Nvidia GeForce RTX 2080 Super Nvidia GeForce RTX 2080 Super
PNY GeForce GTX 1050 PNY GeForce GTX 1050
VS

Сравнение Nvidia GeForce RTX 2080 Super vs PNY GeForce GTX 1050

Nvidia GeForce RTX 2080 Super

WINNER
Nvidia GeForce RTX 2080 Super

Рейтинг: 62 баллов
PNY GeForce GTX 1050

PNY GeForce GTX 1050

Рейтинг: 17 баллов
Оценка
Nvidia GeForce RTX 2080 Super
PNY GeForce GTX 1050
Производительность
7
6
Память
6
3
Общая информация
7
7
Функции
9
7
Тесты в бенчмарках
6
2
Порты
10
4

Лучшие технические характеристики и функции

Оценка теста Passmark

Nvidia GeForce RTX 2080 Super: 18738 PNY GeForce GTX 1050: 5137

Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU

Nvidia GeForce RTX 2080 Super: 134828 PNY GeForce GTX 1050: 40545

Оценка теста 3DMark Fire Strike Score

Nvidia GeForce RTX 2080 Super: 22439 PNY GeForce GTX 1050: 6066

Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics

Nvidia GeForce RTX 2080 Super: 26313 PNY GeForce GTX 1050: 6734

Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU

Nvidia GeForce RTX 2080 Super: 38808 PNY GeForce GTX 1050: 8492

Описание

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 2080 Super построена на архитектуре Turing. PNY GeForce GTX 1050 на архитектуре Pascal. Первая имеет 13600 млн. транзисторов. Вторая 3300 млн. У Nvidia GeForce RTX 2080 Super размер транзисторов составляет 12 нм, против 14.

Базовая тактовая частота у первой видеокарты 1650 МГц против 1354 МГц у второй.

Переходим к памяти. Nvidia GeForce RTX 2080 Super имеет 8 Гб. На PNY GeForce GTX 1050 установлено 8 Гб. Пропускная способность у первой видеокарты составляет 495.9 Гб/с против 112.1 Гб/с у второй.

FLOPS у Nvidia GeForce RTX 2080 Super составляет 11.1. У PNY GeForce GTX 1050 1.67.

Переходит к тестам в бенчмарках. В бенчмарке Passmark Nvidia GeForce RTX 2080 Super набрала 18738 баллов. А вот вторая карта 5137 баллов. В 3DMark первая модель набрала 26313 баллов. Вторая 6734 баллов.

По части интерфейсов. Первая видеокарта подключается с помощью PCIe 3.0 x16. Вторая - PCIe 3.0 x16. У видеокарты Nvidia GeForce RTX 2080 Super - версия Directx – 12. У видеокарты PNY GeForce GTX 1050 -- версия Directx – 12.

Чем Nvidia GeForce RTX 2080 Super лучше, чем PNY GeForce GTX 1050

  • Оценка теста Passmark 18738 против 5137 , больше на 265%
  • Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU 134828 против 40545 , больше на 233%
  • Оценка теста 3DMark Fire Strike Score 22439 против 6066 , больше на 270%
  • Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics 26313 против 6734 , больше на 291%
  • Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU 38808 против 8492 , больше на 357%
  • Оценка теста 3DMark Ice Storm GPU 495458 против 346459 , больше на 43%
  • Базовая тактовая частота GPU 1650 MHz против 1354 MHz, больше на 22%
  • Оперативная память 8 GB против 2 GB, больше на 300%

