Asus GeForce GTX 760 DirectCU II Asus GeForce GTX 760 DirectCU II
Gigabyte Radeon HD 7950 OC Gigabyte Radeon HD 7950 OC
VS

Perbandingan Asus GeForce GTX 760 DirectCU II vs Gigabyte Radeon HD 7950 OC

Gigabyte Radeon HD 7950 OC

WINNER
Gigabyte Radeon HD 7950 OC

Peringkat: 16 poin
Nilai
Asus GeForce GTX 760 DirectCU II
Gigabyte Radeon HD 7950 OC
Pertunjukan
5
5
Penyimpanan
3
3
informasi Umum
7
7
Fungsi
6
6
Tes di benchmark
2
2
Pelabuhan
3
3

Spesifikasi dan fitur terbaik

Skor tanda sandi

Asus GeForce GTX 760 DirectCU II: 4587 Gigabyte Radeon HD 7950 OC: 4758

Skor benchmark GPU 3DMark Cloud Gate

Asus GeForce GTX 760 DirectCU II: 38560 Gigabyte Radeon HD 7950 OC:

Skor Serangan Api 3DMark

Asus GeForce GTX 760 DirectCU II: 5216 Gigabyte Radeon HD 7950 OC:

Skor tes 3DMark Fire Strike Graphics

Asus GeForce GTX 760 DirectCU II: 5723 Gigabyte Radeon HD 7950 OC: 7490

Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11

Asus GeForce GTX 760 DirectCU II: 7647 Gigabyte Radeon HD 7950 OC:

Deskripsi

Kartu video Asus GeForce GTX 760 DirectCU II didasarkan pada arsitektur Kepler. Gigabyte Radeon HD 7950 OC pada arsitektur GCN 1.0. Yang pertama memiliki 3540 juta transistor. Yang kedua adalah 4313 juta. Asus GeForce GTX 760 DirectCU II memiliki ukuran transistor 28 nm versus 28.

Kecepatan clock dasar kartu video pertama adalah 980 MHz versus 900 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih ke memori. Asus GeForce GTX 760 DirectCU II memiliki 2 GB. Gigabyte Radeon HD 7950 OC telah menginstal 2 GB. Bandwidth kartu video pertama adalah 192.2 Gb/s versus 240 Gb/s yang kedua.

FLOPS dari Asus GeForce GTX 760 DirectCU II adalah 2.17.15.

Pergi ke pengujian dalam tolok ukur. Dalam tolok ukur Passmark, Asus GeForce GTX 760 DirectCU II mendapat skor 4587 poin. Dan ini kartu kedua 4758 poin. Di 3DMark, model pertama mencetak 5723 poin. Kedua 7490 poin.

Dalam hal antarmuka. Kartu video pertama terhubung menggunakan PCIe 3.0 x16. Yang kedua adalah PCIe 3.0 x16. Kartu video Asus GeForce GTX 760 DirectCU II memiliki versi Directx 11. Kartu video Gigabyte Radeon HD 7950 OC -- Versi Directx - 11.1.

Mengenai pendinginan, Asus GeForce GTX 760 DirectCU II memiliki persyaratan pembuangan panas 170W versus 200W untuk Gigabyte Radeon HD 7950 OC.

Bagaimana Gigabyte Radeon HD 7950 OC lebih baik dari Asus GeForce GTX 760 DirectCU II

  • jam dasar GPU 980 MHz против 900 MHz, lebih lanjut 9%
  • Kecepatan memori efektif 6008 MHz против 5000 MHz, lebih lanjut 20%
  • frekuensi memori GPU 1502 MHz против 1250 MHz, lebih lanjut 20%

Sorotan Perbandingan Asus GeForce GTX 760 DirectCU II vs Gigabyte Radeon HD 7950 OC

