Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming
AMD Radeon RX Vega 64 AMD Radeon RX Vega 64
VS

Perbandingan Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming vs AMD Radeon RX Vega 64

Gred
Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming
AMD Radeon RX Vega 64
Prestasi
7
6
Ingatan
6
2
Maklumat am
7
7
Fungsi
7
7
Ujian dalam tanda aras
6
5
Pelabuhan
7
7

Spesifikasi dan ciri terbaik

Markah tanda laluan

Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming: 17658 AMD Radeon RX Vega 64: 14284

Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate

Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming: 125226 AMD Radeon RX Vega 64: 124453

Skor Serangan Kebakaran 3DMark

Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming: 20868 AMD Radeon RX Vega 64: 17947

Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics

Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming: 23790 AMD Radeon RX Vega 64: 21985

Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11

Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming: 32722 AMD Radeon RX Vega 64: 30117

Penerangan

Kad video Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming adalah berdasarkan seni bina Turing. AMD Radeon RX Vega 64 pada seni bina GCN 5.0. Yang pertama mempunyai 13600 juta transistor. Yang kedua ialah 12500 juta. Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming mempunyai saiz transistor 12 nm berbanding 14.

Kelajuan jam asas kad video pertama ialah 1605 MHz berbanding 1247 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih kepada ingatan. Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming mempunyai 8 GB. AMD Radeon RX Vega 64 telah dipasang 8 GB. Lebar jalur kad video pertama ialah 448 Gb/s berbanding 483.8 Gb/s yang kedua.

FLOPS Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming ialah 8.77. Di AMD Radeon RX Vega 64 12.05.

Pergi ke ujian dalam penanda aras. Dalam penanda aras Passmark, Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming mendapat 17658 mata. Dan inilah mata kad kedua 14284. Dalam 3DMark, model pertama memperoleh 23790 mata. Mata 21985 kedua.

Dari segi antara muka. Kad video pertama disambungkan menggunakan PCIe 3.0 x16. Yang kedua ialah PCIe 3.0 x16. Kad video Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming mempunyai versi Directx 12. Kad video AMD Radeon RX Vega 64 -- Versi Directx - 12.1.

Mengenai penyejukan, Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming mempunyai 215W keperluan pelesapan haba berbanding 295W untuk AMD Radeon RX Vega 64.

Bagaimana Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming lebih baik daripada AMD Radeon RX Vega 64

  • Markah tanda laluan 17658 против 14284 , lebih lanjut mengenai 24%
  • Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate 125226 против 124453 , lebih lanjut mengenai 1%
  • Skor Serangan Kebakaran 3DMark 20868 против 17947 , lebih lanjut mengenai 16%
  • Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics 23790 против 21985 , lebih lanjut mengenai 8%
  • Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11 32722 против 30117 , lebih lanjut mengenai 9%
  • Skor ujian Prestasi 3DMark Vantage 67194 против 53995 , lebih lanjut mengenai 24%
  • Skor penanda aras GPU 3DMark Ice Storm 489611 против 383305 , lebih lanjut mengenai 28%
  • Jam asas GPU 1605 MHz против 1247 MHz, lebih lanjut mengenai 29%

Sorotan Perbandingan Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming lwn AMD Radeon RX Vega 64

Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming
Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming
AMD Radeon RX Vega 64
AMD Radeon RX Vega 64
Prestasi
Jam asas GPU
Unit pemprosesan grafik (GPU) dicirikan oleh kelajuan jam yang tinggi.
1605 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
1247 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
Kekerapan memori GPU
Ini adalah aspek penting semasa mengira lebar jalur memori
1750 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
945 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
FLOPS
Pengukuran kuasa pemprosesan pemproses dipanggil FLOPS.
8.77 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
12.05 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
Ram
RAM dalam kad grafik (juga dikenali sebagai memori video atau VRAM) ialah jenis memori khas yang digunakan oleh kad grafik untuk menyimpan data grafik. Ia berfungsi sebagai penimbal sementara untuk tekstur, shader, geometri dan sumber grafik lain yang diperlukan untuk memaparkan imej pada skrin. Lebih banyak RAM membolehkan kad grafik berfungsi dengan lebih banyak data dan mengendalikan pemandangan grafik yang lebih kompleks dengan resolusi dan perincian tinggi. Tunjukkan Penuh
8 GB
max 128
Average: 4.6 GB
8 GB
max 128
Average: 4.6 GB
Bilangan lorong PCIe
Bilangan lorong PCIe dalam kad video menentukan kelajuan dan lebar jalur pemindahan data antara kad video dan komponen komputer lain melalui antara muka PCIe. Lebih banyak lorong PCIe yang ada pada kad video, lebih banyak lebar jalur dan keupayaan untuk berkomunikasi dengan komponen komputer lain. Tunjukkan Penuh
16
max 16
Average:
16
max 16
Average:
Saiz cache L1
Jumlah cache L1 dalam kad video biasanya kecil dan diukur dalam kilobait (KB) atau megabait (MB). Ia direka untuk menyimpan sementara data dan arahan yang paling aktif dan kerap digunakan, membolehkan kad grafik mengaksesnya dengan lebih pantas dan mengurangkan kelewatan dalam operasi grafik. Tunjukkan Penuh
64
Tiada data
Kelajuan pemaparan piksel
Semakin tinggi kelajuan pemaparan piksel, semakin licin dan lebih realistik paparan grafik dan pergerakan objek pada skrin.
113.3 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
99 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
TMU
Bertanggungjawab untuk mentekstur objek dalam grafik 3D. TMU menyediakan tekstur pada permukaan objek, yang memberikan rupa dan perincian yang realistik. Bilangan TMU dalam kad video menentukan keupayaannya untuk memproses tekstur. Lebih banyak TMU, lebih banyak tekstur boleh diproses pada masa yang sama, yang menyumbang kepada tekstur objek yang lebih baik dan meningkatkan realisme grafik. Tunjukkan Penuh
160
max 880
Average: 140.1
256
max 880
Average: 140.1
ROP
Bertanggungjawab untuk pemprosesan akhir piksel dan paparannya pada skrin. ROP melakukan pelbagai operasi pada piksel, seperti menggabungkan warna, menggunakan ketelusan dan menulis pada framebuffer. Bilangan ROP dalam kad video mempengaruhi keupayaannya untuk memproses dan memaparkan grafik. Lebih banyak ROP, lebih banyak piksel dan serpihan imej boleh diproses dan dipaparkan pada skrin pada masa yang sama. Bilangan ROP yang lebih tinggi biasanya menghasilkan pemaparan grafik yang lebih pantas dan cekap serta prestasi yang lebih baik dalam permainan dan aplikasi grafik. Tunjukkan Penuh
64
max 256
Average: 56.8
64
max 256
Average: 56.8
Bilangan blok shader
Bilangan unit shader dalam kad video merujuk kepada bilangan pemproses selari yang melakukan operasi pengiraan dalam GPU. Lebih banyak unit shader dalam kad video, lebih banyak sumber pengkomputeran tersedia untuk memproses tugas grafik. Tunjukkan Penuh
2560
max 17408
Average:
4096
max 17408
Average:
Saiz cache L2
Digunakan untuk menyimpan data sementara dan arahan yang digunakan oleh kad grafik semasa melakukan pengiraan grafik. Cache L2 yang lebih besar membolehkan kad grafik menyimpan lebih banyak data dan arahan, yang membantu mempercepatkan pemprosesan operasi grafik. Tunjukkan Penuh
4000
4000
GPU Turbo
Jika kelajuan GPU telah menurun di bawah hadnya, maka untuk meningkatkan prestasi, ia boleh pergi ke kelajuan jam yang tinggi.
1770 MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
1546 MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
Saiz tekstur
Sebilangan piksel bertekstur tertentu dipaparkan pada skrin setiap saat.
283.2 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
395.8 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
nama seni bina
Turing
GCN 5.0
nama GPU
Turing TU104
