MHz. Dalam mode turbo mencapai 1683 MHz.

Jenis memori apa yang dimiliki kartu grafis?

EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 mendukung GDDR5. Terpasang 8 GB RAM. Throughput mencapai 320 GB/dtk. NVIDIA GeForce GTX 1070 berfungsi dengan GDDR5. Yang kedua memiliki 8 GB RAM terpasang. Bandwidth-nya adalah 320 GB/dtk.

Berapa banyak konektor HDMI yang mereka miliki?

EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 memiliki 1 keluaran HDMI. NVIDIA GeForce GTX 1070 dilengkapi dengan 1 keluaran HDMI.

Konektor daya apa yang digunakan?

EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 menggunakan Tidak ada data. NVIDIA GeForce GTX 1070 dilengkapi dengan output HDMI Tidak ada data.

Arsitektur apa yang menjadi dasar kartu video?

EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 dibangun di atas Pascal. NVIDIA GeForce GTX 1070 menggunakan arsitektur Pascal.

Prosesor grafis apa yang digunakan?

EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 dilengkapi dengan Pascal GP104. NVIDIA GeForce GTX 1070 disetel ke GP104.

Berapa banyak jalur PCIe

Kartu grafis pertama memiliki 16 jalur PCIe. Dan versi PCIe adalah 3. NVIDIA GeForce GTX 1070 16 jalur PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT ACX 3.0 memiliki 7200 juta transistor. NVIDIA GeForce GTX 1070 memiliki 7200 juta transistor