Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC
MSI GTX 1080 Ti Duke OC MSI GTX 1080 Ti Duke OC
VS

Porównanie Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC vs MSI GTX 1080 Ti Duke OC

Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC

WINNER
Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC

Ocena: 82 Zwrotnica
MSI GTX 1080 Ti Duke OC

MSI GTX 1080 Ti Duke OC

Ocena: 60 Zwrotnica
Stopień
Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC
MSI GTX 1080 Ti Duke OC
Wydajność
7
7
Pamięć
9
6
Informacje ogólne
5
5
Funkcje
8
9
Testy porównawcze
8
6
Porty
4
7

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik Passmark

Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC: 24588 MSI GTX 1080 Ti Duke OC: 18118

Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate

Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC: 189463 MSI GTX 1080 Ti Duke OC: 142991

Wynik 3DMark Fire Strike

Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC: 31945 MSI GTX 1080 Ti Duke OC: 19685

Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike

Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC: 39549 MSI GTX 1080 Ti Duke OC: 27661

Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11

Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC: 50459 MSI GTX 1080 Ti Duke OC: 37805

Opis

Karta wideo Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC jest oparta na architekturze Ampere. MSI GTX 1080 Ti Duke OC w architekturze Pascal. Pierwszy ma 28300 milionów tranzystorów. Drugi to 11800 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 1440 MHz w porównaniu z 1532 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC ma 10 GB. MSI GTX 1080 Ti Duke OC ma zainstalowane 10 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 760 Gb/s w porównaniu z 484.4 Gb/s drugiej.

FLOPS Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC to 30.54. W MSI GTX 1080 Ti Duke OC 11.21.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC zdobył 24588 punktów. A oto druga karta 18118 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył 39549 punktów. Drugie 27661 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą PCIe 4.0 x16. Drugi to PCIe 3.0 x16. Karta wideo Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC ma Directx w wersji 12. Karta wideo MSI GTX 1080 Ti Duke OC – wersja Directx – 12.1.

Dlaczego Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC jest lepszy niż MSI GTX 1080 Ti Duke OC

  • Wynik Passmark 24588 против 18118 , więcej na temat 36%
  • Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate 189463 против 142991 , więcej na temat 32%
  • Wynik 3DMark Fire Strike 31945 против 19685 , więcej na temat 62%
  • Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike 39549 против 27661 , więcej na temat 43%
  • Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11 50459 против 37805 , więcej na temat 33%
  • Wynik testu GPU 3DMark Ice Storm 533488 против 396083 , więcej na temat 35%

Porównanie Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC i MSI GTX 1080 Ti Duke OC: Highlights

Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC
Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC
MSI GTX 1080 Ti Duke OC
MSI GTX 1080 Ti Duke OC
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
1440 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
1532 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
1188 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
1376 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
30.54 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
11.21 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
Baran
Pamięć RAM w kartach graficznych (znana również jako pamięć wideo lub VRAM) to specjalny rodzaj pamięci używany przez kartę graficzną do przechowywania danych graficznych. Służy jako tymczasowy bufor dla tekstur, shaderów, geometrii i innych zasobów graficznych potrzebnych do wyświetlania obrazów na ekranie. Większa ilość pamięci RAM pozwala karcie graficznej pracować z większą ilością danych i obsługiwać bardziej złożone sceny graficzne o wysokiej rozdzielczości i szczegółowości. Pokaż w całości
10 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
11 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Liczba linii PCIe
Liczba pasów PCIe w kartach graficznych określa szybkość i przepustowość transferu danych między kartą graficzną a innymi komponentami komputera za pośrednictwem interfejsu PCIe. Im więcej linii PCIe ma karta graficzna, tym większa przepustowość i możliwość komunikacji z innymi komponentami komputera. Pokaż w całości
16
max 16
Średnia:
16
max 16
Średnia:
Rozmiar pamięci podręcznej L1
Ilość pamięci podręcznej L1 w kartach graficznych jest zwykle niewielka i mierzona w kilobajtach (KB) lub megabajtach (MB). Jest przeznaczony do tymczasowego przechowywania najbardziej aktywnych i najczęściej używanych danych i instrukcji, umożliwiając karcie graficznej szybszy dostęp do nich i zmniejszając opóźnienia w operacjach graficznych. Pokaż w całości
128
48
Szybkość renderowania pikseli
Im wyższa prędkość renderowania pikseli, tym płynniejsze i bardziej realistyczne będzie wyświetlanie grafiki i ruchu obiektów na ekranie.
171.4 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
145 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
TMU
Odpowiada za teksturowanie obiektów w grafice 3D. TMU zapewnia tekstury powierzchniom obiektów, co nadaje im realistyczny wygląd i szczegółowość. Liczba jednostek TMU w karcie graficznej określa jej zdolność do przetwarzania tekstur. Im więcej TMU, tym więcej tekstur można przetwarzać jednocześnie, co przyczynia się do lepszego teksturowania obiektów i zwiększa realizm grafiki. Pokaż w całości
272
max 880
Średnia: 140.1
224
max 880
Średnia: 140.1
RPO
Odpowiada za ostateczną obróbkę pikseli i ich wyświetlanie na ekranie. ROP wykonują różne operacje na pikselach, takie jak mieszanie kolorów, stosowanie przezroczystości i zapisywanie do bufora ramki. Liczba ROP w karcie graficznej wpływa na jej zdolność do przetwarzania i wyświetlania grafiki. Im więcej ROP, tym więcej pikseli i fragmentów obrazu można jednocześnie przetwarzać i wyświetlać na ekranie. Większa liczba ROP generalnie skutkuje szybszym i wydajniejszym renderowaniem grafiki oraz lepszą wydajnością w grach i aplikacjach graficznych. Pokaż w całości
96
max 256
Średnia: 56.8
88
max 256
Średnia: 56.8
Liczba bloków cieniowania
Liczba jednostek cieniujących w kartach graficznych odnosi się do liczby równoległych procesorów, które wykonują operacje obliczeniowe w GPU. Im więcej jednostek cieniujących na karcie graficznej, tym więcej zasobów obliczeniowych jest dostępnych do przetwarzania zadań graficznych. Pokaż w całości
8704
max 17408
Średnia:
3584
max 17408
Średnia:
Rozmiar pamięci podręcznej L2
Służy do tymczasowego przechowywania danych i instrukcji używanych przez kartę graficzną podczas wykonywania obliczeń graficznych. Większa pamięć podręczna L2 pozwala karcie graficznej przechowywać więcej danych i instrukcji, co pomaga przyspieszyć przetwarzanie operacji graficznych. Pokaż w całości
5000
2750
Turbo GPU
Jeśli prędkość GPU spadła poniżej limitu, to w celu poprawy wydajności może przejść do wysokiej częstotliwości zegara.
1785 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
1645 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
Rozmiar tekstury
Co sekundę na ekranie wyświetlana jest pewna liczba teksturowanych pikseli.
485.5 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
368.5 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
nazwa architektury
Ampere
Pascal
Nazwa GPU
GA102
GP102
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
760 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
484.4 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
Efektywna prędkość pamięci
Efektywny zegar pamięci jest obliczany na podstawie rozmiaru i szybkości przesyłania informacji o pamięci. Wydajność urządzenia w aplikacjach zależy od częstotliwości zegara. Im jest wyższy, tym lepiej. Pokaż w całości
19000 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
11008 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
Baran
Pamięć RAM w kartach graficznych (znana również jako pamięć wideo lub VRAM) to specjalny rodzaj pamięci używany przez kartę graficzną do przechowywania danych graficznych. Służy jako tymczasowy bufor dla tekstur, shaderów, geometrii i innych zasobów graficznych potrzebnych do wyświetlania obrazów na ekranie. Większa ilość pamięci RAM pozwala karcie graficznej pracować z większą ilością danych i obsługiwać bardziej złożone sceny graficzne o wysokiej rozdzielczości i szczegółowości. Pokaż w całości
10 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
11 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Wersje pamięci GDDR
Najnowsze wersje pamięci GDDR zapewniają wysokie prędkości przesyłania danych, co poprawia ogólną wydajność
6
max 6
Średnia: 4.9
5
max 6
Średnia: 4.9
Szerokość magistrali pamięci Memory
Szeroka magistrala pamięci oznacza, że ​​może przesłać więcej informacji w jednym cyklu. Ta właściwość wpływa na wydajność pamięci, a także ogólną wydajność karty graficznej urządzenia. Pokaż w całości
320 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