Vega 10
Ingatan
Lebar Jalur Memori
Ini ialah kadar di mana peranti menyimpan atau membaca maklumat.
448 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
483.8 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
Kelajuan ingatan yang berkesan
Kadar jam memori berkesan dikira daripada saiz dan kadar pemindahan maklumat memori. Prestasi peranti dalam aplikasi bergantung pada kekerapan jam. Lebih tinggi ia, lebih baik. Tunjukkan Penuh
14000 MHz
max 19500
Average: 6984.5 MHz
1890 MHz
max 19500
Average: 6984.5 MHz
Ram
RAM dalam kad grafik (juga dikenali sebagai memori video atau VRAM) ialah jenis memori khas yang digunakan oleh kad grafik untuk menyimpan data grafik. Ia berfungsi sebagai penimbal sementara untuk tekstur, shader, geometri dan sumber grafik lain yang diperlukan untuk memaparkan imej pada skrin. Lebih banyak RAM membolehkan kad grafik berfungsi dengan lebih banyak data dan mengendalikan pemandangan grafik yang lebih kompleks dengan resolusi dan perincian tinggi. Tunjukkan Penuh
8 GB
max 128
Average: 4.6 GB
8 GB
max 128
Average: 4.6 GB
Versi memori GDDR
Versi terkini memori GDDR menyediakan kadar pemindahan data yang tinggi untuk prestasi keseluruhan yang lebih baik.
6
max 6
Average: 4.9
max 6
Average: 4.9
Lebar bas memori
Bas memori yang luas bermakna ia boleh memindahkan lebih banyak maklumat dalam satu kitaran. Sifat ini mempengaruhi prestasi memori serta prestasi keseluruhan kad grafik peranti. Tunjukkan Penuh
256 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
2048 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
Maklumat am
Saiz kristal
Dimensi fizikal cip di mana transistor, litar mikro dan komponen lain yang diperlukan untuk pengendalian kad video terletak. Lebih besar saiz dadu, lebih banyak ruang yang digunakan oleh GPU pada kad grafik. Saiz cetakan yang lebih besar boleh menyediakan lebih banyak sumber pengkomputeran, seperti teras CUDA atau teras tensor, yang boleh membawa kepada peningkatan prestasi dan keupayaan pemprosesan grafik. Tunjukkan Penuh
545
max 826
Average: 356.7
495
max 826
Average: 356.7
Generasi
Kad grafik generasi baharu biasanya termasuk seni bina yang dipertingkatkan, prestasi yang lebih tinggi, penggunaan kuasa yang lebih cekap, keupayaan grafik yang dipertingkatkan dan ciri baharu. Tunjukkan Penuh
GeForce 20
Vega
Pengeluar
TSMC
GlobalFoundries
Pelesapan haba (TDP)
Keperluan pelesapan haba (TDP) ialah jumlah maksimum tenaga yang boleh dilesapkan oleh sistem penyejukan. Semakin rendah TDP, semakin kurang kuasa yang akan digunakan. Tunjukkan Penuh
215 W
Average: 160 W
295 W
Average: 160 W
Proses teknologi
Saiz semikonduktor yang kecil bermakna ini adalah cip generasi baharu.
12 nm
Average: 34.7 nm
14 nm
Average: 34.7 nm
Bilangan transistor
Semakin tinggi bilangan mereka, semakin banyak kuasa pemproses yang ditunjukkan.
13600 million
max 80000
Average: 7150 million
12500 million
max 80000
Average: 7150 million
versi PCIe
Kelajuan yang agak besar bagi kad pengembangan yang digunakan untuk menyambungkan komputer ke perkakasan disediakan. Versi yang dikemas kini mempunyai daya pengeluaran yang mengagumkan dan memberikan prestasi tinggi. Tunjukkan Penuh
3
max 4
Average: 3
3
max 4
Average: 3
Lebar
299.7 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
112 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
Ketinggian
130.4 mm
max 620
Average: 89.6 mm
41 mm
max 620
Average: 89.6 mm
Tujuan
Desktop
Desktop
Fungsi
Versi OpenGL
OpenGL menyediakan akses kepada keupayaan perkakasan kad grafik untuk memaparkan objek grafik 2D dan 3D. Versi baharu OpenGL mungkin termasuk sokongan untuk kesan grafik baharu, pengoptimuman prestasi, pembetulan pepijat dan peningkatan lain. Tunjukkan Penuh
4.6
max 4.6
Average:
4.6
max 4.6
Average:
DirectX
Digunakan dalam permainan yang mencabar, menyediakan grafik yang lebih baik
12
max 12.2
Average: 11.4
12.1
max 12.2
Average: 11.4
Versi model shader
Lebih tinggi versi model shader dalam kad video, lebih banyak fungsi dan kemungkinan tersedia untuk kesan grafik pengaturcaraan.
6.5
max 6.7
Average: 5.9
6.4
max 6.7
Average: 5.9
versi Vulkan
Versi Vulkan yang lebih tinggi biasanya bermaksud set ciri, pengoptimuman dan peningkatan yang lebih besar yang boleh digunakan oleh pembangun perisian untuk mencipta aplikasi dan permainan grafik yang lebih baik dan realistik. Tunjukkan Penuh
1.3
max 1.3
Average:
max 1.3
Average:
Versi CUDA
Membolehkan anda menggunakan teras pengiraan kad grafik anda untuk melaksanakan pengkomputeran selari, yang boleh berguna dalam bidang seperti penyelidikan saintifik, pembelajaran mendalam, pemprosesan imej dan tugasan intensif pengiraan yang lain. Tunjukkan Penuh
