Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti
Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC
VS

比較 Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti vs Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti

評価: 15 ポイント
Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC

WINNER
Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC

評価: 71 ポイント
学年
Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti
Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC
パフォーマンス
5
6
メモリー
2
7
一般情報
7
7
関数
6
8
ベンチマークテスト
1
7
ポート
3
7

最高の仕様と機能

パスマークスコア

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti: 4384 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC: 21340

3DMark Cloud Gate GPU ベンチマーク スコア

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti: 37891 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC: 162305

3DMark Fire Strike スコア

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti: 4750 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC: 25779

3DMark Fire Strike Graphics テストのスコア

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti: 5451 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC: 19865

3DMark 11 パフォーマンス GPU ベンチマーク スコア

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti: 8445 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC: 46362

説明

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti ビデオ カードは Kepler アーキテクチャに基づいています。 Turing アーキテクチャ上の Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC。最初のものは 2540 百万個のトランジスタを持っています。 2 番目は 18600 百万です。Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti のトランジスタ サイズは 28 nm に対して 12 です。

最初のビデオ カードのベース クロック速度は 928 MHz であるのに対し、2 番目のビデオ カードは 1350 MHz です。

記憶に移りましょう。 Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti には 1 GB があります。 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC には 1 GB がインストールされています。最初のビデオ カードの帯域幅は 86.4 Gb/s であるのに対し、2 番目のビデオ カードは 616 Gb/s です。

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti の FLOPS は 1.36 です。 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC 13.53にて。

ベンチマークのテストに進みます。 Passmark ベンチマークで、Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti は 4384 ポイントを獲得しました。そしてこちらが2枚目のカード 21340 ポイント。 3DMark では、最初のモデルが 5451 ポイントを獲得しました。 2 番目の 19865 ポイント。

インターフェースに関して。最初のビデオ カードは PCIe 3.0 x16 を使用して接続されています。 2 番目は PCIe 3

Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OCがLeadtek GeForce WinFast GTX 650 Tiより優れている理由

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 TiとAsus GeForce Dual RTX 2080 Ti OCの比較:ハイライト