352 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
Informacje ogólne
Rozmiar kryształu
Fizyczne wymiary układu scalonego, na którym znajdują się tranzystory, mikroukłady i inne elementy niezbędne do działania karty graficznej. Im większy rozmiar matrycy, tym więcej miejsca zajmuje GPU na karcie graficznej. Większe rozmiary kości mogą zapewnić więcej zasobów obliczeniowych, takich jak rdzenie CUDA lub rdzenie tensorowe, co może prowadzić do zwiększenia wydajności i możliwości przetwarzania grafiki. Pokaż w całości
628
max 826
Średnia: 356.7
471
max 826
Średnia: 356.7
Pokolenie
Nowa generacja kart graficznych zwykle obejmuje ulepszoną architekturę, wyższą wydajność, bardziej efektywne wykorzystanie energii, ulepszone możliwości graficzne i nowe funkcje. Pokaż w całości
GeForce 30
GeForce 10
Producent
Samsung
TSMC
Zużycie energii (TDP)
Wymagania dotyczące rozpraszania ciepła (TDP) to maksymalna możliwa ilość energii rozpraszanej przez system chłodzenia. Im niższy TDP, tym mniej energii zostanie zużyta Pokaż w całości
320 W
Średnia: 160 W
250 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
8 nm
Średnia: 34.7 nm
16 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
28300 million
max 80000
Średnia: 7150 million
11800 million
max 80000
Średnia: 7150 million
Interfejs połączenia PCIe
Zapewniona jest znaczna prędkość karty rozszerzeń używanej do łączenia komputera z urządzeniami peryferyjnymi. Zaktualizowane wersje oferują imponującą przepustowość i wysoką wydajność. Pokaż w całości
4
max 4
Średnia: 3
3
max 4
Średnia: 3
Szerokość
299.9 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
Wysokość
126.9 mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
Funkcje
Wersja OpenGL
OpenGL zapewnia dostęp do możliwości sprzętowych karty graficznej do wyświetlania obiektów graficznych 2D i 3D. Nowe wersje OpenGL mogą obejmować obsługę nowych efektów graficznych, optymalizację wydajności, poprawki błędów i inne ulepszenia. Pokaż w całości
4.6
max 4.6
Średnia:
4.6
max 4.6
Średnia:
DirectX
Używany w wymagających grach, zapewniający ulepszoną grafikę
12
max 12.2
Średnia: 11.4
12.1
max 12.2
Średnia: 11.4
Wersja modelu shadera
Im wyższa wersja modelu shaderów w karcie graficznej, tym więcej funkcji i możliwości programowania efektów graficznych.
6.5
max 6.7
Średnia: 5.9
6.4
max 6.7
Średnia: 5.9
Wersja Vulkan
Wyższa wersja Vulkan zwykle oznacza większy zestaw funkcji, optymalizacji i ulepszeń, których twórcy oprogramowania mogą używać do tworzenia lepszych i bardziej realistycznych aplikacji i gier graficznych. Pokaż w całości
1.3
max 1.3
Średnia:
1.3
max 1.3
Średnia:
Wersja CUDA
Umożliwia wykorzystanie rdzeni obliczeniowych karty graficznej do wykonywania obliczeń równoległych, co może być przydatne w takich obszarach, jak badania naukowe, głębokie uczenie się, przetwarzanie obrazów i inne zadania wymagające dużej mocy obliczeniowej. Pokaż w całości
8.6
max 9
Średnia:
6.1
max 9
Średnia:
Testy porównawcze
Wynik Passmark
Passmark Video Card Test to program do pomiaru i porównywania wydajności systemu graficznego. Przeprowadza różne testy i obliczenia w celu oceny szybkości i wydajności karty graficznej w różnych obszarach. Pokaż w całości
24588
max 30117
Średnia: 7628.6
18118
max 30117
Średnia: 7628.6
Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate
189463
max 196940
Średnia: 80042.3
142991
max 196940
Średnia: 80042.3
Wynik 3DMark Fire Strike
31945
max 39424
Średnia: 12463
19685
max 39424
Średnia: 12463
Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike
Mierzy i porównuje zdolność karty graficznej do obsługi grafiki 3D o wysokiej rozdzielczości z różnymi efektami graficznymi. Test Fire Strike Graphics obejmuje złożone sceny, oświetlenie, cienie, cząsteczki, odbicia i inne efekty graficzne w celu oceny wydajności karty graficznej w grach i innych wymagających scenariuszach graficznych. Pokaż w całości
39549
max 51062
Średnia: 11859.1
27661
max 51062
Średnia: 11859.1
Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11
50459
max 59675
Średnia: 18799.9
37805
max 59675
Średnia: 18799.9
Wynik testu wydajności 3DMark Vantage
92430
max 97329
Średnia: 37830.6
max 97329
Średnia: 37830.6
Wynik testu GPU 3DMark Ice Storm
533488
max 539757
Średnia: 372425.7
396083
max 539757
Średnia: 372425.7
Wynik testu SPECviewperf 12 — specvp12 sw-03
Test sw-03 obejmuje wizualizację i modelowanie obiektów z wykorzystaniem różnych efektów i technik graficznych, takich jak cienie, oświetlenie, odbicia i inne. Pokaż w całości
70
max 203
Średnia: 64
69
max 203
Średnia: 64
Wynik testu SPECviewperf 12 - prezentacja specvp12-01
Test showcase-01 to scena ze złożonymi modelami 3D i efektami, która demonstruje możliwości systemu graficznego w przetwarzaniu złożonych scen.
191
max 239
Średnia: 121.3
150
max 239
Średnia: 121.3
Wynik testu SPECviewperf 12 — specvp12 mediacal-01
44
max 107
Średnia: 39
58
max 107
Średnia: 39
Wynik testu SPECviewperf 12 — specvp12 maya-04
167
max 185
Średnia: 132.8
176
max 185
Średnia: 132.8
Wynik testu SPECviewperf 12 — specvp12 energy-01
17
max 21
Średnia: 10.7
max 21
Średnia: 10.7
Wynik testu SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
71
max 154
Średnia: 52.5
60
max 154
Średnia: 52.5
Wynik testu SPECviewperf 12 — specvp12 catia-04
122
max 190
Średnia: 91.5
105
max 190
Średnia: 91.5
Wynik testu SPECviewperf 12 — specvp12 3dsmax-05
278
max 325
Średnia: 189.5
148
max 325
Średnia: 189.5
Porty
Имеет hdmi выход
Наличие выхода HDMI позволяет подключать устройства с портами HDMI или мини-HDMI. Они могут передавать видео и аудио на дисплей. Pokaż w całości
Tak
Tak
Wersja HDMI
Najnowsza wersja zapewnia szeroki kanał transmisji sygnału ze względu na zwiększoną liczbę kanałów audio, klatek na sekundę itp.
2.1
max 2.1
Średnia: 1.9
2
max 2.1
Średnia: 1.9
DisplayPort
Umożliwia połączenie z wyświetlaczem za pomocą DisplayPort
3
max 4
Średnia: 2.2
3
max 4
Średnia: 2.2
Liczba złączy HDMI
Im większa ich liczba, tym więcej urządzeń można podłączyć jednocześnie (na przykład dekodery do gier / telewizorów)
2
max 3
Średnia: 1.1
1
max 3
Średnia: 1.1
Interfejs
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Cyfrowy interfejs używany do przesyłania sygnałów audio i wideo o wysokiej rozdzielczości.
Tak
Tak

