Point of View GeForce GTX 650 TI EXO Point of View GeForce GTX 650 TI EXO
Asus HD 6850 DirectCU Asus HD 6850 DirectCU
VS

Vergelijking Point of View GeForce GTX 650 TI EXO vs Asus HD 6850 DirectCU

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO

WINNER
Point of View GeForce GTX 650 TI EXO

Beoordeling: 14 punten
Asus HD 6850 DirectCU

Asus HD 6850 DirectCU

Beoordeling: 6 punten
Cijfer
Point of View GeForce GTX 650 TI EXO
Asus HD 6850 DirectCU
Uitvoering
5
4
Geheugen
2
2
Algemene informatie
7
5
Functies
6
6
Benchmarktests
1
1
Poorten
0
3

Beste specificaties en functies

Passmark-score

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO: 4165 Asus HD 6850 DirectCU: 1913

3DMark Cloud Gate GPU-benchmarkscore

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO: 36004 Asus HD 6850 DirectCU:

3DMark Fire Strike-score

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO: 4514 Asus HD 6850 DirectCU:

3DMark Fire Strike Graphics-testscore

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO: 5179 Asus HD 6850 DirectCU: 2370

3DMark 11 Performance GPU-benchmarkscore

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO: 8024 Asus HD 6850 DirectCU:

Beschrijving

De Point of View GeForce GTX 650 TI EXO-videokaart is gebaseerd op de Kepler-architectuur. Asus HD 6850 DirectCU op de TeraScale 2-architectuur. De eerste heeft 2540 miljoen transistors. De tweede is 1700 miljoen. Point of View GeForce GTX 650 TI EXO heeft een transistorgrootte van 28 nm versus 40.

De basiskloksnelheid van de eerste videokaart is 1006 MHz versus 790 MHz voor de tweede.

Laten we verder gaan met het geheugen. Point of View GeForce GTX 650 TI EXO heeft 2 GB. Asus HD 6850 DirectCU heeft 2 GB geïnstalleerd. De bandbreedte van de eerste videokaart is 86.4 Gb/s versus 128 Gb/s van de tweede.

FLOPS van Point of View GeForce GTX 650 TI EXO is 1.49.48.

Gaat naar tests in benchmarks. In de Passmark-benchmark scoorde Point of View GeForce GTX 650 TI EXO 4165 punten. En hier is de tweede kaart 1913 punten. In 3DMark scoorde het eerste model 5179 punten. Tweede 2370 punten.

In termen van interfaces. De eerste videokaart wordt aangesloten via PCIe 3.0 x16. De tweede is PCIe 2.0 x16. Videokaart Point of View GeForce GTX 650 TI EXO heeft Directx-versie 11. Videokaart Asus HD 6850 DirectCU -- Directx-versie - 11.

Waarom Point of View GeForce GTX 650 TI EXO beter is dan Asus HD 6850 DirectCU

  • Passmark-score 4165 против 1913 , meer 118%
  • 3DMark Fire Strike Graphics-testscore 5179 против 2370 , meer 119%
  • GPU basis kloksnelheid 1006 MHz против 790 MHz, meer 27%
  • RAM 2 GB против 1 GB, meer 100%
  • Effectieve geheugensnelheid 5400 MHz против 4000 MHz, meer 35%
  • GPU-geheugensnelheid 1350 MHz против 1000 MHz, meer 35%
  • FLOPS 1.49 TFLOPS против 1.48 TFLOPS, meer 1%

Vergelijking van Point of View GeForce GTX 650 TI EXO en Asus HD 6850 DirectCU: hoogtepunten

