EVGA GeForce GTX 760 4GB EVGA GeForce GTX 760 4GB
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
VS

Vergelijking EVGA GeForce GTX 760 4GB vs NVIDIA GeForce GTX 780 Ti

EVGA GeForce GTX 760 4GB

EVGA GeForce GTX 760 4GB

Beoordeling: 16 punten
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti

WINNER
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti

Beoordeling: 29 punten
Cijfer
EVGA GeForce GTX 760 4GB
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
Uitvoering
5
5
Geheugen
3
4
Algemene informatie
7
7
Functies
6
8
Benchmarktests
2
3
Poorten
3
7

Beste specificaties en functies

Passmark-score

EVGA GeForce GTX 760 4GB: 4765 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti: 8784

3DMark Cloud Gate GPU-benchmarkscore

EVGA GeForce GTX 760 4GB: 40055 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti: 72542

3DMark Fire Strike-score

EVGA GeForce GTX 760 4GB: 5418 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti: 9560

3DMark Fire Strike Graphics-testscore

EVGA GeForce GTX 760 4GB: 5945 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti: 11321

3DMark 11 Performance GPU-benchmarkscore

EVGA GeForce GTX 760 4GB: 7943 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti: 14970

Beschrijving

De EVGA GeForce GTX 760 4GB-videokaart is gebaseerd op de Kepler-architectuur. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti op de Kepler-architectuur. De eerste heeft 3540 miljoen transistors. De tweede is 7080 miljoen. EVGA GeForce GTX 760 4GB heeft een transistorgrootte van 28 nm versus 28.

De basiskloksnelheid van de eerste videokaart is 980 MHz versus 875 MHz voor de tweede.

Laten we verder gaan met het geheugen. EVGA GeForce GTX 760 4GB heeft 4 GB. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti heeft 4 GB geïnstalleerd. De bandbreedte van de eerste videokaart is 192.2 Gb/s versus 336.6 Gb/s van de tweede.

FLOPS van EVGA GeForce GTX 760 4GB is 2.21.43.

Gaat naar tests in benchmarks. In de Passmark-benchmark scoorde EVGA GeForce GTX 760 4GB 4765 punten. En hier is de tweede kaart 8784 punten. In 3DMark scoorde het eerste model 5945 punten. Tweede 11321 punten.

In termen van interfaces. De eerste videokaart wordt aangesloten via PCIe 3.0 x16. De tweede is PCIe 3.0 x16. Videokaart EVGA GeForce GTX 760 4GB heeft Directx-versie 11. Videokaart NVIDIA GeForce GTX 780 Ti -- Directx-versie - 11.1.

Waarom NVIDIA GeForce GTX 780 Ti beter is dan EVGA GeForce GTX 760 4GB

Vergelijking van EVGA GeForce GTX 760 4GB en NVIDIA GeForce GTX 780 Ti: hoogtepunten