Asus GeForce GTX 760 DirectCU II
Asus GeForce GTX 760 DirectCU II
Gigabyte Radeon HD 7950 OC
Gigabyte Radeon HD 7950 OC
Pertunjukan
jam dasar GPU
Unit pemrosesan grafis (GPU) dicirikan oleh kecepatan clock yang tinggi.
980 MHz
max 2457
Rata-rata: 1124.9 MHz
900 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
1250 MHz
max 16000
Rata-rata: 1468 MHz
TERJADI
Pengukuran kekuatan pemrosesan prosesor disebut FLOPS.
2.17 TFLOPS
max 1142.32
Rata-rata: 53 TFLOPS
3.15 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
3 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
Tidak ada data
Kecepatan rendering piksel
Semakin tinggi kecepatan rendering piksel, tampilan grafik dan pergerakan objek di layar akan semakin halus dan realistis.
23.5 GTexel/s    
max 563
Rata-rata: 94.3 GTexel/s    
28.8 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
96
max 880
Rata-rata: 140.1
112
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
32
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
1152
max 17408
Rata-rata:
1792
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
512
768
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
925 MHz
max 2903
Rata-rata: 1514 MHz
Ukuran tekstur
Sejumlah piksel bertekstur ditampilkan di layar setiap detik.
94.1 GTexels/s
max 756.8
Rata-rata: 145.4 GTexels/s
101 GTexels/s
max 756.8
Rata-rata: 145.4 GTexels/s
nama arsitektur
Kepler
GCN 1.0
nama GPU
GK104
Tahiti
Penyimpanan
Bandwidth Memori
Ini adalah tingkat di mana perangkat menyimpan atau membaca informasi.
192.2 GB/s
max 2656
Rata-rata: 257.8 GB/s
240 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
5000 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
3 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
384 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
294
max 826
Rata-rata: 356.7
352
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 700
Southern Islands
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
170 W
Rata-rata: 160 W
200 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.
3540 million
max 80000
Rata-rata: 7150 million
4313 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
218 mm
max 421.7
Rata-rata: 192.1 mm
285 mm
max 421.7
Rata-rata: 192.1 mm
Tinggi
127 mm
max 620
Rata-rata: 89.6 mm
125 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:
4.2
max 4.6
Rata-rata:
DirectX
Digunakan dalam permainan yang menuntut, memberikan grafis yang ditingkatkan
11
max 12.2
Rata-rata: 11.4
11.1
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.
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:
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:
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
4587
max 30117
Rata-rata: 7628.6
4758
max 30117
Rata-rata: 7628.6
Skor benchmark GPU 3DMark Cloud Gate
38560
max 196940
Rata-rata: 80042.3
max 196940
Rata-rata: 80042.3
Skor Serangan Api 3DMark
5216
max 39424
Rata-rata: 12463
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
5723
max 51062
Rata-rata: 11859.1
7490
max 51062
Rata-rata: 11859.1
Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11
7647
max 59675
Rata-rata: 18799.9
max 59675
Rata-rata: 18799.9
Skor tes Performa 3DMark Vantage
27922
max 97329
Rata-rata: 37830.6
max 97329
Rata-rata: 37830.6
Skor tes Unigine Heaven 3.0
73
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
817
max 4726
Rata-rata: 1291.1
999
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.
41
max 128
Rata-rata: 47.1
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
max 4
Rata-rata: 2.2
keluaran DVI
Memungkinkan Anda terhubung ke layar menggunakan DVI
2
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 Asus GeForce GTX 760 DirectCU II dalam tolok ukur?

Tanda sandi Asus GeForce GTX 760 DirectCU II mencetak 4587 poin. Kartu video kedua mencetak 4758 poin di Passmark.

FLOPS apa yang dimiliki kartu video?

FLOPS Asus GeForce GTX 760 DirectCU II adalah 2.17 TFLOPS. Namun kartu video kedua memiliki FLOPS yang sama dengan 3.15 TFLOPS. Gigabyte Radeon HD 7950 OC 200 Watt.

Seberapa cepat Asus GeForce GTX 760 DirectCU II dan Gigabyte Radeon HD 7950 OC?

Asus GeForce GTX 760 DirectCU II beroperasi pada 980 MHz. Dalam hal ini, frekuensi maksimum mencapai 1032 MHz. Frekuensi dasar jam Gigabyte Radeon HD 7950 OC mencapai 900 MHz. Dalam mode turbo mencapai 925 MHz.

Jenis memori apa yang dimiliki kartu grafis?

Asus GeForce GTX 760 DirectCU II mendukung GDDR5. Terpasang 2 GB RAM. Throughput mencapai 192.2 GB/dtk. Gigabyte Radeon HD 7950 OC berfungsi dengan GDDR5. Yang kedua memiliki 3 GB RAM terpasang. Bandwidth-nya adalah 192.2 GB/dtk.

Berapa banyak konektor HDMI yang mereka miliki?

Asus GeForce GTX 760 DirectCU II memiliki 1 keluaran HDMI. Gigabyte Radeon HD 7950 OC dilengkapi dengan 1 keluaran HDMI.

Konektor daya apa yang digunakan?

Asus GeForce GTX 760 DirectCU II menggunakan Tidak ada data. Gigabyte Radeon HD 7950 OC dilengkapi dengan output HDMI Tidak ada data.

Arsitektur apa yang menjadi dasar kartu video?

Asus GeForce GTX 760 DirectCU II dibangun di atas Kepler. Gigabyte Radeon HD 7950 OC menggunakan arsitektur GCN 1.0.

Prosesor grafis apa yang digunakan?

Asus GeForce GTX 760 DirectCU II dilengkapi dengan GK104. Gigabyte Radeon HD 7950 OC disetel ke Tahiti.

Berapa banyak jalur PCIe

Kartu grafis pertama memiliki 16 jalur PCIe. Dan versi PCIe adalah 3. Gigabyte Radeon HD 7950 OC 16 jalur PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

Asus GeForce GTX 760 DirectCU II memiliki 3540 juta transistor. Gigabyte Radeon HD 7950 OC memiliki 4313 juta transistor