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO
Point of View GeForce GTX 650 TI EXO
Asus HD 6850 DirectCU
Asus HD 6850 DirectCU
Uitvoering
GPU basis kloksnelheid
De grafische verwerkingseenheid (GPU) heeft een hoge kloksnelheid.
1006 MHz
max 2457
Gemeen: 1124.9 MHz
790 MHz
max 2457
Gemeen: 1124.9 MHz
GPU-geheugensnelheid
Dit is een belangrijk aspect voor het berekenen van de geheugenbandbreedte.
1350 MHz
max 16000
Gemeen: 1468 MHz
1000 MHz
max 16000
Gemeen: 1468 MHz
FLOPS
Het meten van de rekenkracht van een processor wordt FLOPS genoemd.
1.49 TFLOPS
max 1142.32
Gemeen: 53 TFLOPS
1.48 TFLOPS
max 1142.32
Gemeen: 53 TFLOPS
RAM
RAM in videokaarten (ook wel videogeheugen of VRAM genoemd) is een speciaal type geheugen dat door een videokaart wordt gebruikt om grafische gegevens op te slaan. Het dient als tijdelijke buffer voor texturen, shaders, geometrie en andere grafische bronnen die nodig zijn om afbeeldingen op het scherm weer te geven. Met meer RAM kan de grafische kaart met meer gegevens werken en complexere grafische scènes met een hoge resolutie en detail aan. Volledig weergeven
2 GB
max 128
Gemeen: 4.6 GB
1 GB
max 128
Gemeen: 4.6 GB
Aantal PCIe-banen
Het aantal PCIe-banen in videokaarten bepaalt de snelheid en bandbreedte van gegevensoverdracht tussen de videokaart en andere computercomponenten via de PCIe-interface. Hoe meer PCIe-banen een videokaart heeft, hoe meer bandbreedte en hoe meer mogelijkheden om te communiceren met andere computercomponenten. Volledig weergeven
16
max 16
Gemeen:
16
max 16
Gemeen:
Snelheid van pixelweergave
Hoe hoger de pixelweergavesnelheid, hoe vloeiender en realistischer de weergave van afbeeldingen en de beweging van objecten op het scherm zal zijn.
16.1 GTexel/s    
max 563
Gemeen: 94.3 GTexel/s    
25.3 GTexel/s    
max 563
Gemeen: 94.3 GTexel/s    
TMU's
Verantwoordelijk voor het structureren van objecten in 3D-graphics. TMU geeft texturen aan de oppervlakken van objecten, waardoor ze een realistisch uiterlijk en detail krijgen. Het aantal TMU's in een videokaart bepaalt het vermogen om texturen te verwerken. Hoe meer TMU's, hoe meer texturen er tegelijkertijd kunnen worden verwerkt, wat bijdraagt aan een betere texturering van objecten en het realisme van afbeeldingen vergroot. Volledig weergeven
64
max 880
Gemeen: 140.1
48
max 880
Gemeen: 140.1
ROP's
Verantwoordelijk voor de uiteindelijke verwerking van pixels en hun weergave op het scherm. ROP's voeren verschillende bewerkingen uit op pixels, zoals het mengen van kleuren, het toepassen van transparantie en het schrijven naar de framebuffer. Het aantal ROP's in een videokaart is van invloed op het vermogen om afbeeldingen te verwerken en weer te geven. Hoe meer ROP's, hoe meer pixels en beeldfragmenten tegelijkertijd kunnen worden verwerkt en op het scherm kunnen worden weergegeven. Een hoger aantal ROP's resulteert over het algemeen in snellere en efficiëntere grafische weergave en betere prestaties in games en grafische toepassingen. Volledig weergeven
16
max 256
Gemeen: 56.8
32
max 256
Gemeen: 56.8
Aantal shader-blokken
Het aantal shader-eenheden in videokaarten verwijst naar het aantal parallelle processors dat rekenbewerkingen uitvoert in de GPU. Hoe meer shader-eenheden in de videokaart, hoe meer computerbronnen er beschikbaar zijn voor het verwerken van grafische taken. Volledig weergeven
768
max 17408
Gemeen:
960
max 17408
Gemeen:
L2-cachegrootte
Wordt gebruikt om tijdelijk gegevens en instructies op te slaan die door de grafische kaart worden gebruikt bij het uitvoeren van grafische berekeningen. Dankzij een grotere L2-cache kan de grafische kaart meer gegevens en instructies opslaan, waardoor de verwerking van grafische bewerkingen wordt versneld. Volledig weergeven
