Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent
MSI Radeon RX Vega 64 MSI Radeon RX Vega 64
VS

Vergelijking Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent vs MSI Radeon RX Vega 64

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent

Beoordeling: 11 punten
MSI Radeon RX Vega 64

WINNER
MSI Radeon RX Vega 64

Beoordeling: 49 punten
Cijfer
Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent
MSI Radeon RX Vega 64
Uitvoering
5
6
Geheugen
2
3
Algemene informatie
7
7
Functies
7
7
Benchmarktests
1
5
Poorten
3
4

Beste specificaties en functies

Passmark-score

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent: 3420 MSI Radeon RX Vega 64: 14685

3DMark Fire Strike Graphics-testscore

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent: 3984 MSI Radeon RX Vega 64: 22602

GPU basis kloksnelheid

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent: 1020 MHz MSI Radeon RX Vega 64: 1247 MHz

RAM

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent: 2 GB MSI Radeon RX Vega 64: 8 GB

Geheugenbandbreedte

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent: 80.2 GB/s MSI Radeon RX Vega 64: 483.8 GB/s

Beschrijving

De Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent-videokaart is gebaseerd op de Maxwell-architectuur. MSI Radeon RX Vega 64 op de Vega-architectuur. De eerste heeft 1870 miljoen transistors. De tweede is 12500 miljoen. Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent heeft een transistorgrootte van 28 nm versus 14.

De basiskloksnelheid van de eerste videokaart is 1020 MHz versus 1247 MHz voor de tweede.

Laten we verder gaan met het geheugen. Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent heeft 2 GB. MSI Radeon RX Vega 64 heeft 2 GB geïnstalleerd. De bandbreedte van de eerste videokaart is 80.2 Gb/s versus 483.8 Gb/s van de tweede.

FLOPS van Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent is 1.02.19.

Gaat naar tests in benchmarks. In de Passmark-benchmark scoorde Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent 3420 punten. En hier is de tweede kaart 14685 punten. In 3DMark scoorde het eerste model 3984 punten. Tweede 22602 punten.

In termen van interfaces. De eerste videokaart wordt aangesloten via PCIe 3.0 x16. De tweede is PCIe 3.0 x16. Videokaart Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent heeft Directx-versie 12. Videokaart MSI Radeon RX Vega 64 -- Directx-versie - 12.

Waarom MSI Radeon RX Vega 64 beter is dan Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent

  • Effectieve geheugensnelheid 5010 MHz против 1890 MHz, meer 165%
  • GPU-geheugensnelheid 1253 MHz против 945 MHz, meer 33%

Vergelijking van Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent en MSI Radeon RX Vega 64: hoogtepunten