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti
Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti
Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC
Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC
パフォーマンス
GPUベースクロック速度
グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)のクロック速度は高速です。
928 MHz
max 2457
平均: 1124.9 MHz
1350 MHz
max 2457
平均: 1124.9 MHz
GPUメモリ速度
これは、メモリ帯域幅を計算するための重要な側面です。
1350 MHz
max 16000
平均: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
平均: 1468 MHz
FLOPS
プロセッサの処理能力の測定はFLOPSと呼ばれます。
1.36 TFLOPS
max 1142.32
平均: 53 TFLOPS
13.53 TFLOPS
max 1142.32
平均: 53 TFLOPS
RAM
グラフィックス カードの RAM (ビデオ メモリまたは VRAM とも呼ばれます) は、グラフィックス データを保存するためにグラフィックス カードによって使用される特別なタイプのメモリです。これは、画面上に画像を表示するために必要なテクスチャ、シェーダ、ジオメトリ、およびその他のグラフィック リソースの一時バッファとして機能します。 RAM が増えると、グラフィックス カードがより多くのデータを処理できるようになり、より複雑なグラフィック シーンを高解像度で詳細に処理できるようになります。 完全に表示
1 GB
max 128
平均: 4.6 GB
11 GB
max 128
平均: 4.6 GB
PCIeレーンの数
ビデオ カードの PCIe レーンの数によって、PCIe インターフェイスを介したビデオ カードと他のコンピューター コンポーネント間のデータ転送の速度と帯域幅が決まります。ビデオ カードの PCIe レーンが多いほど、帯域幅が増加し、他のコンピュータ コンポーネントと通信する能力も高まります。 完全に表示
16
max 16
平均:
16
max 16
平均:
ピクセルレンダリング速度
ピクセルのレンダリング速度が高いほど、グラフィックスの表示や画面上のオブジェクトの動きがよりスムーズかつリアルになります。 完全に表示
14.8 GTexel/s    
max 563
平均: 94.3 GTexel/s    
143.9 GTexel/s    
max 563
平均: 94.3 GTexel/s    
TMU
3D グラフィックスのオブジェクトのテクスチャリングを担当します。 TMU はオブジェクトの表面にテクスチャを提供し、オブジェクトにリアルな外観と詳細を与えます。ビデオ カード内の TMU の数によって、テクスチャを処理する能力が決まります。 TMU が多いほど、より多くのテクスチャを同時に処理できるため、オブジェクトのテクスチャリングが向上し、グラフィックスのリアリズムが向上します。 完全に表示
64
max 880
平均: 140.1
272
max 880
平均: 140.1
ROP
ピクセルの最終処理と画面上での表示を担当します。 ROP は、色のブレンド、透明度の適用、フレームバッファへの書き込みなど、ピクセルに対してさまざまな操作を実行します。ビデオ カード内の ROP の数は、グラフィックスの処理および表示能力に影響します。 ROP が多いほど、より多くのピクセルと画像フラグメントを同時に処理して画面に表示できます。一般に、ROP の数が多いほど、グラフィックス レンダリングがより高速かつ効率的になり、ゲームやグラフィックス アプリケーションのパフォーマンスが向上します。 完全に表示
16
max 256
平均: 56.8
88
max 256
平均: 56.8
シェーダブロックの数
ビデオ カードのシェーダ ユニットの数は、GPU で計算操作を実行する並列プロセッサの数を指します。ビデオ カード内のシェーダ ユニットが増えるほど、グラフィック タスクの処理に使用できるコンピューティング リソースが増えます。 完全に表示
768
max 17408
平均:
4352
max 17408
平均:
L2キャッシュサイズ
グラフィックス計算を実行するときにグラフィックス カードが使用するデータと命令を一時的に保存するために使用されます。 L2 キャッシュが大きいと、グラフィックス カードがより多くのデータと命令を保存できるようになり、グラフィックス操作の処理速度が向上します。 完全に表示
256
5500
テクスチャサイズ
一秒ごとに一定数のテクスチャピクセルが画面に表示されます。
59.4 GTexels/s
max 756.8
平均: 145.4 GTexels/s
444.7 GTexels/s
max 756.8
平均: 145.4 GTexels/s
アーキテクチャ名
Kepler
Turing
GPU名
GK106
Turing TU102
メモリー
メモリ帯域幅
これは、デバイスが情報を保存または読み取る速度です。
86.4 GB/s
max 2656
平均: 257.8 GB/s
616 GB/s
max 2656
平均: 257.8 GB/s
実効メモリ速度
実効メモリクロックは、メモリ情報のサイズと転送速度から計算されます。アプリケーションでのデバイスのパフォーマンスは、クロック周波数に依存します。高いほど良いです。 完全に表示
5400 MHz
max 19500
平均: 6984.5 MHz
14000 MHz
max 19500
平均: 6984.5 MHz
RAM
グラフィックス カードの RAM (ビデオ メモリまたは VRAM とも呼ばれます) は、グラフィックス データを保存するためにグラフィックス カードによって使用される特別なタイプのメモリです。これは、画面上に画像を表示するために必要なテクスチャ、シェーダ、ジオメトリ、およびその他のグラフィック リソースの一時バッファとして機能します。 RAM が増えると、グラフィックス カードがより多くのデータを処理できるようになり、より複雑なグラフィック シーンを高解像度で詳細に処理できるようになります。 完全に表示
1 GB
max 128
平均: 4.6 GB
11 GB
max 128
平均: 4.6 GB
GDDRメモリバージョン
最新バージョンのGDDRメモリは、全体的なパフォーマンスを向上させるために高いデータ転送速度を提供します
5
max 6
平均: 4.9
6
max 6
平均: 4.9
メモリバス幅
ワイドメモリバスは、1サイクルでより多くの情報を転送できることを意味します。このプロパティは、メモリパフォーマンスだけでなく、デバイスのグラフィックカードの全体的なパフォーマンスにも影響します。 完全に表示
128 bit
max 8192
平均: 283.9 bit
352 bit
max 8192
平均: 283.9 bit
一般情報
結晶サイズ