256
512
Textuurgrootte:
Elke seconde wordt een bepaald aantal getextureerde pixels op het scherm weergegeven.
64.4 GTexels/s
max 756.8
Gemeen: 145.4 GTexels/s
37.9 GTexels/s
max 756.8
Gemeen: 145.4 GTexels/s
architectuur naam
Kepler
TeraScale 2
GPU-naam
GK106
Barts
Geheugen
Geheugenbandbreedte
Dit is de snelheid waarmee het apparaat informatie opslaat of leest.
86.4 GB/s
max 2656
Gemeen: 257.8 GB/s
128 GB/s
max 2656
Gemeen: 257.8 GB/s
Effectieve geheugensnelheid
De effectieve geheugenklok wordt berekend op basis van de grootte en overdrachtssnelheid van de geheugeninformatie. De prestaties van het apparaat in toepassingen zijn afhankelijk van de klokfrequentie. Hoe hoger het is, hoe beter. Volledig weergeven
5400 MHz
max 19500
Gemeen: 6984.5 MHz
4000 MHz
max 19500
Gemeen: 6984.5 MHz
RAM
RAM in videokaarten (ook wel videogeheugen of VRAM genoemd) is een speciaal type geheugen dat door een videokaart wordt gebruikt om grafische gegevens op te slaan. Het dient als tijdelijke buffer voor texturen, shaders, geometrie en andere grafische bronnen die nodig zijn om afbeeldingen op het scherm weer te geven. Met meer RAM kan de grafische kaart met meer gegevens werken en complexere grafische scènes met een hoge resolutie en detail aan. Volledig weergeven
2 GB
max 128
Gemeen: 4.6 GB
1 GB
max 128
Gemeen: 4.6 GB
GDDR-geheugenversies
De nieuwste versies van GDDR-geheugen bieden hoge gegevensoverdrachtsnelheden om de algehele prestaties te verbeteren
5
max 6
Gemeen: 4.9
5
max 6
Gemeen: 4.9
Breedte geheugenbus
Een brede geheugenbus betekent dat het meer informatie in één cyclus kan overbrengen. Deze eigenschap beïnvloedt zowel de geheugenprestaties als de algehele prestaties van de grafische kaart van het apparaat. Volledig weergeven
128 bit
max 8192
Gemeen: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Gemeen: 283.9 bit
Algemene informatie
Kristallen maat
De fysieke afmetingen van de chip waarop de transistors, microschakelingen en andere componenten die nodig zijn voor de werking van de videokaart zich bevinden. Hoe groter de matrijs, hoe meer ruimte de GPU inneemt op de grafische kaart. Grotere matrijzen kunnen meer computerbronnen bieden, zoals CUDA-kernen of tensorkernen, wat kan leiden tot betere prestaties en grafische verwerkingsmogelijkheden. Volledig weergeven
221
max 826
Gemeen: 356.7
255
max 826
Gemeen: 356.7
Generatie
Een nieuwe generatie grafische kaarten bevat meestal een verbeterde architectuur, hogere prestaties, efficiënter stroomverbruik, verbeterde grafische mogelijkheden en nieuwe functies. Volledig weergeven
GeForce 600
Northern Islands
Fabrikant
TSMC
TSMC
Stroomverbruik (TDP)
Heat Dissipation Requirements (TDP) is de maximaal mogelijke hoeveelheid energie die door het koelsysteem wordt gedissipeerd. Hoe lager het TDP, hoe minder stroom er wordt verbruikt Volledig weergeven
110 W
Gemeen: 160 W
127 W
Gemeen: 160 W
Technologisch proces
Door het kleine formaat van de halfgeleiders is dit een chip van de nieuwe generatie.
28 nm
Gemeen: 34.7 nm
40 nm
Gemeen: 34.7 nm
Aantal transistors
Hoe hoger hun getal, hoe meer processorkracht dit aangeeft.
2540 million
max 80000
Gemeen: 7150 million
1700 million
max 80000
Gemeen: 7150 million
PCIe-verbindingsinterface
Er wordt gezorgd voor een aanzienlijke snelheid van de uitbreidingskaart die wordt gebruikt om de computer op de randapparatuur aan te sluiten. De bijgewerkte versies bieden een indrukwekkende bandbreedte en hoge prestaties. Volledig weergeven
3
max 4
Gemeen: 3
2
max 4
Gemeen: 3
Breedte
145 mm
max 421.7
Gemeen: 192.1 mm
260 mm
max 421.7
Gemeen: 192.1 mm
Hoogte
111 mm
max 620
Gemeen: 89.6 mm
127.33 mm
max 620
Gemeen: 89.6 mm
Doel
Desktop
Er is geen data
Functies
OpenGL-versie