FAQ

Jak procesor Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC zdobył 24588 punktów. Druga karta wideo uzyskała 18118 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC to 30.54 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 11.21 TFLOPS.

Jak szybcy są Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC i MSI GTX 1080 Ti Duke OC?

Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC pracuje z częstotliwością 1440 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga 1785 MHz. Bazowa częstotliwość zegara MSI GTX 1080 Ti Duke OC osiąga 1532 MHz. W trybie turbo osiąga 1645 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC obsługuje GDDR6. Zainstalowano 10 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 760 GB/s. MSI GTX 1080 Ti Duke OC współpracuje z GDDR5. Drugi ma zainstalowane 11 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 760 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC ma 2 wyjścia HDMI. MSI GTX 1080 Ti Duke OC jest wyposażony w 1 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC używa Brak danych. MSI GTX 1080 Ti Duke OC jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC opiera się na Ampere. MSI GTX 1080 Ti Duke OC używa architektury Pascal.

Jaki procesor graficzny jest używany?

Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC jest wyposażony w GA102. MSI GTX 1080 Ti Duke OC jest ustawiony na GP102.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 16 linie PCIe. A wersja PCIe to 4. MSI GTX 1080 Ti Duke OC 16 tory PCIe. Wersja PCIe 4.

Ile tranzystorów?

Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC ma 28300 milionów tranzystorów. MSI GTX 1080 Ti Duke OC ma 11800 milionów tranzystorów