XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra
Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB
VS

Porównanie XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra vs Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB

Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB

WINNER
Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB

Ocena: 62 Zwrotnica
Stopień
XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra
Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB
Wydajność
7
7
Pamięć
6
6
Informacje ogólne
5
7
Funkcje
7
7
Testy porównawcze
5
6
Porty
4
7

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik Passmark

XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra: 16050 Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB: 18680

Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate

XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra: 134560 Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB: 143799

Wynik 3DMark Fire Strike

XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra: 21100 Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB: 20524

Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike

XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra: 24241 Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB: 17838

Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11

XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra: 33925 Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB: 40340

Opis

Karta wideo XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra jest oparta na architekturze Navi / RDNA. Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB w architekturze Turing. Pierwszy ma 10300 milionów tranzystorów. Drugi to 13600 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 1730 MHz w porównaniu z 1515 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra ma 8 GB. Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB ma zainstalowane 8 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 448 Gb/s w porównaniu z 448 Gb/s drugiej.

FLOPS XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra to 9.83. W Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB 10.61.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra zdobył 16050 punktów. A oto druga karta 18680 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył 24241 punktów. Drugie 17838 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą PCIe 4.0 x16. Drugi to PCIe 3.0 x16. Karta wideo XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra ma Directx w wersji 12. Karta wideo Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB – wersja Directx – 12.

Dlaczego Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB jest lepszy niż XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra

  • Wynik 3DMark Fire Strike 21100 против 20524 , więcej na temat 3%
  • Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike 24241 против 17838 , więcej na temat 36%
  • Podstawowa szybkość zegara GPU 1730 MHz против 1515 MHz, więcej na temat 14%

Porównanie XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra i Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB: Highlights

XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra
XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra
Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB
Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
1730 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
1515 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
1750 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
9.83 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
10.61 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
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
8 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:
Szybkość renderowania pikseli
Im wyższa prędkość renderowania pikseli, tym płynniejsze i bardziej realistyczne będzie wyświetlanie grafiki i ruchu obiektów na ekranie.
126.7 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
118.1 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
160
max 880
Średnia: 140.1
184
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
64
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
2560
max 17408
Średnia:
2944
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
4000
4000
Turbo GPU
Jeśli prędkość GPU spadła poniżej limitu, to w celu poprawy wydajności może przejść do wysokiej częstotliwości zegara.
1980 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
1845 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
Rozmiar tekstury
Co sekundę na ekranie wyświetlana jest pewna liczba teksturowanych pikseli.
316.8 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
339.5 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
nazwa architektury
Navi / RDNA
Turing
Nazwa GPU
Navi 10
Turing TU104
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
448 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
448 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
14000 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
14000 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
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
8 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
6
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
256 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
251
max 826
Średnia: 356.7
545
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
Polaris
GeForce 20
Producent
GlobalFoundries
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
225 W
Średnia: 160 W
215 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
7 nm
Średnia: 34.7 nm
12 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
10300 million
max 80000
Średnia: 7150 million
13600 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
293 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
290 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
Wysokość
130 mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
134.31 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:
4.5
max 4.6
Średnia:
DirectX
Używany w wymagających grach, zapewniający ulepszoną grafikę
12
max 12.2
Średnia: 11.4
12
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
6.5
max 6.7
Średnia: 5.9
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
16050
max 30117
Średnia: 7628.6
18680
max 30117
Średnia: 7628.6
Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate
134560
max 196940
Średnia: 80042.3
143799
max 196940
Średnia: 80042.3
Wynik 3DMark Fire Strike
21100
max 39424
Średnia: 12463
20524
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
24241
max 51062
Średnia: 11859.1
17838
max 51062
Średnia: 11859.1
Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11
33925
max 59675
Średnia: 18799.9
40340
max 59675
Średnia: 18799.9
Wynik testu wydajności 3DMark Vantage
63349
max 97329
Średnia: 37830.6
66735
max 97329
Średnia: 37830.6
Wynik testu GPU 3DMark Ice Storm
434923
max 539757
Średnia: 372425.7
436798
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
95
max 203
Średnia: 64
71
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.
132
max 239
Średnia: 121.3
max 239
Średnia: 121.3
Wynik testu SPECviewperf 12 — prezentacja
131
max 180
Średnia: 108.4
max 180
Średnia: 108.4
Wynik testu SPECviewperf 12 — specvp12 mediacal-01
44
max 107
Średnia: 39
45
max 107
Średnia: 39
Wynik testu SPECviewperf 12 — specvp12 maya-04
96
max 185
Średnia: 132.8
150
max 185
Średnia: 132.8
Wynik testu SPECviewperf 12 — specvp12 energy-01
12
max 21
Średnia: 10.7
12
max 21
Średnia: 10.7
Wynik testu SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
71
max 154
Średnia: 52.5
52
max 154
Średnia: 52.5
Wynik testu SPECviewperf 12 — specvp12 catia-04
159
max 190
Średnia: 91.5
109
max 190
Średnia: 91.5
Wynik testu SPECviewperf 12 — Catia
152
max 190
Średnia: 88.6
109
max 190
Średnia: 88.6
Wynik testu SPECviewperf 12 — specvp12 3dsmax-05
178
max 325
Średnia: 189.5
205
max 325
Średnia: 189.5
Wynik testu SPECviewperf 12 — 3ds Max
164
max 275
Średnia: 169.8
204
max 275
Średnia: 169.8
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
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)
1
max 3
Średnia: 1.1
3
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 XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra zdobył 16050 punktów. Druga karta wideo uzyskała 18680 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra to 9.83 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 10.61 TFLOPS.

Jak szybcy są XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra i Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB?

XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra pracuje z częstotliwością 1730 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga 1980 MHz. Bazowa częstotliwość zegara Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB osiąga 1515 MHz. W trybie turbo osiąga 1845 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra obsługuje GDDR6. Zainstalowano 8 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 448 GB/s. Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB współpracuje z GDDR6. Drugi ma zainstalowane 8 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 448 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra ma 1 wyjścia HDMI. Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB jest wyposażony w 3 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra używa Brak danych. Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra opiera się na Navi / RDNA. Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB używa architektury Turing.

Jaki procesor graficzny jest używany?

XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra jest wyposażony w Navi 10. Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB jest ustawiony na Turing TU104.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 16 linie PCIe. A wersja PCIe to 4. Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB 16 tory PCIe. Wersja PCIe 4.

Ile tranzystorów?

XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra ma 10300 milionów tranzystorów. Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 8GB ma 13600 milionów tranzystorów