ビデオカードの動作に必要なトランジスタ、超小型回路、その他のコンポーネントが配置されているチップの物理的寸法。ダイ サイズが大きくなるほど、GPU がグラフィックス カード上で占有するスペースも大きくなります。ダイ サイズが大きくなると、CUDA コアやテンソル コアなどのより多くのコンピューティング リソースが提供され、パフォーマンスとグラフィックス処理能力の向上につながる可能性があります。 完全に表示
221
max 826
平均: 356.7
754
max 826
平均: 356.7
世代
新世代のグラフィックス カードには、通常、改良されたアーキテクチャ、より高いパフォーマンス、より効率的な電力使用、改良されたグラフィックス機能、および新機能が含まれています。 完全に表示
GeForce 600
GeForce 20
メーカー
TSMC
TSMC
消費電力(TDP)
熱放散要件(TDP)は、冷却システムによって放散されるエネルギーの最大可能量です。TDPが低いほど、消費される電力は少なくなります 完全に表示
110 W
平均: 160 W
250 W
平均: 160 W
技術的プロセス
半導体のサイズが小さいということは、これが新世代のチップであることを意味します。
28 nm
平均: 34.7 nm
12 nm
平均: 34.7 nm
トランジスタ数
それらの数が多いほど、これはより多くのプロセッサー能力を示します。
2540 million
max 80000
平均: 7150 million
18600 million
max 80000
平均: 7150 million
PCIe接続インターフェース
コンピュータを周辺機器に接続するために使用される拡張カードのかなりの速度が提供されます。更新されたバージョンは、印象的な帯域幅と高性能を提供します。 完全に表示
3
max 4
平均: 3
3
max 4
平均: 3
145 mm
max 421.7
平均: 192.1 mm
268 mm
max 421.7
平均: 192.1 mm
身長
111 mm
max 620
平均: 89.6 mm
114 mm
max 620
平均: 89.6 mm
目的
Desktop
Desktop
関数
OpenGLのバージョン
OpenGL は、2D および 3D グラフィックス オブジェクトを表示するためのグラフィックス カードのハードウェア機能へのアクセスを提供します。 OpenGL の新しいバージョンには、新しいグラフィック効果のサポート、パフォーマンスの最適化、バグ修正、その他の改善が含まれる場合があります。 完全に表示
4.3
max 4.6
平均:
4.5
max 4.6
平均:
DirectX
要求の厳しいゲームで使用され、改善されたグラフィックを提供します
11
max 12.2
平均: 11.4
12
max 12.2
平均: 11.4
シェーダーモデルのバージョン
ビデオ カードのシェーダ モデルのバージョンが高くなるほど、グラフィック エフェクトのプログラミングに使用できる機能と可能性が増えます。 完全に表示
5.1
max 6.7
平均: 5.9
6.5
max 6.7
平均: 5.9
バルカンバージョン
Vulkan の上位バージョンとは、通常、ソフトウェア開発者がより優れた、より現実的なグラフィック アプリケーションやゲームを作成するために使用できる、より大きな機能、最適化、機能強化のセットを意味します。 完全に表示
1.2
max 1.3
平均:
1.3
max 1.3
平均:
CUDAのバージョン
グラフィックス カードのコンピューティング コアを使用して並列コンピューティングを実行できます。これは、科学研究、ディープ ラーニング、画像処理、その他の計算量の多いタスクなどの分野で役立ちます。 完全に表示
3
max 9
平均:
7.5
max 9
平均:
ベンチマークテスト
パスマークスコア
Passmark Video Card Test は、グラフィックス システムのパフォーマンスを測定および比較するためのプログラムです。さまざまなテストと計算を実行して、さまざまな領域でグラフィックス カードの速度とパフォーマンスを評価します。 完全に表示
4384
max 30117
平均: 7628.6
21340
max 30117
平均: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU ベンチマーク スコア
37891
max 196940
平均: 80042.3
162305
max 196940
平均: 80042.3
3DMark Fire Strike スコア
4750
max 39424
平均: 12463
25779
max 39424
平均: 12463
3DMark Fire Strike Graphics テストのスコア
さまざまなグラフィック効果を備えた高解像度 3D グラフィックスを処理するグラフィックス カードの能力を測定および比較します。 Fire Strike グラフィックス テストには、ゲームやその他の要求の厳しいグラフィックス シナリオにおけるグラフィックス カードのパフォーマンスを評価するための、複雑なシーン、照明、影、パーティクル、反射、その他のグラフィック効果が含まれます。 完全に表示
5451
max 51062
平均: 11859.1
19865
max 51062
平均: 11859.1
3DMark 11 パフォーマンス GPU ベンチマーク スコア
8445
max 59675
平均: 18799.9
46362
max 59675
平均: 18799.9
3DMark Vantage パフォーマンス テスト スコア
23809
max 97329
平均: 37830.6
82131
max 97329
平均: 37830.6
Unigine Heaven 3.0 テストスコア
79
max 61874
平均: 2402
max 61874
平均: 2402
Unigine Heaven 4.0 テストスコア
Unigine Heaven テスト中、グラフィックス カードは、処理に集中する可能性のある一連のグラフィック タスクとエフェクトを実行し、結果を数値 (ポイント) とシーンの視覚的表現として表示します。 完全に表示
777
max 4726
平均: 1291.1
max 4726
平均: 1291.1
Octane Render テスト スコア OctaneBench
Octane レンダー エンジンを使用したレンダリングにおけるビデオ カードのパフォーマンスを評価するために使用される特別なテスト。 完全に表示
42
max 128
平均: 47.1
max 128
平均: 47.1
ポート
HDMI出力あり
HDMI出力を使用すると、HDMIまたはミニHDMIポートを備えたデバイスを接続できます。彼らはビデオとオーディオをディスプレイに送ることができます。 完全に表示
はい
はい
DVI出力
DVIを使用してディスプレイに接続できます
1
max 3
平均: 1.4
max 3
平均: 1.4
mini-DisplayPort
miniDisplayPortを使用してディスプレイに接続できます
1
max 8
平均: 2.1
max 8
平均: 2.1
インターフェース
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
高解像度のオーディオ信号とビデオ信号を送信するために使用されるデジタル インターフェイス。
はい
はい

