EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+
Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC
VS

Vergelijking EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ vs Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+

WINNER
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+

Beoordeling: 46 punten
Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC

Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC

Beoordeling: 34 punten
Cijfer
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+
Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC
Uitvoering
6
7
Geheugen
4
4
Algemene informatie
7
7
Functies
7
7
Benchmarktests
5
3
Poorten
3
4

Beste specificaties en functies

Passmark-score

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+: 13919 Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC: 10117

3DMark Cloud Gate GPU-benchmarkscore

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+: 99113 Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC: 75472

3DMark Fire Strike-score

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+: 14361 Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC: 10894

3DMark Fire Strike Graphics-testscore

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+: 16988 Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC: 12648

3DMark 11 Performance GPU-benchmarkscore

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+: 23093 Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC: 17061

Beschrijving

De EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+-videokaart is gebaseerd op de Maxwell-architectuur. Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC op de Pascal-architectuur. De eerste heeft 8000 miljoen transistors. De tweede is 4400 miljoen. EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ heeft een transistorgrootte van 28 nm versus 16.

De basiskloksnelheid van de eerste videokaart is 1190 MHz versus 1620 MHz voor de tweede.

Laten we verder gaan met het geheugen. EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ heeft 6 GB. Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC heeft 6 GB geïnstalleerd. De bandbreedte van de eerste videokaart is 337 Gb/s versus 197 Gb/s van de tweede.

FLOPS van EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ is 6.45.01.

Gaat naar tests in benchmarks. In de Passmark-benchmark scoorde EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ 13919 punten. En hier is de tweede kaart 10117 punten. In 3DMark scoorde het eerste model 16988 punten. Tweede 12648 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 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ heeft Directx-versie 12. Videokaart Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC -- Directx-versie - 12.

Qua koeling heeft EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.

Waarom EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ beter is dan Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC

  • Passmark-score 13919 против 10117 , meer 38%
  • 3DMark Cloud Gate GPU-benchmarkscore 99113 против 75472 , meer 31%
  • 3DMark Fire Strike-score 14361 против 10894 , meer 32%
  • 3DMark Fire Strike Graphics-testscore 16988 против 12648 , meer 34%
  • 3DMark 11 Performance GPU-benchmarkscore 23093 против 17061 , meer 35%
  • 3DMark Vantage Performance-testscore 48706 против 43143 , meer 13%
  • 3DMark Ice Storm GPU-benchmarkscore 443811 против 232088 , meer 91%

Vergelijking van EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ en Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC: hoogtepunten