Сравнение Nvidia GeForce RTX 2080 Super и PNY GeForce GTX 1050: основные моменты

Nvidia GeForce RTX 2080 Super
Nvidia GeForce RTX 2080 Super
PNY GeForce GTX 1050
PNY GeForce GTX 1050
Производительность
Базовая тактовая частота GPU
Графический процессор (GPU) характеризуется высокой тактовой частотой.
1650 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
1354 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
Частота памяти GPU
Это - важный аспет, вычисляющий пропускную способность памяти
1937 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
1752 MHz
max 16000
Среднее знач.: 1468 MHz
FLOPS
Измерение вычислительной мощности процесора называется FLOPS.
11.1 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
1.67 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
8 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
2 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
64
48
Cкорость отрисовки пикселей
Чем выше скорость отрисовки пикселей, тем плавнее и более реалистичное будет отображение графики и движение объектов на экране. Показать полностью
99.84 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
43.3 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
192
max 880
Среднее знач.: 140.1
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
64
max 256
Среднее знач.: 56.8
32
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
3072
max 17408
Среднее знач.:
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
4000
Нет данных
Турбо GPU
Если скорость графического процессора опустилась ниже своего лимита, то для повышения производительности, он может перейти на высокую тактовую частоту. Показать полностью
1815 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
1455 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
Размер текстуры
На экране каждую секунду отображается определенное количество текстурированных пикселей. Показать полностью
299.5 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
54.2 GTexels/s
max 756.8
Среднее знач.: 145.4 GTexels/s
Название архитектуры
Turing
Pascal
Название графического процессора
TU104
N17P-G1
Память
Пропускная способность памяти
Это скорость, с которой устройство сохраняет или считывает информацию.
495.9 GB/s
max 2656
Среднее знач.: 257.8 GB/s
112.1 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
14000 MHz
max 19500
Среднее знач.: 6984.5 MHz
7008 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
8 GB
max 128
Среднее знач.: 4.6 GB
2 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
6
max 6
Среднее знач.: 4.9
5
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
256 bit
max 8192
Среднее знач.: 283.9 bit
128 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
545
max 826
Среднее знач.: 356.7
132
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 20
GeForce 10
Производитель
TSMC
Samsung
Тепловыделение (TDP)
Требования по теплоотводу (TDP) - максимально возможное количество энергии, рассеиваемое охладительной системой. Чем меньше показатель TDP, тем меньше энергии будет потребляться Показать полностью
250 W
Среднее знач.: 160 W
75 W
Среднее знач.: 160 W
Технологический процесс
Маленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
12 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
14 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
Количество транзисторов
Чем выше их число, тем о большей мощности процессора это свидетельствует
13600 million
max 80000
Среднее знач.: 7150 million
3300 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
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
4.6
max 4.6
Среднее знач.:
4.5
max 4.6
Среднее знач.:
DirectX
Применяется в требовательных играх, обеспечивая улучшенную графику
12
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
6.6
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
6.4
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
1.3
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
7.5
max 9
Среднее знач.:
6.1
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
18738
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
5137
max 30117
Среднее знач.: 7628.6
Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU
134828
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
40545
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
Оценка теста 3DMark Fire Strike Score
22439
max 39424
Среднее знач.: 12463
6066
max 39424
Среднее знач.: 12463
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
26313
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
6734
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU
38808
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
8492
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
Оценка теста 3DMark Ice Storm GPU
495458
max 539757
Среднее знач.: 372425.7
346459
max 539757
Среднее знач.: 372425.7
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
Тест sw-03 включает в себя визуализацию и моделирование объектов с использованием различных графических эффектов и техник, таких как тени, освещение, отражения и другие. Показать полностью
69
max 203
Среднее знач.: 64
max 203
Среднее знач.: 64
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01
Тест showcase-01 представляет собой сцену с комплексными 3D-моделями и эффектами, которая демонстрирует возможности графической системы при обработке сложных сцен. Показать полностью
135
max 239
Среднее знач.: 121.3
max 239
Среднее знач.: 121.3
Оценка теста SPECviewperf 12 - Showcase
138
max 180
Среднее знач.: 108.4
max 180
Среднее знач.: 108.4
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
40
max 107
Среднее знач.: 39
max 107
Среднее знач.: 39
Оценка теста SPECviewperf 12 - Maya
129
max 182
Среднее знач.: 129.8
max 182
Среднее знач.: 129.8
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
126
max 185
Среднее знач.: 132.8
max 185
Среднее знач.: 132.8
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
12
max 21
Среднее знач.: 10.7
max 21
Среднее знач.: 10.7
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
51
max 154
Среднее знач.: 52.5
max 154
Среднее знач.: 52.5
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
103
max 190
Среднее знач.: 91.5
max 190
Среднее знач.: 91.5
Оценка теста SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
213
max 325
Среднее знач.: 189.5
max 325
Среднее знач.: 189.5
Оценка теста SPECviewperf 12 - 3ds Max
217
max 275
Среднее знач.: 169.8
max 275
Среднее знач.: 169.8
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
3
max 4
Среднее знач.: 2.2
1
max 4
Среднее знач.: 2.2
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
USB Type-C
Устройство имеет USB Type-C с двухсторонней ориентацие коннектора.
Есть
Нет данных
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 Nvidia GeForce RTX 2080 Super в бенчмарках?

В Passmark Nvidia GeForce RTX 2080 Super набрала 18738 баллов. Вторая видеокарта в Passmark набрала 5137 баллов.

Какой FLOPS у видеокарт?

FLOPS Nvidia GeForce RTX 2080 Super составляет 11.1 TFLOPS. А вот у второй видеокарты FLOPS равняется 1.67 TFLOPS.

Какое энергопотребление?

У Nvidia GeForce RTX 2080 Super 250 Watt. У PNY GeForce GTX 1050 75 Watt.

Насколько быстро работают Nvidia GeForce RTX 2080 Super и PNY GeForce GTX 1050?

Nvidia GeForce RTX 2080 Super работает на частоте 1650 MHz. При этом максимальная частота достигает 1815 MHz. Тактовая базовая частота у PNY GeForce GTX 1050 достигает 1354 MHz. В режиме турбо достигает 1455 MHz.

Какая память у графических карт?

Nvidia GeForce RTX 2080 Super поддерживает GDDR6. Установлено 8 GB оперативной памяти. Пропускная способность достигает 495.9 GB/s. PNY GeForce GTX 1050 работает с GDDR5. На второй установлено 2 GB оперативной памяти. Ее пропускная способность составляет 495.9 GB/s.

Сколько HDMI разъемов имеют?

Nvidia GeForce RTX 2080 Super имеет 1 HDMI выхода. PNY GeForce GTX 1050 оснащена 1 HDMI выходами.

Какие разъемы питания используются?

Nvidia GeForce RTX 2080 Super использует Нет данных. PNY GeForce GTX 1050 оснащена Нет данных HDMI выходами.

На какой архитектуре построены видеокарты?

Nvidia GeForce RTX 2080 Super построена на Turing. PNY GeForce GTX 1050 использует архитектуру Pascal.

Какой графический процессор используется?

Nvidia GeForce RTX 2080 Super оснащена TU104. На PNY GeForce GTX 1050 установлен N17P-G1.

Сколько линий PCIe

У первой видеокарты 16 линий PCIe. А версия PCIe 3. У PNY GeForce GTX 1050 16 линий PCIe. Версия PCIe 3.

Сколько транзисторов ?

Nvidia GeForce RTX 2080 Super имеет 13600 млн. транзисторов. PNY GeForce GTX 1050 имеет 3300 млн. транзисторов