Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC
MSI GeForce RTX 2080 Duke OC MSI GeForce RTX 2080 Duke OC
VS

Сравнение Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC vs MSI GeForce RTX 2080 Duke OC

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC

Рейтинг: 13 баллов
MSI GeForce RTX 2080 Duke OC

WINNER
MSI GeForce RTX 2080 Duke OC

Рейтинг: 62 баллов
Оценка
Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC
MSI GeForce RTX 2080 Duke OC
Производительность
5
7
Память
3
6
Общая информация
5
7
Функции
6
7
Тесты в бенчмарках
1
6
Порты
3
7

Лучшие технические характеристики и функции

Оценка теста Passmark

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC: 3862 MSI GeForce RTX 2080 Duke OC: 18534

Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC: 4895 MSI GeForce RTX 2080 Duke OC: 17698

Базовая тактовая частота GPU

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC: 1032 MHz MSI GeForce RTX 2080 Duke OC: 1515 MHz

Оперативная память

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC: 2 GB MSI GeForce RTX 2080 Duke OC: 8 GB

Пропускная способность памяти

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC: 144 GB/s MSI GeForce RTX 2080 Duke OC: 448 GB/s

Описание

Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC построена на архитектуре Kepler. MSI GeForce RTX 2080 Duke OC на архитектуре Turing. Первая имеет 2540 млн. транзисторов. Вторая 13600 млн. У Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC размер транзисторов составляет 28 нм, против 12.

Базовая тактовая частота у первой видеокарты 1032 МГц против 1515 МГц у второй.

Переходим к памяти. Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC имеет 2 Гб. На MSI GeForce RTX 2080 Duke OC установлено 2 Гб. Пропускная способность у первой видеокарты составляет 144 Гб/с против 448 Гб/с у второй.

FLOPS у Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC составляет 1.92. У MSI GeForce RTX 2080 Duke OC 10.71.

Переходит к тестам в бенчмарках. В бенчмарке Passmark Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC набрала 3862 баллов. А вот вторая карта 18534 баллов. В 3DMark первая модель набрала 4895 баллов. Вторая 17698 баллов.

По части интерфейсов. Первая видеокарта подключается с помощью PCIe 3.0 x16. Вторая - PCIe 3.0 x16. У видеокарты Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC - версия Directx – 11. У видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Duke OC -- версия Directx – 12.

Чем MSI GeForce RTX 2080 Duke OC лучше, чем Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC

Сравнение Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC и MSI GeForce RTX 2080 Duke OC: основные моменты