OpenGL biedt toegang tot de hardwaremogelijkheden van de grafische kaart voor het weergeven van 2D- en 3D-grafische objecten. Nieuwe versies van OpenGL kunnen ondersteuning bieden voor nieuwe grafische effecten, prestatie-optimalisaties, bugfixes en andere verbeteringen. Volledig weergeven
4.3
max 4.6
Gemeen:
4.2
max 4.6
Gemeen:
DirectX
Gebruikt in veeleisende games, met verbeterde graphics
11
max 12.2
Gemeen: 11.4
11
max 12.2
Gemeen: 11.4
Shader-modelversie
Hoe hoger de versie van het shader-model in de videokaart, hoe meer functies en mogelijkheden er zijn voor het programmeren van grafische effecten.
5.1
max 6.7
Gemeen: 5.9
5
max 6.7
Gemeen: 5.9
Vulkan-versie
Een hogere versie van Vulkan betekent meestal een groter aantal functies, optimalisaties en verbeteringen die softwareontwikkelaars kunnen gebruiken om betere en meer realistische grafische applicaties en games te maken. Volledig weergeven
1.2
max 1.3
Gemeen:
max 1.3
Gemeen:
CUDA-versie
Hiermee kunt u de rekenkernen van uw grafische kaart gebruiken om parallel computergebruik uit te voeren, wat handig kan zijn op gebieden zoals wetenschappelijk onderzoek, diep leren, beeldverwerking en andere computerintensieve taken. Volledig weergeven
3
max 9
Gemeen:
max 9
Gemeen:
Benchmarktests
Passmark-score
De Passmark Video Card Test is een programma voor het meten en vergelijken van de prestaties van een grafisch systeem. Het voert verschillende tests en berekeningen uit om de snelheid en prestaties van een grafische kaart op verschillende gebieden te evalueren. Volledig weergeven
4165
max 30117
Gemeen: 7628.6
1913
max 30117
Gemeen: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU-benchmarkscore
36004
max 196940
Gemeen: 80042.3
max 196940
Gemeen: 80042.3
3DMark Fire Strike-score
4514
max 39424
Gemeen: 12463
max 39424
Gemeen: 12463
3DMark Fire Strike Graphics-testscore
Het meet en vergelijkt het vermogen van een grafische kaart om 3D-afbeeldingen met hoge resolutie met verschillende grafische effecten te verwerken. De Fire Strike Graphics-test omvat complexe scènes, belichting, schaduwen, deeltjes, reflecties en andere grafische effecten om de prestaties van de grafische kaart in gaming en andere veeleisende grafische scenario's te evalueren. Volledig weergeven
5179
max 51062
Gemeen: 11859.1
2370
max 51062
Gemeen: 11859.1
3DMark 11 Performance GPU-benchmarkscore
8024
max 59675
Gemeen: 18799.9
max 59675
Gemeen: 18799.9
3DMark Vantage Performance-testscore
22623
max 97329
Gemeen: 37830.6
max 97329
Gemeen: 37830.6
Unigine Heaven 3.0 testscore
75
max 61874
Gemeen: 2402
max 61874
Gemeen: 2402
Unigine Heaven 4.0 testscore
Tijdens de Unigine Heaven-test doorloopt de grafische kaart een reeks grafische taken en effecten die intensief kunnen zijn om te verwerken, en geeft het resultaat weer als een numerieke waarde (punten) en een visuele weergave van de scène. Volledig weergeven
739
max 4726
Gemeen: 1291.1
max 4726
Gemeen: 1291.1
Octane Render-testscore OctaneBench
Een speciale test die wordt gebruikt om de prestaties van videokaarten te evalueren bij het renderen met behulp van de Octane Render-engine.
40
max 128
Gemeen: 47.1
max 128
Gemeen: 47.1
Poorten
Heeft HDMI-uitgang
Met HDMI-uitgang kunt u apparaten aansluiten met HDMI- of mini-HDMI-poorten. Ze kunnen video en audio naar het scherm sturen.
Beschikbaar
Beschikbaar
DVI-uitgangen
Hiermee kunt u verbinding maken met een beeldscherm via DVI
1
max 3
Gemeen: 1.4
2
max 3
Gemeen: 1.4
mini-DisplayPort
Hiermee kunt u verbinding maken met een beeldscherm via mini DisplayPort
1
max 8
Gemeen: 2.1
1
max 8
Gemeen: 2.1
Koppel
PCIe 3.0 x16
PCIe 2.0 x16
HDMI
Een digitale interface die wordt gebruikt om audio- en videosignalen met hoge resolutie over te dragen.
Beschikbaar
Beschikbaar

