MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX
MSI R9 Nano MSI R9 Nano
VS

Perbandingan MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX vs MSI R9 Nano

MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX

WINNER
MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX

Peringkat: 47 poin
MSI R9 Nano

MSI R9 Nano

Peringkat: 28 poin
Nilai
MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX
MSI R9 Nano
Pertunjukan
6
5
Penyimpanan
6
2
informasi Umum
7
5
Fungsi
7
8
Tes di benchmark
5
3
Pelabuhan
7
7

Spesifikasi dan fitur terbaik

Skor tanda sandi

MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX: 14249 MSI R9 Nano: 8258

Skor benchmark GPU 3DMark Cloud Gate

MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX: 107774 MSI R9 Nano: 79189

Skor Serangan Api 3DMark

MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX: 16372 MSI R9 Nano: 11756

Skor tes 3DMark Fire Strike Graphics

MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX: 19463 MSI R9 Nano: 13976

Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11

MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX: 27339 MSI R9 Nano: 16817

Deskripsi

Kartu video MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX didasarkan pada arsitektur Turing. MSI R9 Nano pada arsitektur GCN 3.0. Yang pertama memiliki 10800 juta transistor. Yang kedua adalah 8900 juta. MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX memiliki ukuran transistor 12 nm versus 28.

Kecepatan clock dasar kartu video pertama adalah 1365 MHz versus 1000 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih ke memori. MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX memiliki 6 GB. MSI R9 Nano telah menginstal 6 GB. Bandwidth kartu video pertama adalah 336 Gb/s versus 512 Gb/s yang kedua.

FLOPS dari MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX adalah 6.17.13.

Pergi ke pengujian dalam tolok ukur. Dalam tolok ukur Passmark, MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX mendapat skor 14249 poin. Dan ini kartu kedua 8258 poin. Di 3DMark, model pertama mencetak 19463 poin. Kedua 13976 poin.

Dalam hal antarmuka. Kartu video pertama terhubung menggunakan PCIe 3.0 x16. Yang kedua adalah PCIe 3.0 x16. Kartu video MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX memiliki versi Directx 12. Kartu video MSI R9 Nano -- Versi Directx - 12.

Mengenai pendinginan, MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX memiliki persyaratan pembuangan panas 160W versus 175W untuk MSI R9 Nano.

Bagaimana MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX lebih baik dari MSI R9 Nano

  • Skor tanda sandi 14249 против 8258 , lebih lanjut 73%
  • Skor benchmark GPU 3DMark Cloud Gate 107774 против 79189 , lebih lanjut 36%
  • Skor Serangan Api 3DMark 16372 против 11756 , lebih lanjut 39%
  • Skor tes 3DMark Fire Strike Graphics 19463 против 13976 , lebih lanjut 39%
  • Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11 27339 против 16817 , lebih lanjut 63%
  • Skor tes Performa 3DMark Vantage 60845 против 42376 , lebih lanjut 44%
  • Skor benchmark GPU 3DMark Ice Storm 426889 против 391688 , lebih lanjut 9%
  • jam dasar GPU 1365 MHz против 1000 MHz, lebih lanjut 37%

Sorotan Perbandingan MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX vs MSI R9 Nano

MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX
MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX
MSI R9 Nano
MSI R9 Nano
Pertunjukan
jam dasar GPU
Unit pemrosesan grafis (GPU) dicirikan oleh kecepatan clock yang tinggi.
1365 MHz
max 2457
Rata-rata: 1124.9 MHz
1000 MHz
max 2457
Rata-rata: 1124.9 MHz
frekuensi memori GPU
Ini adalah aspek penting saat menghitung bandwidth memori
1750 MHz
max 16000
Rata-rata: 1468 MHz
500 MHz
max 16000
Rata-rata: 1468 MHz
TERJADI
Pengukuran kekuatan pemrosesan prosesor disebut FLOPS.
6.17 TFLOPS
max 1142.32
Rata-rata: 53 TFLOPS
8.13 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
6 GB
max 128
Rata-rata: 4.6 GB
4 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
64
16
Kecepatan rendering piksel
Semakin tinggi kecepatan rendering piksel, tampilan grafik dan pergerakan objek di layar akan semakin halus dan realistis.
80.64 GTexel/s    
max 563
Rata-rata: 94.3 GTexel/s    
64 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
120
max 880
Rata-rata: 140.1
256
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
48
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
1920
max 17408
Rata-rata:
4096
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
3000
2000
Turbo GPU
Jika kecepatan GPU telah turun di bawah batasnya, maka untuk meningkatkan kinerja, ia dapat mencapai kecepatan clock yang tinggi.
1680 MHz
max 2903
Rata-rata: 1514 MHz
MHz
max 2903
Rata-rata: 1514 MHz
Ukuran tekstur
Sejumlah piksel bertekstur ditampilkan di layar setiap detik.
201.6 GTexels/s
max 756.8
Rata-rata: 145.4 GTexels/s
256 GTexels/s
max 756.8
Rata-rata: 145.4 GTexels/s
nama arsitektur
Turing
GCN 3.0
nama GPU
Turing TU106
Fiji
Penyimpanan
Bandwidth Memori
Ini adalah tingkat di mana perangkat menyimpan atau membaca informasi.
336 GB/s
max 2656
Rata-rata: 257.8 GB/s
512 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
14000 MHz
max 19500
Rata-rata: 6984.5 MHz
1000 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
6 GB
max 128
Rata-rata: 4.6 GB
4 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.
6
max 6
Rata-rata: 4.9
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
4096 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
445
max 826
Rata-rata: 356.7
596
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 20
Pirate 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
160 W
Rata-rata: 160 W
175 W
Rata-rata: 160 W
Proses teknologi
Ukuran semikonduktor yang kecil berarti bahwa ini adalah chip generasi baru.
12 nm
Rata-rata: 34.7 nm
28 nm
Rata-rata: 34.7 nm
Jumlah transistor
Semakin tinggi angkanya, semakin banyak daya prosesor yang ditunjukkan.
10800 million
max 80000
Rata-rata: 7150 million
8900 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
175 mm
max 421.7
Rata-rata: 192.1 mm
111 mm
max 421.7
Rata-rata: 192.1 mm
Tinggi
126 mm
max 620
Rata-rata: 89.6 mm
41 mm
max 620
Rata-rata: 89.6 mm
Tujuan
Desktop
Tidak ada data
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
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.
6.5
max 6.7
Rata-rata: 5.9
6.3
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:
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
7.5
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
14249
max 30117
Rata-rata: 7628.6
8258
max 30117
Rata-rata: 7628.6
Skor benchmark GPU 3DMark Cloud Gate
107774
max 196940
Rata-rata: 80042.3
79189
max 196940
Rata-rata: 80042.3
Skor Serangan Api 3DMark
16372
max 39424
Rata-rata: 12463
11756
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
19463
max 51062
Rata-rata: 11859.1
13976
max 51062
Rata-rata: 11859.1
Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11
27339
max 59675
Rata-rata: 18799.9
16817
max 59675
Rata-rata: 18799.9
Skor tes Performa 3DMark Vantage
60845
max 97329
Rata-rata: 37830.6
42376
max 97329
Rata-rata: 37830.6
Skor benchmark GPU 3DMark Ice Storm
426889
max 539757
Rata-rata: 372425.7
391688
max 539757
Rata-rata: 372425.7
Skor tes SPECviewperf 12 - Etalase
102
max 180
Rata-rata: 108.4
max 180
Rata-rata: 108.4
Skor tes SPECviewperf 12 - Maya
127
max 182
Rata-rata: 129.8
max 182
Rata-rata: 129.8
Skor tes SPECviewperf 12 - 3ds Max
181
max 275
Rata-rata: 169.8
max 275
Rata-rata: 169.8
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
1.4
max 2.1
Rata-rata: 1.9
port tampilan
Memungkinkan Anda menyambungkan ke layar menggunakan DisplayPort
2
max 4
Rata-rata: 2.2
3
max 4
Rata-rata: 2.2
keluaran DVI
Memungkinkan Anda terhubung ke layar menggunakan DVI
1
max 3
Rata-rata: 1.4
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
USB Tipe-C
Perangkat ini memiliki USB Type-C dengan orientasi konektor dua sisi.
Ya
Tidak ada data
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 RTX 2060 Aero ITX dalam tolok ukur?

Tanda sandi MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX mencetak 14249 poin. Kartu video kedua mencetak 8258 poin di Passmark.

FLOPS apa yang dimiliki kartu video?

FLOPS MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX adalah 6.17 TFLOPS. Namun kartu video kedua memiliki FLOPS yang sama dengan 8.13 TFLOPS. MSI R9 Nano 175 Watt.

Seberapa cepat MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX dan MSI R9 Nano?

MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX beroperasi pada 1365 MHz. Dalam hal ini, frekuensi maksimum mencapai 1680 MHz. Frekuensi dasar jam MSI R9 Nano mencapai 1000 MHz. Dalam mode turbo mencapai Tidak ada data MHz.

Jenis memori apa yang dimiliki kartu grafis?

MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX mendukung GDDR6. Terpasang 6 GB RAM. Throughput mencapai 336 GB/dtk. MSI R9 Nano berfungsi dengan GDDRTidak ada data. Yang kedua memiliki 4 GB RAM terpasang. Bandwidth-nya adalah 336 GB/dtk.

Berapa banyak konektor HDMI yang mereka miliki?

MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX memiliki 1 keluaran HDMI. MSI R9 Nano dilengkapi dengan 1 keluaran HDMI.

Konektor daya apa yang digunakan?

MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX menggunakan Tidak ada data. MSI R9 Nano dilengkapi dengan output HDMI Tidak ada data.

Arsitektur apa yang menjadi dasar kartu video?

MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX dibangun di atas Turing. MSI R9 Nano menggunakan arsitektur GCN 3.0.

Prosesor grafis apa yang digunakan?

MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX dilengkapi dengan Turing TU106. MSI R9 Nano disetel ke Fiji.

Berapa banyak jalur PCIe

Kartu grafis pertama memiliki 16 jalur PCIe. Dan versi PCIe adalah 3. MSI R9 Nano 16 jalur PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

MSI GeForce RTX 2060 Aero ITX memiliki 10800 juta transistor. MSI R9 Nano memiliki 8900 juta transistor