Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream
MSI GeForce RTX 2070 Gaming X MSI GeForce RTX 2070 Gaming X
VS

比較 Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream vs MSI GeForce RTX 2070 Gaming X

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream

WINNER
Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream

評価: 60 ポイント
MSI GeForce RTX 2070 Gaming X

MSI GeForce RTX 2070 Gaming X

評価: 54 ポイント
学年
Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream
MSI GeForce RTX 2070 Gaming X
パフォーマンス
6
6
メモリー
6
6
一般情報
7
7
関数
7
7
ベンチマークテスト
6
5
ポート
7
7

最高の仕様と機能

パスマークスコア

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream: 18013 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X: 16216

3DMark Cloud Gate GPU ベンチマーク スコア

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream: 127748 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X: 128477

3DMark Fire Strike スコア

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream: 21288 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X: 18799

3DMark Fire Strike Graphics テストのスコア

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream: 24269 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X: 23335

3DMark 11 パフォーマンス GPU ベンチマーク スコア

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream: 33381 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X: 31462

説明

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream ビデオ カードは Turing 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 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X。最初のものは 13600 百万個のトランジスタを持っています。 2 番目は 10800 百万です。Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream のトランジスタ サイズは 12 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 1410 MHz であるのに対し、2 番目のビデオ カードは 1410 MHz です。

記憶に移りましょう。 Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream には 8 GB があります。 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X には 8 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 448 Gb/s であるのに対し、2 番目のビデオ カードは 448 Gb/s です。

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream の FLOPS は 8.87 です。 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 7.53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、Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream は 18013 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 16216 ポイント。 3DMark では、最初のモデルが 24269 ポイントを獲得しました。 2 番目の 23335 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

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStreamがMSI GeForce RTX 2070 Gaming Xより優れている理由

  • パスマークスコア 18013 против 16216 , より少ない 11%
  • 3DMark Fire Strike スコア 21288 против 18799 , より少ない 13%
  • 3DMark Fire Strike Graphics テストのスコア 24269 против 23335 , より少ない 4%
  • 3DMark 11 パフォーマンス GPU ベンチマーク スコア 33381 против 31462 , より少ない 6%
  • 3DMark Vantage パフォーマンス テスト スコア 68548 против 63563 , より少ない 8%
  • 3DMark Ice Storm GPU ベンチマーク スコア 499472 против 428299 , より少ない 17%
  • SPECviewperf 12 テスト スコア - Solidworks 72 против 62 , より少ない 16%

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStreamとMSI GeForce RTX 2070 Gaming Xの比較:ハイライト