FAQ

Hoe presteert de Point of View GeForce GTX 650 TI EXO-processor in benchmarks?

Passmark Point of View GeForce GTX 650 TI EXO scoorde 4165 punten. De tweede videokaart scoorde 1913 punten in Passmark.

Welke FLOPS hebben videokaarten?

FLOPS Point of View GeForce GTX 650 TI EXO is 1.49 TFLOPS. Maar de tweede videokaart heeft FLOPS gelijk aan 1.48 TFLOPS.

Welk stroomverbruik?

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO 110 Watt. Asus HD 6850 DirectCU 127 Watt.

Hoe snel zijn Point of View GeForce GTX 650 TI EXO en Asus HD 6850 DirectCU?

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO werkt op 1006 MHz. In dit geval bereikt de maximale frequentie Er is geen data MHz. De klokbasisfrequentie van Asus HD 6850 DirectCU bereikt 790 MHz. In turbomodus bereikt hij Er is geen data MHz.

Wat voor soort geheugen hebben grafische kaarten?

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO ondersteunt GDDR5. 2 GB RAM geïnstalleerd. De doorvoer bereikt 86.4 GB/s. Asus HD 6850 DirectCU werkt met GDDR5. De tweede heeft 1 GB RAM geïnstalleerd. De bandbreedte is 86.4 GB/s.

Hoeveel HDMI-aansluitingen hebben ze?

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO heeft Er is geen data HDMI-uitgangen. Asus HD 6850 DirectCU is uitgerust met 1 HDMI-uitgangen.

Welke stroomaansluitingen worden gebruikt?

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO gebruikt Er is geen data. Asus HD 6850 DirectCU is uitgerust met Er is geen data HDMI-uitgangen.

Op welke architectuur zijn videokaarten gebaseerd?

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO is gebouwd op Kepler. Asus HD 6850 DirectCU gebruikt de TeraScale 2-architectuur.

Welke grafische processor wordt gebruikt?

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO is uitgerust met GK106. Asus HD 6850 DirectCU is ingesteld op Barts.

Hoeveel PCIe-banen

De eerste grafische kaart heeft 16 PCIe-banen. En de PCIe-versie is 3. Asus HD 6850 DirectCU 16 PCIe-banen. PCIe-versie 3.

Hoeveel transistoren?

Point of View GeForce GTX 650 TI EXO heeft 2540 miljoen transistors. Asus HD 6850 DirectCU heeft 1700 miljoen transistors