EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref
MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X
VS

Porównanie EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref vs MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X

Stopień
EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref
MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X
Wydajność
6
7
Pamięć
3
6
Informacje ogólne
7
5
Funkcje
7
9
Testy porównawcze
4
6
Porty
4
7

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik Passmark

EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref: 11127 MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X: 18153

Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate

EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref: 84336 MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X: 143271

Wynik 3DMark Fire Strike

EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref: 10272 MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X: 19724

Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike

EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref: 12780 MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X: 27715

Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11

EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref: 17391 MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X: 37879

Opis

Karta wideo EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref jest oparta na architekturze Maxwell. MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X w architekturze Pascal. Pierwszy ma 5200 milionów tranzystorów. Drugi to 11800 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 1127 MHz w porównaniu z 1544 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref ma 4 GB. MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X ma zainstalowane 4 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 224.4 Gb/s w porównaniu z 484.4 Gb/s drugiej.

FLOPS EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref to 5.2. W MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X 11.99.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref zdobył 11127 punktów. A oto druga karta 18153 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył 12780 punktów. Drugie 27715 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą PCIe 3.0 x16. Drugi to PCIe 3.0 x16. Karta wideo EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref ma Directx w wersji 12. Karta wideo MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X – wersja Directx – 12.1.

Jeśli chodzi o chłodzenie, EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.

Dlaczego MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X jest lepszy niż EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref

Porównanie EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref i MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X: Highlights

EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref
EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref
MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X
MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
1127 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
1544 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
1753 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
1376 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
5.2 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
11.99 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
4 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
48
48
Szybkość renderowania pikseli
Im wyższa prędkość renderowania pikseli, tym płynniejsze i bardziej realistyczne będzie wyświetlanie grafiki i ruchu obiektów na ekranie.
72.1 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
146 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
128
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
64
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
2048
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
2000
2750
Turbo GPU
Jeśli prędkość GPU spadła poniżej limitu, to w celu poprawy wydajności może przejść do wysokiej częstotliwości zegara.
1216 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
1657 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
Rozmiar tekstury
Co sekundę na ekranie wyświetlana jest pewna liczba teksturowanych pikseli.
144.3 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
371.2 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
nazwa architektury
Maxwell
Pascal
Nazwa GPU
GM204
GP102
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
224.4 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
7012 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
4 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
5
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
256 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
398
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 900
GeForce 10
Producent
TSMC
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
165 W
Średnia: 160 W
250 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
28 nm
Średnia: 34.7 nm
16 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
5200 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
3
max 4
Średnia: 3
3
max 4
Średnia: 3
Szerokość
279.4 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
Wysokość
150.8 mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
Zamiar
Desktop
Brak danych
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
4.5
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.
6.4
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
5.2
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
11127
max 30117
Średnia: 7628.6
18153
max 30117
Średnia: 7628.6
Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate
84336
max 196940
Średnia: 80042.3
143271
max 196940
Średnia: 80042.3
Wynik 3DMark Fire Strike
10272
max 39424
Średnia: 12463
19724
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
12780
max 51062
Średnia: 11859.1
27715
max 51062
Średnia: 11859.1
Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11
17391
max 59675
Średnia: 18799.9
37879
max 59675
Średnia: 18799.9
Wynik testu wydajności 3DMark Vantage
37535
max 97329
Średnia: 37830.6
max 97329
Średnia: 37830.6
Wynik testu GPU 3DMark Ice Storm
319147
max 539757
Średnia: 372425.7
396857
max 539757
Średnia: 372425.7
Wynik testu Unigine Heaven 3.0
128
max 61874
Średnia: 2402
max 61874
Średnia: 2402
Wynik testu Unigine Heaven 4.0
Podczas testu Unigine Heaven karta graficzna przechodzi przez serię zadań graficznych i efektów, których przetwarzanie może być intensywne, i wyświetla wynik jako wartość liczbową (punkty) oraz wizualną reprezentację sceny. Pokaż w całości
1866
max 4726
Średnia: 1291.1
max 4726
Średnia: 1291.1
Wynik testu Octane Render OctaneBench
Specjalny test służący do oceny wydajności kart graficznych w renderowaniu przy użyciu silnika Octane Render.
95
max 128
Średnia: 47.1
max 128
Średnia: 47.1
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
DisplayPort
Umożliwia połączenie z wyświetlaczem za pomocą DisplayPort
3
max 4
Średnia: 2.2
3
max 4
Średnia: 2.2
Wyjścia DVI
Umożliwia połączenie z wyświetlaczem za pomocą DVI
2
max 3
Średnia: 1.4
1
max 3
Średnia: 1.4
Interfejs
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Cyfrowy interfejs używany do przesyłania sygnałów audio i wideo o wysokiej rozdzielczości.
Tak
Tak

FAQ

Jak procesor EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref zdobył 11127 punktów. Druga karta wideo uzyskała 18153 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref to 5.2 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 11.99 TFLOPS.

Jak szybcy są EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref i MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X?

EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref pracuje z częstotliwością 1127 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga 1216 MHz. Bazowa częstotliwość zegara MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X osiąga 1544 MHz. W trybie turbo osiąga 1657 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref obsługuje GDDR5. Zainstalowano 4 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 224.4 GB/s. MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X współpracuje z GDDR5. Drugi ma zainstalowane 11 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 224.4 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref ma Brak danych wyjścia HDMI. MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X jest wyposażony w 1 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref używa Brak danych. MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref opiera się na Maxwell. MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X używa architektury Pascal.

Jaki procesor graficzny jest używany?

EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref jest wyposażony w GM204. MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X jest ustawiony na GP102.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 16 linie PCIe. A wersja PCIe to 3. MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X 16 tory PCIe. Wersja PCIe 3.

Ile tranzystorów?

EVGA GeForce GTX 980 Classified Gaming ACX 2.0 Ref ma 5200 milionów tranzystorów. MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk X ma 11800 milionów tranzystorów