FAQ

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti プロセッサはベンチマークでどのように機能しますか?

Passmark Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti は 4384 ポイントを獲得しました。 2 番目のビデオ カードはパスマークで 21340 ポイントを獲得しました。

ビデオ カードの FLOPS は?

FLOPS Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti は 1.36 TFLOPS です。 しかし、2 番目のビデオ カードの FLOPS は 13.53 TFLOPS です。

消費電力は?

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti 110 ワット。 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC 250 ワット。

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti と Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC はどれくらい速いですか?

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti は 928 MHz で動作します。 この場合、最大周波数は データが存在しません MHz に達します。 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC のクロック ベース周波数が 1350 MHz に達しました。 ターボ モードでは、1635 MHz に達します。

グラフィック カードにはどのような種類のメモリが搭載されていますか?

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti は GDDR5 をサポートしています。 1 GB の RAM をインストールしました。 スループットは 86.4 GB/s に達します。 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC は GDDR6 で動作します。 2 番目のものには、11 GB の RAM がインストールされています。 その帯域幅は 86.4 GB/秒です。

HDMI コネクタはいくつありますか?

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti には データが存在しません HDMI 出力があります。 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC には 1 HDMI 出力が装備されています。

どの電源コネクタが使用されていますか?

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti は データが存在しません を使用しています。 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC には データが存在しません HDMI 出力が装備されています。

ビデオ カードはどのアーキテクチャに基づいていますか?

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti は Kepler に基づいて構築されています。 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC は Turing アーキテクチャを使用しています。

どのグラフィック プロセッサが使用されていますか?

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 TiにはGK106が装備されています。 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC は Turing TU102 に設定されています。

PCIe レーンの数

最初のグラフィックス カードには 16 個の PCIe レーンがあります。 また、PCIe のバージョンは 3 です。 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC 16 PCIe レーン。 PCIe バージョン 3。

トランジスタはいくつですか?

Leadtek GeForce WinFast GTX 650 Ti には 2540 百万個のトランジスタがあります。 Asus GeForce Dual RTX 2080 Ti OC には 18600 百万個のトランジスタがあります