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+
Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC
Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC
Uitvoering
GPU basis kloksnelheid
De grafische verwerkingseenheid (GPU) heeft een hoge kloksnelheid.
1190 MHz
max 2457
Gemeen: 1124.9 MHz
1620 MHz
max 2457
Gemeen: 1124.9 MHz
GPU-geheugensnelheid
Dit is een belangrijk aspect voor het berekenen van de geheugenbandbreedte.
1753 MHz
max 16000
Gemeen: 1468 MHz
2052 MHz
max 16000
Gemeen: 1468 MHz
FLOPS
Het meten van de rekenkracht van een processor wordt FLOPS genoemd.
6.45 TFLOPS
max 1142.32
Gemeen: 53 TFLOPS
4.01 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
6 GB
max 128
Gemeen: 4.6 GB
6 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
48
48
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.
114.2 GTexel/s    
max 563
Gemeen: 94.3 GTexel/s    
77.8 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
176
max 880
Gemeen: 140.1
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
96
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
2816
max 17408
Gemeen:
1280
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
3000
Er is geen data
Turbo-gpu
Als de GPU-snelheid onder de limiet is gedaald, kan deze om de prestaties te verbeteren naar een hoge kloksnelheid gaan.
1291 MHz
max 2903
Gemeen: 1514 MHz
1873 MHz
max 2903
Gemeen: 1514 MHz
Textuurgrootte:
Elke seconde wordt een bepaald aantal getextureerde pixels op het scherm weergegeven.
209.4 GTexels/s
max 756.8
Gemeen: 145.4 GTexels/s
129.6 GTexels/s
max 756.8
Gemeen: 145.4 GTexels/s
architectuur naam
Maxwell
Pascal
GPU-naam
GM200
GP106
Geheugen
Geheugenbandbreedte
Dit is de snelheid waarmee het apparaat informatie opslaat of leest.
337 GB/s
max 2656
Gemeen: 257.8 GB/s
197 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
7012 MHz
max 19500
Gemeen: 6984.5 MHz
8208 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
6 GB
max 128
Gemeen: 4.6 GB
6 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
384 bit
max 8192
Gemeen: 283.9 bit
192 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
601
max 826
Gemeen: 356.7
200
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 900
GeForce 10
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
250 W
Gemeen: 160 W
120 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
16 nm
Gemeen: 34.7 nm
Aantal transistors
Hoe hoger hun getal, hoe meer processorkracht dit aangeeft.
8000 million
max 80000
Gemeen: 7150 million
4400 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
266.7 mm
max 421.7
Gemeen: 192.1 mm
298 mm
max 421.7
Gemeen: 192.1 mm
Hoogte
111.1 mm
max 620
Gemeen: 89.6 mm
134 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
4.5
max 4.6
Gemeen:
4.5
max 4.6
Gemeen:
DirectX
Gebruikt in veeleisende games, met verbeterde graphics
12
max 12.2
Gemeen: 11.4
12
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.
6.4
max 6.7
Gemeen: 5.9
6.4
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
1.3
max 1.3
Gemeen:
1.3
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
5.2
max 9
Gemeen:
6.1
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
13919
max 30117
Gemeen: 7628.6
10117
max 30117
Gemeen: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU-benchmarkscore
99113
max 196940
Gemeen: 80042.3
75472
max 196940
Gemeen: 80042.3
3DMark Fire Strike-score
14361
max 39424
Gemeen: 12463
10894
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
16988
max 51062
Gemeen: 11859.1
12648
max 51062
Gemeen: 11859.1
3DMark 11 Performance GPU-benchmarkscore
23093
max 59675
Gemeen: 18799.9
17061
max 59675
Gemeen: 18799.9
3DMark Vantage Performance-testscore
48706
max 97329
Gemeen: 37830.6
43143
max 97329
Gemeen: 37830.6
3DMark Ice Storm GPU-benchmarkscore
443811
max 539757
Gemeen: 372425.7
232088
max 539757
Gemeen: 372425.7
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
2554
max 4726
Gemeen: 1291.1
max 4726
Gemeen: 1291.1
SPECviewperf 12 testscore - Showcase
90
max 180
Gemeen: 108.4
63
max 180
Gemeen: 108.4
SPECviewperf 12 testscore - Maya
139
max 182
Gemeen: 129.8
102
max 182
Gemeen: 129.8
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.
124
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
DisplayPort
Hiermee kunt u verbinding maken met een beeldscherm via DisplayPort
3
max 4
Gemeen: 2.2
3
max 4
Gemeen: 2.2
DVI-uitgangen
Hiermee kunt u verbinding maken met een beeldscherm via DVI
1
max 3
Gemeen: 1.4
1
max 3
Gemeen: 1.4
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 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+-processor in benchmarks?

Passmark EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ scoorde 13919 punten. De tweede videokaart scoorde 10117 punten in Passmark.

Welke FLOPS hebben videokaarten?

FLOPS EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ is 6.45 TFLOPS. Maar de tweede videokaart heeft FLOPS gelijk aan 4.01 TFLOPS.

Welk stroomverbruik?

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ 250 Watt. Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC 120 Watt.

Hoe snel zijn EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ en Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC?

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ werkt op 1190 MHz. In dit geval bereikt de maximale frequentie 1291 MHz. De klokbasisfrequentie van Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC bereikt 1620 MHz. In turbomodus bereikt hij 1873 MHz.

Wat voor soort geheugen hebben grafische kaarten?

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ ondersteunt GDDR5. 6 GB RAM geïnstalleerd. De doorvoer bereikt 337 GB/s. Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC werkt met GDDR5. De tweede heeft 6 GB RAM geïnstalleerd. De bandbreedte is 337 GB/s.

Hoeveel HDMI-aansluitingen hebben ze?

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ heeft Er is geen data HDMI-uitgangen. Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC is uitgerust met 2 HDMI-uitgangen.

Welke stroomaansluitingen worden gebruikt?

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ gebruikt Er is geen data. Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC is uitgerust met Er is geen data HDMI-uitgangen.

Op welke architectuur zijn videokaarten gebaseerd?

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ is gebouwd op Maxwell. Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC gebruikt de Pascal-architectuur.

Welke grafische processor wordt gebruikt?

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ is uitgerust met GM200. Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC is ingesteld op GP106.

Hoeveel PCIe-banen

De eerste grafische kaart heeft 16 PCIe-banen. En de PCIe-versie is 3. Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC 16 PCIe-banen. PCIe-versie 3.

Hoeveel transistoren?

EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Gaming ACX 2.0+ heeft 8000 miljoen transistors. Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC heeft 4400 miljoen transistors