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC
Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC
MSI GeForce RTX 2080 Duke OC
MSI GeForce RTX 2080 Duke OC
Производительность
Базовая тактовая частота GPU
Графический процессор (GPU) характеризуется высокой тактовой частотой.
1032 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
1515 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
Частота памяти GPU
Это - важный аспет, вычисляющий пропускную способность памяти
1502 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
FLOPS
Измерение вычислительной мощности процесора называется FLOPS.
1.92 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
10.71 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
Оперативная память
Оперативная память в видеокартах (также известная как видеопамять или VRAM) является специальным типом памяти, используемым видеокартой для хранения графических данных. Она служит как буфер для временного хранения текстур, шейдеров, геометрии и других графических ресурсов, которые необходимы для отображения изображений на экране. Больший объем оперативной памяти позволяет видеокарте работать с большими объемами данных и обрабатывать более сложные графические сцены с высоким разрешением и детализацией. Показать полностью
2 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
8 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Количество линий PCIe
Количество линий PCIe в видеокартах определяет скорость и пропускную способность передачи данных между видеокартой и другими компонентами компьютера через интерфейс PCIe. Чем больше количество линий PCIe в видеокарте, тем больше пропускная способность и возможность обмена данными с другими компонентами компьютера. Показать полностью
16
max 16
Среднее знач.:
16
max 16
Среднее знач.:
Объем кэша L1
Объем кэша L1 в видеокартах обычно невелик и измеряется в килобайтах (КБ) или мегабайтах (МБ). Он предназначен для временного хранения наиболее активных и часто используемых данных и инструкций, что позволяет видеокарте быстрее получать доступ к ним и уменьшает задержки при выполнении графических операций. Показать полностью
16
64
Cкорость отрисовки пикселей
Чем выше скорость отрисовки пикселей, тем плавнее и более реалистичное будет отображение графики и движение объектов на экране. Показать полностью
20.6 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
118.1 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
TMUs
Отвечает за текстурирование объектов в трехмерной графике. TMU обеспечивает нанесение текстур на поверхности объектов, что придает им реалистичный вид и детализацию. Количество TMUs в видеокарте определяет ее способность обрабатывать текстуры. Чем больше TMUs, тем больше текстур может быть обработано одновременно, что способствует более качественному текстурированию объектов и повышает реалистичность графики. Показать полностью
80
max 880
Среднее знач.: 140.1
184
max 880
Среднее знач.: 140.1
ROPs
Отвечает за окончательную обработку пикселей и их вывод на экран. ROPs выполняют различные операции над пикселями, такие как смешивание цветов, наложение прозрачности и запись в буфер кадра. Количество ROPs в видеокарте влияет на ее способность обрабатывать и выводить графические элементы. Чем больше ROPs, тем больше пикселей и фрагментов изображения может быть обработано и выведено на экран одновременно. Более высокое количество ROPs обычно ведет к более быстрому и эффективному рендерингу графики и более высокой производительности в играх и графических приложениях. Показать полностью
24
max 256
Среднее знач.: 56.8
64
max 256
Среднее знач.: 56.8
Number of shading blocks
Количество шейдерных блоков в видеокартах относится к количеству параллельных обработчиков, которые выполняют вычислительные операции в графическом процессоре. Чем больше шейдерных блоков в видеокарте, тем больше вычислительных ресурсов доступно для обработки графических задач. Показать полностью
960
max 17408
Среднее знач.:
2944
max 17408
Среднее знач.:
Объем кэша L2
Используется для временного хранения данных и инструкций, используемых видеокартой при выполнении графических вычислений. Больший объем кэша L2 позволяет видеокарте сохранять большее количество данных и инструкций, что способствует увеличению скорости обработки графических операций. Показать полностью
384
4000
Турбо GPU
Если скорость графического процессора опустилась ниже своего лимита, то для повышения производительности, он может перейти на высокую тактовую частоту. Показать полностью
1098 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
1845 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
Размер текстуры
На экране каждую секунду отображается определенное количество текстурированных пикселей. Показать полностью
82.6 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
339.5 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
Название архитектуры
Kepler
Turing
Название графического процессора
GK106
Turing TU104
Память
Пропускная способность памяти
Это скорость, с которой устройство сохраняет или считывает информацию.
144 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
448 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
Эффективная скорость памяти
Эффективная тактовая частота памяти вычисляется из размера и скорости передачи информации памяти. Производительность устройства в приложениях зависит от тактовой частоты. Чем она выше, тем лучше. Показать полностью
6008 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
14000 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
Оперативная память
Оперативная память в видеокартах (также известная как видеопамять или VRAM) является специальным типом памяти, используемым видеокартой для хранения графических данных. Она служит как буфер для временного хранения текстур, шейдеров, геометрии и других графических ресурсов, которые необходимы для отображения изображений на экране. Больший объем оперативной памяти позволяет видеокарте работать с большими объемами данных и обрабатывать более сложные графические сцены с высоким разрешением и детализацией. Показать полностью
2 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
8 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
Версии GDDR памяти
Последние версии GDDR памяти обеспечивают высокую скорость передачи данных, что позволяет повысить производительность в целом Показать полностью
5
max 6
Среднее знач.: 4.9
6
max 6
Среднее знач.: 4.9
Разрядность шины памяти
Широкая шина памяти говорит о том, что за один цикл она может передать больше информации. Это свойство влияет на производительность памяти, а также на общую производительность видеокарты устройства. Показать полностью
192 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
Общая информация
Размер кристалла
Физические размеры чипа, на котором располагаются транзисторы, микросхемы и другие компоненты, необходимые для работы видеокарты.Чем больше размер кристалла, тем больше места занимает GPU на плате видеокарты. Большие размеры кристалла могут обеспечивать больше вычислительных ресурсов, таких как ядра CUDA или тензорные ядра, что может привести к повышенной производительности и возможностям обработки графики. Показать полностью
294
max 826
Среднее знач.: 356.7
545
max 826
Среднее знач.: 356.7
Поколение
Новое поколение видеокарты обычно включает в себя улучшенную архитектуру, более высокую производительность, более эффективное использование энергии, улучшенные графические возможности и новые функции. Показать полностью
GeForce 600
GeForce 20
Тепловыделение (TDP)
Требования по теплоотводу (TDP) - максимально возможное количество энергии, рассеиваемое охладительной системой. Чем меньше показатель TDP, тем меньше энергии будет потребляться Показать полностью
140 W
Среднее знач.: 160 W
215 W
Среднее знач.: 160 W
Технологический процесс
Маленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
28 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
12 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
Количество транзисторов
Чем выше их число, тем о большей мощности процессора это свидетельствует
2540 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
13600 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
Версия PCIe
Обеспечивается немалая скорость карты расширения, используемой для подключения компьютера к периферии. Обновленные версии отличаются внушительной пропускной способностью и обеспечивают высокую производительность. Показать полностью
3
max 4
Среднее знач.: 3
3
max 4
Среднее знач.: 3
Ширина
256 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
314 mm
max 421.7
Среднее знач.: 192.1 mm
Высота
111 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
120 mm
max 620
Среднее знач.: 89.6 mm
Назначение
Desktop
Desktop
Функции
Версия OpenGL
OpenGL обеспечивает доступ к аппаратным возможностям видеокарты для отображения двухмерных и трехмерных графических объектов. Новые версии OpenGL могут включать в себя поддержку новых графических эффектов, оптимизации производительности, исправления ошибок и другие улучшения. Показать полностью
4.3
max 4.6
Среднее знач.:
4.5
max 4.6
Среднее знач.:
DirectX
Применяется в требовательных играх, обеспечивая улучшенную графику
11
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
12
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
Версия шейдерной модели
Чем более высокая версия шейдерной модели в видеокарте, тем больше функций и возможностей доступно для программирования графических эффектов. Показать полностью
5.1
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
6.5
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
Версия Vulkan
Более высокая версия Vulkan обычно означает больший набор функций, оптимизаций и улучшений, которые могут быть использованы разработчиками программного обеспечения для создания более производительных и реалистичных графических приложений и игр. Показать полностью
1.2
max 1.3
Среднее знач.:
1.3
max 1.3
Среднее знач.:
Версия CUDA
Позволяет использовать вычислительные ядра видеокарты для выполнения параллельных вычислений, что может быть полезно в таких областях, как научные исследования, глубокое обучение, обработка изображений и другие вычислительно интенсивные задачи. Показать полностью
3
max 9
Среднее знач.:
7.5
max 9
Среднее знач.:
Тесты в бенчмарках
Оценка теста Passmark
Тест Passmark в видеокартах представляет собой программу для измерения и сравнения производительности графической системы. Он проводит различные тесты и вычисления, чтобы оценить скорость и эффективность видеокарты в различных областях Показать полностью
3862
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
18534
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics
Он измеряет и сравнивает способность видеокарты обрабатывать трехмерную графику в высоком разрешении и с различными графическими эффектами. Тест Fire Strike Graphics включает в себя сложные сцены, освещение, тени, частицы, отражения и другие графические эффекты, чтобы оценить производительность видеокарты в игровых и других требовательных графических сценариях. Показать полностью
4895
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
17698
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
Оценка теста Octane Render OctaneBench
Специальный тест, который используется для оценки производительности видеокарт в рендеринге с использованием движка Octane Render. Показать полностью
32
max 128
Среднее знач.: 47.1
max 128
Среднее знач.: 47.1
Порты
Имеет hdmi выход
Наличие выхода HDMI позволяет подключать устройства с портами HDMI или мини-HDMI. Они могут передавать видео и аудио на дисплей. Показать полностью
Есть
Есть
DisplayPort
Дают возможность подключиться к дисплею с помощью DisplayPort
1
max 4
Среднее знач.: 2.2
3
max 4
Среднее знач.: 2.2
Выходы DVI
Дают возможность подключиться к дисплею с помощью DVI
2
max 3
Среднее знач.: 1.4
max 3
Среднее знач.: 1.4
Количество HDMI разъемов
Чем больше их количество, тем больше устройств можно одновременно подключить (например, приставок игрового/телевизионного типа) Показать полностью
1
max 3
Среднее знач.: 1.1
1
max 3
Среднее знач.: 1.1
Интерфейс
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Цифровой интерфейс, который используется для передачи аудио и видео сигналов высокого разрешения. Показать полностью
Есть
Есть