7.5
max 9
Average:
max 9
Average:
Ujian dalam tanda aras
Markah tanda laluan
Ujian Kad Video Passmark ialah program untuk mengukur dan membandingkan prestasi sistem grafik. Ia menjalankan pelbagai ujian dan pengiraan untuk menilai kelajuan dan prestasi kad grafik dalam pelbagai bidang. Tunjukkan Penuh
17658
max 30117
Average: 7628.6
14284
max 30117
Average: 7628.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate
125226
max 196940
Average: 80042.3
124453
max 196940
Average: 80042.3
Skor Serangan Kebakaran 3DMark
20868
max 39424
Average: 12463
17947
max 39424
Average: 12463
Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics
Ia mengukur dan membandingkan keupayaan kad grafik untuk mengendalikan grafik 3D resolusi tinggi dengan pelbagai kesan grafik. Ujian Fire Strike Graphics termasuk pemandangan yang kompleks, pencahayaan, bayang-bayang, zarah, pantulan dan kesan grafik lain untuk menilai prestasi kad grafik dalam permainan dan senario grafik lain yang menuntut. Tunjukkan Penuh
23790
max 51062
Average: 11859.1
21985
max 51062
Average: 11859.1
Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11
32722
max 59675
Average: 18799.9
30117
max 59675
Average: 18799.9
Skor ujian Prestasi 3DMark Vantage
67194
max 97329
Average: 37830.6
53995
max 97329
Average: 37830.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Ice Storm
489611
max 539757
Average: 372425.7
383305
max 539757
Average: 372425.7
Skor ujian SPECviewperf 12 - Solidworks
71
max 203
Average: 62.4
78
max 203
Average: 62.4
Skor ujian SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
Ujian sw-03 merangkumi visualisasi dan pemodelan objek menggunakan pelbagai kesan dan teknik grafik seperti bayang-bayang, pencahayaan, pantulan dan lain-lain. Tunjukkan Penuh
69
max 203
Average: 64
79
max 203
Average: 64
Penilaian ujian SPECviewperf 12 - Siemens NX
12
max 213
Average: 14
23
max 213
Average: 14
Skor ujian SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01
Ujian showcase-01 ialah adegan dengan model dan kesan 3D kompleks yang menunjukkan keupayaan sistem grafik dalam memproses adegan kompleks.
123
max 239
Average: 121.3
109
max 239
Average: 121.3
Skor ujian SPECviewperf 12 - Showcase
124
max 180
Average: 108.4
109
max 180
Average: 108.4
Skor ujian SPECviewperf 12 - Perubatan
41
max 107
Average: 39.6
49
max 107
Average: 39.6
Skor ujian SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
41
max 107
Average: 39
49
max 107
Average: 39
Skor ujian SPECviewperf 12 - Maya
146
max 182
Average: 129.8
80
max 182
Average: 129.8
Skor ujian SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
155
max 185
Average: 132.8
82
max 185
Average: 132.8
Skor ujian SPECviewperf 12 - Tenaga
12
max 25
Average: 9.7
12
max 25
Average: 9.7
Skor ujian SPECviewperf 12 - tenaga specvp12-01
12
max 21
Average: 10.7
12
max 21
Average: 10.7
Penilaian Ujian SPECviewperf 12 - Creo
49
max 154
Average: 49.5
57
max 154
Average: 49.5
Skor ujian SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
50
max 154
Average: 52.5
57
max 154
Average: 52.5
Skor ujian SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
96
max 190
Average: 91.5
154
max 190
Average: 91.5
Skor ujian SPECviewperf 12 - Catia
95
max 190
Average: 88.6
155
max 190
Average: 88.6
Skor ujian SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
206
max 325
Average: 189.5
142
max 325
Average: 189.5
Skor ujian SPECviewperf 12 - 3ds Max
204
max 275
Average: 169.8
137
max 275
Average: 169.8
Pelabuhan
Mempunyai output HDMI
Kehadiran output HDMI membolehkan anda menyambungkan peranti dengan port HDMI atau mini-HDMI. Mereka boleh menghantar video dan audio ke paparan.
Ya
Ya
versi HDMI
Versi terkini menyediakan saluran penghantaran isyarat yang luas disebabkan peningkatan bilangan saluran audio, bingkai sesaat, dsb.
2
max 2.1
Average: 1.9
2
max 2.1
Average: 1.9
port paparan
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DisplayPort
3
max 4
Average: 2.2
3
max 4
Average: 2.2
Bilangan penyambung HDMI
Lebih banyak bilangan mereka, lebih banyak peranti boleh disambungkan pada masa yang sama (contohnya, konsol jenis permainan/TV)
2
max 3
Average: 1.1
1
max 3
Average: 1.1
USB Jenis-C
Peranti ini mempunyai USB Type-C dengan orientasi penyambung dua muka.
Ya
Tiada data
Antara muka
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Antara muka digital yang digunakan untuk menghantar isyarat audio dan video resolusi tinggi.
Ya
Ya

