MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB
Gainward GeForce GTX 760 Phantom Gainward GeForce GTX 760 Phantom
VS

Perbandingan MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB vs Gainward GeForce GTX 760 Phantom

Gainward GeForce GTX 760 Phantom

WINNER
Gainward GeForce GTX 760 Phantom

Peringkat: 16 poin
Nilai
MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB
Gainward GeForce GTX 760 Phantom
Pertunjukan
5
5
Penyimpanan
3
3
informasi Umum
7
7
Fungsi
6
6
Tes di benchmark
1
2
Pelabuhan
3
3

Spesifikasi dan fitur terbaik

Skor tanda sandi

MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB: 3320 Gainward GeForce GTX 760 Phantom: 4775

Skor benchmark GPU 3DMark Cloud Gate

MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB: 37225 Gainward GeForce GTX 760 Phantom: 40134

Skor Serangan Api 3DMark

MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB: 4667 Gainward GeForce GTX 760 Phantom: 5428

Skor tes 3DMark Fire Strike Graphics

MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB: 4328 Gainward GeForce GTX 760 Phantom: 5957

Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11

MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB: 8296 Gainward GeForce GTX 760 Phantom: 7959

Deskripsi

Kartu video MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB didasarkan pada arsitektur Kepler. Gainward GeForce GTX 760 Phantom pada arsitektur Kepler. Yang pertama memiliki 2540 juta transistor. Yang kedua adalah 3540 juta. MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB memiliki ukuran transistor 28 nm versus 28.

Kecepatan clock dasar kartu video pertama adalah 980 MHz versus 1072 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih ke memori. MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB memiliki 2 GB. Gainward GeForce GTX 760 Phantom telah menginstal 2 GB. Bandwidth kartu video pertama adalah 144 Gb/s versus 198 Gb/s yang kedua.

FLOPS dari MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB adalah 1.44.38.

Pergi ke pengujian dalam tolok ukur. Dalam tolok ukur Passmark, MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB mendapat skor 3320 poin. Dan ini kartu kedua 4775 poin. Di 3DMark, model pertama mencetak 4328 poin. Kedua 5957 poin.

Dalam hal antarmuka. Kartu video pertama terhubung menggunakan PCIe 3.0 x16. Yang kedua adalah PCIe 3.0 x16. Kartu video MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB memiliki versi Directx 11. Kartu video Gainward GeForce GTX 760 Phantom -- Versi Directx - 11.

Mengenai pendinginan, MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB memiliki persyaratan pembuangan panas 134W versus 170W untuk Gainward GeForce GTX 760 Phantom.

Bagaimana Gainward GeForce GTX 760 Phantom lebih baik dari MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB

  • Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11 8296 против 7959 , lebih lanjut 4%
  • Skor tes Unigine Heaven 3.0 77 против 75 , lebih lanjut 3%

Sorotan Perbandingan MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB vs Gainward GeForce GTX 760 Phantom

MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB
MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB
Gainward GeForce GTX 760 Phantom
Gainward GeForce GTX 760 Phantom
Pertunjukan
jam dasar GPU
Unit pemrosesan grafis (GPU) dicirikan oleh kecepatan clock yang tinggi.
980 MHz
max 2457
Rata-rata: 1124.9 MHz
1072 MHz
max 2457
Rata-rata: 1124.9 MHz
frekuensi memori GPU
Ini adalah aspek penting saat menghitung bandwidth memori
1502 MHz
max 16000
Rata-rata: 1468 MHz
1550 MHz
max 16000
Rata-rata: 1468 MHz
TERJADI
Pengukuran kekuatan pemrosesan prosesor disebut FLOPS.
1.44 TFLOPS
max 1142.32
Rata-rata: 53 TFLOPS
2.38 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
2 GB
max 128
Rata-rata: 4.6 GB
2 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
16
16
Kecepatan rendering piksel
Semakin tinggi kecepatan rendering piksel, tampilan grafik dan pergerakan objek di layar akan semakin halus dan realistis.
15.7 GTexel/s    
max 563
Rata-rata: 94.3 GTexel/s    
25.7 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
64
max 880
Rata-rata: 140.1
96
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
24
max 256
Rata-rata: 56.8
32
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
768
max 17408
Rata-rata:
1152
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
384
512
Turbo GPU
Jika kecepatan GPU telah turun di bawah batasnya, maka untuk meningkatkan kinerja, ia dapat mencapai kecepatan clock yang tinggi.
1032 MHz
max 2903
Rata-rata: 1514 MHz
1137 MHz
max 2903
Rata-rata: 1514 MHz
Ukuran tekstur
Sejumlah piksel bertekstur ditampilkan di layar setiap detik.
62.7 GTexels/s
max 756.8
Rata-rata: 145.4 GTexels/s
103 GTexels/s
max 756.8
Rata-rata: 145.4 GTexels/s
nama arsitektur
Kepler
Kepler
nama GPU
GK106
GK104
Penyimpanan
Bandwidth Memori
Ini adalah tingkat di mana perangkat menyimpan atau membaca informasi.
144 GB/s
max 2656
Rata-rata: 257.8 GB/s
198 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
6008 MHz
max 19500
Rata-rata: 6984.5 MHz
6200 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
2 GB
max 128
Rata-rata: 4.6 GB
2 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
192 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
221
max 826
Rata-rata: 356.7
294
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 600
GeForce 700
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
134 W
Rata-rata: 160 W
170 W
Rata-rata: 160 W
Proses teknologi
Ukuran semikonduktor yang kecil berarti bahwa ini adalah chip generasi baru.
28 nm
Rata-rata: 34.7 nm
28 nm
Rata-rata: 34.7 nm
Jumlah transistor
Semakin tinggi angkanya, semakin banyak daya prosesor yang ditunjukkan.
2540 million
max 80000
Rata-rata: 7150 million
3540 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
220 mm
max 421.7
Rata-rata: 192.1 mm
247 mm
max 421.7
Rata-rata: 192.1 mm
Tinggi
111 mm
max 620
Rata-rata: 89.6 mm
111 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
4.3
max 4.6
Rata-rata:
4.3
max 4.6
Rata-rata:
DirectX
Digunakan dalam permainan yang menuntut, memberikan grafis yang ditingkatkan
11
max 12.2
Rata-rata: 11.4
11
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.
5.1
max 6.7
Rata-rata: 5.9
5.1
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
1.2
max 1.3
Rata-rata:
1.2
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
3
max 9
Rata-rata:
3
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
3320
max 30117
Rata-rata: 7628.6
4775
max 30117
Rata-rata: 7628.6
Skor benchmark GPU 3DMark Cloud Gate
37225
max 196940
Rata-rata: 80042.3
40134
max 196940
Rata-rata: 80042.3
Skor Serangan Api 3DMark
4667
max 39424
Rata-rata: 12463
5428
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
4328
max 51062
Rata-rata: 11859.1
5957
max 51062
Rata-rata: 11859.1
Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11
8296
max 59675
Rata-rata: 18799.9
7959
max 59675
Rata-rata: 18799.9
Skor tes Performa 3DMark Vantage
23391
max 97329
Rata-rata: 37830.6
29062
max 97329
Rata-rata: 37830.6
Skor tes Unigine Heaven 3.0
77
max 61874
Rata-rata: 2402
75
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
764
max 4726
Rata-rata: 1291.1
851
max 4726
Rata-rata: 1291.1
Skor tes Octane Render OctaneBench
Tes khusus yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja kartu video dalam rendering menggunakan mesin Octane Render.
26
max 128
Rata-rata: 47.1
43
max 128
Rata-rata: 47.1
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
port tampilan
Memungkinkan Anda menyambungkan ke layar menggunakan DisplayPort
1
max 4
Rata-rata: 2.2
1
max 4
Rata-rata: 2.2
keluaran DVI
Memungkinkan Anda terhubung ke layar menggunakan DVI
2
max 3
Rata-rata: 1.4
2
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 MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB dalam tolok ukur?

Tanda sandi MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB mencetak 3320 poin. Kartu video kedua mencetak 4775 poin di Passmark.

FLOPS apa yang dimiliki kartu video?

FLOPS MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB adalah 1.44 TFLOPS. Namun kartu video kedua memiliki FLOPS yang sama dengan 2.38 TFLOPS. Gainward GeForce GTX 760 Phantom 170 Watt.

Seberapa cepat MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB dan Gainward GeForce GTX 760 Phantom?

MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB beroperasi pada 980 MHz. Dalam hal ini, frekuensi maksimum mencapai 1032 MHz. Frekuensi dasar jam Gainward GeForce GTX 760 Phantom mencapai 1072 MHz. Dalam mode turbo mencapai 1137 MHz.

Jenis memori apa yang dimiliki kartu grafis?

MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB mendukung GDDR5. Terpasang 2 GB RAM. Throughput mencapai 144 GB/dtk. Gainward GeForce GTX 760 Phantom berfungsi dengan GDDR5. Yang kedua memiliki 2 GB RAM terpasang. Bandwidth-nya adalah 144 GB/dtk.

Berapa banyak konektor HDMI yang mereka miliki?

MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB memiliki 1 keluaran HDMI. Gainward GeForce GTX 760 Phantom dilengkapi dengan 1 keluaran HDMI.

Konektor daya apa yang digunakan?

MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB menggunakan Tidak ada data. Gainward GeForce GTX 760 Phantom dilengkapi dengan output HDMI Tidak ada data.

Arsitektur apa yang menjadi dasar kartu video?

MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB dibangun di atas Kepler. Gainward GeForce GTX 760 Phantom menggunakan arsitektur Kepler.

Prosesor grafis apa yang digunakan?

MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB dilengkapi dengan GK106. Gainward GeForce GTX 760 Phantom disetel ke GK104.

Berapa banyak jalur PCIe

Kartu grafis pertama memiliki 16 jalur PCIe. Dan versi PCIe adalah 3. Gainward GeForce GTX 760 Phantom 16 jalur PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB memiliki 2540 juta transistor. Gainward GeForce GTX 760 Phantom memiliki 3540 juta transistor