FAQ

Как проявляет себя процессор Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC в бенчмарках?

В Passmark Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC набрала 3862 баллов. Вторая видеокарта в Passmark набрала 18534 баллов.

Какой FLOPS у видеокарт?

FLOPS Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC составляет 1.92 TFLOPS. А вот у второй видеокарты FLOPS равняется 10.71 TFLOPS.

Какое энергопотребление?

У Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC 140 Watt. У MSI GeForce RTX 2080 Duke OC 215 Watt.

Насколько быстро работают Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC и MSI GeForce RTX 2080 Duke OC?

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC работает на частоте 1032 MHz. При этом максимальная частота достигает 1098 MHz. Тактовая базовая частота у MSI GeForce RTX 2080 Duke OC достигает 1515 MHz. В режиме турбо достигает 1845 MHz.

Какая память у графических карт?

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC поддерживает GDDR5. Установлено 2 GB оперативной памяти. Пропускная способность достигает 144 GB/s. MSI GeForce RTX 2080 Duke OC работает с GDDR6. На второй установлено 8 GB оперативной памяти. Ее пропускная способность составляет 144 GB/s.

Сколько HDMI разъемов имеют?

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC имеет 1 HDMI выхода. MSI GeForce RTX 2080 Duke OC оснащена 1 HDMI выходами.

Какие разъемы питания используются?

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC использует Нет данных. MSI GeForce RTX 2080 Duke OC оснащена Нет данных HDMI выходами.

На какой архитектуре построены видеокарты?

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC построена на Kepler. MSI GeForce RTX 2080 Duke OC использует архитектуру Turing.

Какой графический процессор используется?

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC оснащена GK106. На MSI GeForce RTX 2080 Duke OC установлен Turing TU104.

Сколько линий PCIe

У первой видеокарты 16 линий PCIe. А версия PCIe 3. У MSI GeForce RTX 2080 Duke OC 16 линий PCIe. Версия PCIe 3.

Сколько транзисторов ?

Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce 2X OC имеет 2540 млн. транзисторов. MSI GeForce RTX 2080 Duke OC имеет 13600 млн. транзисторов