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream
Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream
MSI GeForce RTX 2070 Gaming X
MSI GeForce RTX 2070 Gaming X
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。
1410 MHz
max 2457
平均: 1124.9 MHz
1410 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。
1750 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。
8.87 TFLOPS
max 1142.32
平均: 53 TFLOPS
7.53 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
8 GB
max 128
平均: 4.6 GB
8 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:
L1キャッシュサイズ
ビデオ カードの L1 キャッシュの量は通常少なく、キロバイト (KB) またはメガバイト (MB) 単位で測定されます。最もアクティブで頻繁に使用されるデータと命令を一時的に保存するように設計されており、グラフィックス カードがそれらに高速にアクセスできるようになり、グラフィックス操作の遅延が軽減されます。 完全に表示
64
64
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
116.2 GTexel/s    
max 563
平均: 94.3 GTexel/s    
109.4 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
160
max 880
平均: 140.1
144
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
64
max 256
平均: 56.8
64
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
2560
max 17408
平均:
2304
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
4000
4000
ターボGPU
GPU速度が制限を下回った場合、パフォーマンスを向上させるために、高いクロック速度にすることができます。
1740 MHz
max 2903
平均: 1514 MHz
1710 MHz
max 2903
平均: 1514 MHz
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。
290.4 GTexels/s
max 756.8
平均: 145.4 GTexels/s
246.2 GTexels/s
max 756.8
平均: 145.4 GTexels/s
アーキテクチャ名
Turing
Turing
GPU名
Turing TU104
Turing TU106
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。
448 GB/s
max 2656
平均: 257.8 GB/s
448 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
14000 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
8 GB
max 128
平均: 4.6 GB
8 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
6
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
256 bit
max 8192
平均: 283.9 bit
256 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
545
max 826
平均: 356.7
445
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 20
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
215 W
平均: 160 W
175 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。
12 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。
13600 million
max 80000
平均: 7150 million
10800 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
292 mm
max 421.7
平均: 192.1 mm
307 mm
max 421.7
平均: 192.1 mm
身長
130 mm
max 620
平均: 89.6 mm
155 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
4.5
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
12
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
6.5
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
1.3
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
7.5
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
18013
max 30117
平均: 7628.6
16216
max 30117
平均: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU ベンチマーク スコア
127748
max 196940
平均: 80042.3
128477
max 196940
平均: 80042.3
3DMark Fire Strike スコア
21288
max 39424
平均: 12463
18799
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
24269
max 51062
平均: 11859.1
23335
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
33381
max 59675
平均: 18799.9
31462
max 59675
平均: 18799.9
3DMark Vantage パフォーマンス テスト スコア
68548
max 97329
平均: 37830.6
63563
max 97329
平均: 37830.6
3DMark Ice Storm GPU ベンチマーク スコア
499472
max 539757
平均: 372425.7
428299
max 539757
平均: 372425.7
SPECviewperf 12 テスト スコア - Solidworks
72
max 203
平均: 62.4
62
max 203
平均: 62.4
SPECviewperf 12 テスト スコア - specvp12 sw-03
sw-03 テストには、影、照明、反射などのさまざまなグラフィック効果やテクニックを使用したオブジェクトの視覚化とモデリングが含まれます。 完全に表示
70
max 203
平均: 64
62
max 203
平均: 64
SPECviewperf 12 テスト評価 - Siemens NX
12
max 213
平均: 14
9
max 213
平均: 14
SPECviewperf 12 テスト スコア - specvp12 ショーケース-01
ショーケース-01 テストは、複雑なシーンを処理する際のグラフィックス システムの機能を実証する、複雑な 3D モデルとエフェクトを含むシーンです。 完全に表示
126
max 239
平均: 121.3
124
max 239
平均: 121.3
SPECviewperf 12 テスト スコア - ショーケース
127
max 180
平均: 108.4
124
max 180
平均: 108.4
SPECviewperf 12 テスト スコア - 医療
42
max 107
平均: 39.6
41
max 107
平均: 39.6
SPECviewperf 12 テスト スコア - specvp12 mediacal-01
42
max 107
平均: 39
41
max 107
平均: 39
SPECviewperf 12 テスト スコア - Maya
149
max 182
平均: 129.8
150
max 182
平均: 129.8
SPECviewperf 12 テスト スコア - specvp12 Maya-04
158
max 185
平均: 132.8
150
max 185
平均: 132.8
SPECviewperf 12 テスト スコア - エネルギー
12
max 25
平均: 9.7
11
max 25
平均: 9.7
SPECviewperf 12 テスト スコア - specvp12 エネルギー-01
12
max 21
平均: 10.7
11
max 21
平均: 10.7
SPECviewperf 12 テスト評価 - Creo
50
max 154
平均: 49.5
46
max 154
平均: 49.5
SPECviewperf 12 テスト スコア - specvp12 creo-01
51
max 154
平均: 52.5
46
max 154
平均: 52.5
SPECviewperf 12 テスト スコア - specvp12 catia-04
98
max 190
平均: 91.5
83
max 190
平均: 91.5
SPECviewperf 12 テスト スコア - Catia
97
max 190
平均: 88.6
83
max 190
平均: 88.6
SPECviewperf 12 テスト スコア - specvp12 3dsmax-05
210
max 325
平均: 189.5
195
max 325
平均: 189.5
SPECviewperf 12 テスト スコア - 3ds Max
205
max 275
平均: 169.8
190
max 275
平均: 169.8
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
HDMIバージョン
最新バージョンでは、オーディオチャネル数、1秒あたりのフレーム数などが増加しているため、広い信号伝送チャネルが提供されます。 完全に表示
2
max 2.1
平均: 1.9
2
max 2.1
平均: 1.9
DisplayPort
DisplayPortを使用してディスプレイに接続できます
3
max 4
平均: 2.2
2
max 4
平均: 2.2
HDMIコネクタの数
数が多いほど、同時に接続できるデバイスの数も多くなります(たとえば、ゲーム/ TVセットトップボックス)
1
max 3
平均: 1.1
1
max 3
平均: 1.1
USB Type-C
デバイスには、リバーシブルコネクタの向きのUSBType-Cがあります。
はい
はい
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

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream 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 Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream は 18013 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 16216 ポイントを獲得しました。

ビデオ カードの FLOPS は?

FLOPS Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream は 8.87 TFLOPS です。 しかし、2 番目のビデオ カードの FLOPS は 7.53 TFLOPS です。

消費電力は?

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream 215 ワット。 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 175 ワット。

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream と MSI GeForce RTX 2070 Gaming X はどれくらい速いですか?

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream は 1410 MHz で動作します。 この場合、最大周波数は 1740 MHz に達します。 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X のクロック ベース周波数が 1410 MHz に達しました。 ターボ モードでは、1710 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?

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream は GDDR6 をサポートしています。 8 GB の RAM をインストールしました。 スループットは 448 GB/s に達します。 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X は GDDR6 で動作します。 2 番目のものには、8 GB の RAM がインストールされています。 その帯域幅は 448 GB/秒です。

HDMI コネクタはいくつありますか?

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream には 1 HDMI 出力があります。 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 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?

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream は データが存在しません を使用しています。 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 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?

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream は Turing に基づいて構築されています。 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 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?

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStreamにはTuring TU104が装備されています。 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X は Turing TU106 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。 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 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?

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream には 13600 百万個のトランジスタがあります。 MSI GeForce RTX 2070 Gaming X には 10800 百万個のトランジスタがあります