FAQ

Bagaimanakah prestasi pemproses Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming dalam penanda aras?

Tanda laluan Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming mendapat 17658 mata. Kad video kedua memperoleh 14284 mata dalam Tanda Laluan.

Apakah FLOPS yang ada pada kad video?

FLOPS Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming ialah 8.77 TFLOPS. Tetapi kad video kedua mempunyai FLOPS bersamaan dengan 12.05 TFLOPS.

Apakah penggunaan kuasa?

Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming 215 Watt. AMD Radeon RX Vega 64 295 Watt.

Berapa pantaskah Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming dan AMD Radeon RX Vega 64?

Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming beroperasi pada 1605 MHz. Dalam kes ini, kekerapan maksimum mencapai 1770 MHz. Kekerapan asas jam AMD Radeon RX Vega 64 mencapai 1247 MHz. Dalam mod turbo ia mencapai 1546 MHz.

Apakah jenis memori yang ada pada kad grafik?

Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming menyokong GDDR6. Memasang 8 GB RAM. Throughput mencecah 448 GB/s. AMD Radeon RX Vega 64 berfungsi dengan GDDRTiada data. Yang kedua mempunyai 8 GB RAM dipasang. Lebar jalurnya ialah 448 GB/s.

Berapa bilangan penyambung HDMI yang mereka ada?

Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming mempunyai 2 output HDMI. AMD Radeon RX Vega 64 dilengkapi dengan 1 output HDMI.

Apakah penyambung kuasa yang digunakan?

Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming menggunakan Tiada data. AMD Radeon RX Vega 64 dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Kad video berdasarkan seni bina apa?

Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming dibina pada Turing. AMD Radeon RX Vega 64 menggunakan seni bina GCN 5.0.

Apakah pemproses grafik yang sedang digunakan?

Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming dilengkapi dengan Turing TU104. AMD Radeon RX Vega 64 ditetapkan kepada Vega 10.

Berapa banyak lorong PCIe

Kad grafik pertama mempunyai 16 lorong PCIe. Dan versi PCIe ialah 3. AMD Radeon RX Vega 64 16 lorong PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super Gaming mempunyai 13600 juta transistor. AMD Radeon RX Vega 64 mempunyai 12500 juta transistor