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent
Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent
MSI Radeon RX Vega 64
MSI Radeon RX Vega 64
Uitvoering
GPU basis kloksnelheid
De grafische verwerkingseenheid (GPU) heeft een hoge kloksnelheid.
1020 MHz
max 2457
Gemeen: 1124.9 MHz
1247 MHz
max 2457
Gemeen: 1124.9 MHz
GPU-geheugensnelheid
Dit is een belangrijk aspect voor het berekenen van de geheugenbandbreedte.
1253 MHz
max 16000
Gemeen: 1468 MHz
945 MHz
max 16000
Gemeen: 1468 MHz
FLOPS
Het meten van de rekenkracht van een processor wordt FLOPS genoemd.
1.02 TFLOPS
max 1142.32
Gemeen: 53 TFLOPS
13.19 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
8 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
64
Er is geen data
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.
16.3 GTexel/s    
max 563
Gemeen: 94.3 GTexel/s    
107.3 GTexel/s    
max 563
Gemeen: 94.3 GTexel/s    
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
64
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
512
max 17408
Gemeen:
4096
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
2000
4000
Turbo-gpu
Als de GPU-snelheid onder de limiet is gedaald, kan deze om de prestaties te verbeteren naar een hoge kloksnelheid gaan.
1085 MHz
max 2903
Gemeen: 1514 MHz
1546 MHz
max 2903
Gemeen: 1514 MHz
Textuurgrootte:
Elke seconde wordt een bepaald aantal getextureerde pixels op het scherm weergegeven.
32.6 GTexels/s
max 756.8
Gemeen: 145.4 GTexels/s
429.3 GTexels/s
max 756.8
Gemeen: 145.4 GTexels/s
architectuur naam
Maxwell
Vega
GPU-naam
GM107
Vega
Geheugen
Geheugenbandbreedte
Dit is de snelheid waarmee het apparaat informatie opslaat of leest.
80.2 GB/s
max 2656
Gemeen: 257.8 GB/s
483.8 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
5010 MHz
max 19500
Gemeen: 6984.5 MHz
1890 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
8 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
2048 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
148
max 826
Gemeen: 356.7
495
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
Vega
Fabrikant
TSMC
GlobalFoundries
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
55 W
Gemeen: 160 W
345 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
14 nm
Gemeen: 34.7 nm
Aantal transistors
Hoe hoger hun getal, hoe meer processorkracht dit aangeeft.
1870 million
max 80000
Gemeen: 7150 million
12500 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
200.6 mm
max 421.7
Gemeen: 192.1 mm
280 mm
max 421.7
Gemeen: 192.1 mm
Hoogte
115 mm
max 620
Gemeen: 89.6 mm
127 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.
5.1
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:
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
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
3420
max 30117
Gemeen: 7628.6
14685
max 30117
Gemeen: 7628.6
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
3984
max 51062
Gemeen: 11859.1
22602
max 51062
Gemeen: 11859.1
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.
28
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
1
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
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 Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent-processor in benchmarks?

Passmark Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent scoorde 3420 punten. De tweede videokaart scoorde 14685 punten in Passmark.

Welke FLOPS hebben videokaarten?

FLOPS Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent is 1.02 TFLOPS. Maar de tweede videokaart heeft FLOPS gelijk aan 13.19 TFLOPS.

Welk stroomverbruik?

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent 55 Watt. MSI Radeon RX Vega 64 345 Watt.

Hoe snel zijn Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent en MSI Radeon RX Vega 64?

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent werkt op 1020 MHz. In dit geval bereikt de maximale frequentie 1085 MHz. De klokbasisfrequentie van MSI Radeon RX Vega 64 bereikt 1247 MHz. In turbomodus bereikt hij 1546 MHz.

Wat voor soort geheugen hebben grafische kaarten?

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent ondersteunt GDDR5. 2 GB RAM geïnstalleerd. De doorvoer bereikt 80.2 GB/s. MSI Radeon RX Vega 64 werkt met GDDR5. De tweede heeft 8 GB RAM geïnstalleerd. De bandbreedte is 80.2 GB/s.

Hoeveel HDMI-aansluitingen hebben ze?

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent heeft Er is geen data HDMI-uitgangen. MSI Radeon RX Vega 64 is uitgerust met 1 HDMI-uitgangen.

Welke stroomaansluitingen worden gebruikt?

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent gebruikt Er is geen data. MSI Radeon RX Vega 64 is uitgerust met Er is geen data HDMI-uitgangen.

Op welke architectuur zijn videokaarten gebaseerd?

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent is gebouwd op Maxwell. MSI Radeon RX Vega 64 gebruikt de Vega-architectuur.

Welke grafische processor wordt gebruikt?

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent is uitgerust met GM107. MSI Radeon RX Vega 64 is ingesteld op Vega.

Hoeveel PCIe-banen

De eerste grafische kaart heeft 16 PCIe-banen. En de PCIe-versie is 3. MSI Radeon RX Vega 64 16 PCIe-banen. PCIe-versie 3.

Hoeveel transistoren?

Asus GeForce GTX 750 DirectCU Silent heeft 1870 miljoen transistors. MSI Radeon RX Vega 64 heeft 12500 miljoen transistors