EVGA GeForce GTX 760 4GB
EVGA GeForce GTX 760 4GB
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
Uitvoering
GPU basis kloksnelheid
De grafische verwerkingseenheid (GPU) heeft een hoge kloksnelheid.
980 MHz
max 2457
Gemeen: 1124.9 MHz
875 MHz
max 2457
Gemeen: 1124.9 MHz
GPU-geheugensnelheid
Dit is een belangrijk aspect voor het berekenen van de geheugenbandbreedte.
1502 MHz
max 16000
Gemeen: 1468 MHz
1753 MHz
max 16000
Gemeen: 1468 MHz
FLOPS
Het meten van de rekenkracht van een processor wordt FLOPS genoemd.
2.21 TFLOPS
max 1142.32
Gemeen: 53 TFLOPS
5.43 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
4 GB
max 128
Gemeen: 4.6 GB
3 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:
L1-cachegrootte
De hoeveelheid L1-cache in videokaarten is meestal klein en wordt gemeten in kilobytes (KB) of megabytes (MB). Het is ontworpen om de meest actieve en meest gebruikte gegevens en instructies tijdelijk op te slaan, waardoor de grafische kaart er sneller toegang toe heeft en vertragingen in grafische bewerkingen worden verminderd. Volledig weergeven
16
16
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.
23.5 GTexel/s    
max 563
Gemeen: 94.3 GTexel/s    
56 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
96
max 880
Gemeen: 140.1
240
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
32
max 256
Gemeen: 56.8
48
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
1152
max 17408
Gemeen:
2880
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
512
1536
Turbo-gpu
Als de GPU-snelheid onder de limiet is gedaald, kan deze om de prestaties te verbeteren naar een hoge kloksnelheid gaan.
1032 MHz
max 2903
Gemeen: 1514 MHz
928 MHz
max 2903
Gemeen: 1514 MHz
Textuurgrootte:
Elke seconde wordt een bepaald aantal getextureerde pixels op het scherm weergegeven.
94.1 GTexels/s
max 756.8
Gemeen: 145.4 GTexels/s
210 GTexels/s
max 756.8
Gemeen: 145.4 GTexels/s
architectuur naam
Kepler
Kepler
GPU-naam
GK104
GK110B
Geheugen
Geheugenbandbreedte
Dit is de snelheid waarmee het apparaat informatie opslaat of leest.
192.2 GB/s
max 2656
Gemeen: 257.8 GB/s
336.6 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
6008 MHz
max 19500
Gemeen: 6984.5 MHz
7000 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
4 GB
max 128
Gemeen: 4.6 GB
3 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
256 bit
max 8192
Gemeen: 283.9 bit
384 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
294
max 826
Gemeen: 356.7
561
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 700
GeForce 700
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
170 W
Gemeen: 160 W
250 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
28 nm
Gemeen: 34.7 nm
Aantal transistors
Hoe hoger hun getal, hoe meer processorkracht dit aangeeft.
3540 million
max 80000
Gemeen: 7150 million
7080 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
3
max 4
Gemeen: 3
Breedte
241 mm
max 421.7
Gemeen: 192.1 mm
112 mm
max 421.7
Gemeen: 192.1 mm
Hoogte
111 mm
max 620
Gemeen: 89.6 mm
36 mm
max 620
Gemeen: 89.6 mm
Doel
Desktop
Desktop
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:
4.6
max 4.6
Gemeen:
DirectX
Gebruikt in veeleisende games, met verbeterde graphics
11
max 12.2
Gemeen: 11.4
11.1
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
5.1
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:
1.2
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:
3.5
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
4765
max 30117
Gemeen: 7628.6
8784
max 30117
Gemeen: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU-benchmarkscore
40055
max 196940
Gemeen: 80042.3
72542
max 196940
Gemeen: 80042.3
3DMark Fire Strike-score
5418
max 39424
Gemeen: 12463
9560
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
5945
max 51062
Gemeen: 11859.1
11321
max 51062
Gemeen: 11859.1
3DMark 11 Performance GPU-benchmarkscore
7943
max 59675
Gemeen: 18799.9
14970
max 59675
Gemeen: 18799.9
3DMark Vantage Performance-testscore
29005
max 97329
Gemeen: 37830.6
37200
max 97329
Gemeen: 37830.6
Unigine Heaven 3.0 testscore
75
max 61874
Gemeen: 2402
137
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
849
max 4726
Gemeen: 1291.1
1737
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.
44
max 128
Gemeen: 47.1
98
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
DisplayPort
Hiermee kunt u verbinding maken met een beeldscherm via DisplayPort
1
max 4
Gemeen: 2.2
1
max 4
Gemeen: 2.2
DVI-uitgangen
Hiermee kunt u verbinding maken met een beeldscherm via DVI
2
max 3
Gemeen: 1.4
2
max 3
Gemeen: 1.4
Aantal HDMI-aansluitingen
Hoe meer hun aantal, hoe meer apparaten tegelijkertijd kunnen worden aangesloten (bijvoorbeeld game / tv-settopboxen)
1
max 3
Gemeen: 1.1
1
max 3
Gemeen: 1.1
Koppel
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Een digitale interface die wordt gebruikt om audio- en videosignalen met hoge resolutie over te dragen.
Beschikbaar
Beschikbaar

FAQ

Hoe presteert de EVGA GeForce GTX 760 4GB-processor in benchmarks?

Passmark EVGA GeForce GTX 760 4GB scoorde 4765 punten. De tweede videokaart scoorde 8784 punten in Passmark.

Welke FLOPS hebben videokaarten?

FLOPS EVGA GeForce GTX 760 4GB is 2.21 TFLOPS. Maar de tweede videokaart heeft FLOPS gelijk aan 5.43 TFLOPS.

Welk stroomverbruik?

EVGA GeForce GTX 760 4GB 170 Watt. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 250 Watt.

Hoe snel zijn EVGA GeForce GTX 760 4GB en NVIDIA GeForce GTX 780 Ti?

EVGA GeForce GTX 760 4GB werkt op 980 MHz. In dit geval bereikt de maximale frequentie 1032 MHz. De klokbasisfrequentie van NVIDIA GeForce GTX 780 Ti bereikt 875 MHz. In turbomodus bereikt hij 928 MHz.

Wat voor soort geheugen hebben grafische kaarten?

EVGA GeForce GTX 760 4GB ondersteunt GDDR5. 4 GB RAM geïnstalleerd. De doorvoer bereikt 192.2 GB/s. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti werkt met GDDR5. De tweede heeft 3 GB RAM geïnstalleerd. De bandbreedte is 192.2 GB/s.

Hoeveel HDMI-aansluitingen hebben ze?

EVGA GeForce GTX 760 4GB heeft 1 HDMI-uitgangen. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti is uitgerust met 1 HDMI-uitgangen.

Welke stroomaansluitingen worden gebruikt?

EVGA GeForce GTX 760 4GB gebruikt Er is geen data. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti is uitgerust met Er is geen data HDMI-uitgangen.

Op welke architectuur zijn videokaarten gebaseerd?

EVGA GeForce GTX 760 4GB is gebouwd op Kepler. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti gebruikt de Kepler-architectuur.

Welke grafische processor wordt gebruikt?

EVGA GeForce GTX 760 4GB is uitgerust met GK104. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti is ingesteld op GK110B.

Hoeveel PCIe-banen

De eerste grafische kaart heeft 16 PCIe-banen. En de PCIe-versie is 3. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 16 PCIe-banen. PCIe-versie 3.

Hoeveel transistoren?

EVGA GeForce GTX 760 4GB heeft 3540 miljoen transistors. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti heeft 7080 miljoen transistors